这项研究采用纳米颗粒亲和力珠技术来分离石油的DNA。研究确定了来自石油提取物(PDNA)的3,159,020个DNA序列,主要来自环境DNA(EDNA)。这项研究表明,石油如何通过与周围环境的分子交流捕获大量的埃德纳,包括古代(paedna)和更近代的碎片(predna)。建立了一种学术上严格的“大型筛查方法”来识别这些碎片,揭示了最原始的原位DNA(Oridna)的显着损失。有趣的是,Paedna的持久性提供了超过传统化石的宝贵生态和进化见解。石油被认为是新发现的化石,它通过发现海洋物种,祖先鸟类和未分类的古代人类种类的古老存在,揭示了地球的隐藏历史。此外,该研究还阐明了当地灭绝的动物的轨道,包括牛,火鸡和猕猴桃鸟。值得注意的是,这些古老的DNA(ADNA)片段不显示
基因药物工程项目博士后学者空缺 德克萨斯大学西南医学中心生物医学工程系 Daniel J. Siegwart 教授实验室提供多个博士后培训职位。Siegwart 博士的实验室专注于基因组药物的靶向纳米颗粒递送。他们的努力使我们对 siRNA、miRNA、tRNA、pDNA、mRNA 和基因编辑器治疗递送所需的合成载体的基本物理和化学特性有了了解。他的实验室在基因编辑合成载体的设计方面一直处于领先地位,并已将这些技术应用于纠正遗传疾病和治疗癌症。他们报道了第一个用于体内 CRISPR/Cas 基因编辑的非病毒系统。最近,他们开发了选择性器官靶向 (SORT) 脂质纳米颗粒 (LNP),这是第一个可预测的组织特异性递送策略。他们的团队致力于解决纳米医学、基因传递、癌症、免疫学和遗传病领域的关键挑战,目标是将发现和解决方案转化为可转化技术和疗法。近期重点介绍这些主题的出版物包括:
重组腺相关病毒(RAAV)是用于传递遗传信息的最深入研究和最广泛使用的载体之一。但是,将遗传货物向受体细胞有效地转移需要高矢量剂量。质粒DNA(pDNA)是用于制造Raav的关键原料。可以生产的病毒滴度取决于辅助,包装和转移质粒转染的细胞数量以及其生物学活性。因此,对优化质粒的高级疗法需求的开发和应用表现出较高的生物学活性,可以以高质量和数量生产。这些原材料的可用性和负担能力反过来要求高性能生产过程,这些过程的特征是高产品滴度,质粒DNA纯度和可伸缩性。这些特征受到靶质粒的特定序列的影响,尤其是那些对RAAV功能至关重要的序列。Wacker开发了一个专有的饲料批次工艺,该过程最佳地支持了质膜菌株的生长,并允许最佳的质粒复制。此过程允许在高特异性滴度和高纯度下进行可扩展的质粒DNA(包括关键的RAAV制造原材料)的可扩展生产和隔离。使用此过程,我们开发了特定的DNA序列,从而进一步提高了靶质粒的生产率,从而降低了制造成本。并行,我们筛选替代质粒结构,以提高其转染效率和包装细胞系中的生物学活性。结合了由此产生的技术,我们开发了专有质粒,可以进一步促进RAAV制造。具有其生产力,灵活性和可扩展性,Plasmitec®制造平台提供了高质量且负担得起的原材料,因此是开发和应用高级疗法的宝贵促进者。
美国约翰霍普金斯大学医学院眼科系(Jung Soo Suk 教授)。2023.09 – 至今 美国马里兰大学医学院神经外科系(Jung Soo Suk 教授)博士后研究员。研究领域:非病毒药物输送、聚合物纳米颗粒、细胞外囊泡、脑/肺/眼药物输送、基于 pDNA/mRNA/RNAi 的治疗、癌症基因治疗。作为主要研究者获得的资助: 1. 2022 年博士后奖学金计划(培养下一代研究人员),“基于生物可还原纳米颗粒的玻璃体内基因递送治疗视网膜疾病”,韩国国家研究基金会 (NRF),2022R1A6A3A03065712,2022-09-01 - 2023-08-31 奖项: 1. 第二届国际生物治疗递送研讨会 (BTDS) 最佳海报奖,2017 年 6 月 8-9 日,韩国。 2. 韩国纳米医学学会会议最佳海报奖,2017 年 11 月 17 日,韩国。 3. KIST 研究计划会议最佳海报奖,2017 年 12 月 14 日,韩国。 4. KU 研究生院成就奖,2018 年 2 月 27 日,韩国。 5. KIST 学校创意竞赛奖 - 第三名,2018 年 8 月 21 日,韩国。6. 第六届 Nano Today 会议学生旅行奖,2019 年 6 月 20 日,葡萄牙里斯本。7. 控释学会 (CRS) 年会暨博览会基因传递和基因编辑 (GDGE) 焦点小组奖,2022 年 7 月 14 日,加拿大蒙特利尔。8. 美国基因与细胞治疗学会 (ASGCT) 第 26 届杰出摘要旅行奖