一种靶向SALL4基因的脱氧核酶分子及在乳腺癌基因治疗中的应用

    公开(公告)号:CN106047874A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610383360.3

    申请日:2016-06-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C12N15/113 A61K31/7088 C12N2310/12

    Abstract: 一种靶向SALL4基因的脱氧核酶分子及其在乳腺癌基因治疗中的应用,属于靶向基因技术领域。本发明的目的是根据编码人SALL4的mRNA序列(NM_020436.4)设计并构建脱氧核酶分子,其核苷酸序列分别如SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.2、SEQ ID NO.3和SEQ ID NO.4所示。本发明所设计的脱氧核酶分子是一种能够识别并切割靶基因序列的小核酸分子,不仅具有高的靶基因序列切割能力,同时具有反义寡核苷酸的化学稳定性,合成成本低。通过脱氧核酶分子对靶基因SALL mRNA序列的有效识别和高效切割,来抑制乳腺癌的增殖、迁移与浸润,最终构建一类通过抑制SALL4表达来实现乳腺癌基因治疗的小核酸类药物。

    一种生物基金属有机框架组装酯酶催化剂、制备方法及其在生物柴油合成中的应用

    公开(公告)号:CN109569728A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811550027.2

    申请日:2018-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种生物基金属有机框架组装酯酶催化剂、制备方法及其在生物柴油合成中的应用,属于生物技术领域。本发明将嗜热酯酶QLM固载进生物基MOF材料之中,通过活性检测发现固载进MOF之中的酯酶依然具有很好的催化活性,能够成功催化酯类p-NPC(4-硝基苯基辛酸酯)的水解;以上述酯酶-MOF组装体为催化剂,催化葵花籽油与甲醇的转酯反应,成功合成了性能良好的生物柴油。嗜热酯酶QLM酶担载进入生物基MOF中后,具有更好的热稳定性及pH耐受性;以该固定化酶为催化剂,能够成功实现生物柴油的合成,在高的油/甲醇比例下具有较游离酶更高的催化效率,同时具有良好的操作稳定性及重复利用能力。

    一种京尼平交联聚乙烯亚胺及核糖核酸酶A的抗肿瘤纳米制剂

    公开(公告)号:CN109464658A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811575875.9

    申请日:2018-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种京尼平交联聚乙烯亚胺及核糖核酸酶A的抗肿瘤纳米制剂,属于生物医学工程技术领域。本发明的目的是以京尼平为交联剂,实现阳离子聚合物PEI25K与RNase A的交联,构建基于蛋白的纳米制剂,实现RNase A的高效、稳定递送。纳米制剂中PEI25K表面大量的正电荷能够与带负电的细胞膜结合实现纳米制剂的高效入胞,同时其质子缓冲能力实现RNase A内涵体逃逸进入细胞质中;释放于细胞质中的RNase A分子能够有效切割肿瘤细胞内RNA分子,进而诱导肿瘤细胞的凋亡。本发明能够提高RNase A分子的体内外稳定性,同时实现RNase A分子的高效入胞,进行胞内RNA分子的高效切割,合成成本低。

    一种靶向SALL4基因的脱氧核酶分子及在乳腺癌基因治疗中的应用

    公开(公告)号:CN106047874B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610383360.3

    申请日:2016-06-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种靶向SALL4基因的脱氧核酶分子及其在乳腺癌基因治疗中的应用,属于靶向基因技术领域。本发明的目的是根据编码人SALL4的mRNA序列(NM_020436.4)设计并构建脱氧核酶分子,其核苷酸序列分别如SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.2、SEQ ID NO.3和SEQ ID NO.4所示。本发明所设计的脱氧核酶分子是一种能够识别并切割靶基因序列的小核酸分子,不仅具有高的靶基因序列切割能力,同时具有反义寡核苷酸的化学稳定性,合成成本低。通过脱氧核酶分子对靶基因SALL mRNA序列的有效识别和高效切割,来抑制乳腺癌的增殖、迁移与浸润,最终构建一类通过抑制SALL4表达来实现乳腺癌基因治疗的小核酸类药物。

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