Engineering live cell surfaces with functional polymers via cytocompatible controlled radical polymerization

链式转移 化学 聚合 聚合物 木筏 分散性 可逆加成-断裂链转移聚合 自由基聚合 嫁接 高分子化学 共价键 化学工程 纳米技术 生物物理学 材料科学 有机化学 工程类 生物
作者
Jia Niu,David J. Lunn,Anusha Pusuluri,Justin Yoo,Michelle O’Malley,Samir Mitragotri,H. Tom Soh,Craig J. Hawker
出处
期刊:Nature Chemistry [Nature Portfolio]
卷期号:9 (6): 537-545 被引量:419
标识
DOI:10.1038/nchem.2713
摘要

The capability to graft synthetic polymers onto the surfaces of live cells offers the potential to manipulate and control their phenotype and underlying cellular processes. Conventional grafting-to strategies for conjugating preformed polymers to cell surfaces are limited by low polymer grafting efficiency. Here we report an alternative grafting-from strategy for directly engineering the surfaces of live yeast and mammalian cells through cell surface-initiated controlled radical polymerization. By developing cytocompatible PET-RAFT (photoinduced electron transfer-reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerization), synthetic polymers with narrow polydispersity (Mw/Mn < 1.3) could be obtained at room temperature in 5 minutes. This polymerization strategy enables chain growth to be initiated directly from chain-transfer agents anchored on the surface of live cells using either covalent attachment or non-covalent insertion, while maintaining high cell viability. Compared with conventional grafting-to approaches, these methods significantly improve the efficiency of grafting polymer chains and enable the active manipulation of cellular phenotypes.
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