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Targeting and Enrichment of Viral Pathogen by Cell Membrane Cloaked Magnetic Nanoparticles for Enhanced Detection

病毒 磁性纳米粒子 纳米颗粒 生物物理学 氧化铁纳米粒子 细胞 材料科学 纳米技术 病毒学 细胞生物学 化学 生物 生物化学
作者
Hui‐Wen Chen,Zih‐Syun Fang,Youting Chen,Yuan-I Chen,Bing‐Yu Yao,Ju-Yun Cheng,Chen‐Ying Chien,Yuan‐Chih Chang,Che‐Ming Jack Hu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (46): 39953-39961 被引量:77
标识
DOI:10.1021/acsami.7b09931
摘要

Attachment to cellular surfaces is a major attribute among infectious pathogens for initiating disease pathogenesis. In viral infections, viruses exploit receptor-ligand interactions to latch onto cellular exterior prior to subsequent entry and invasion. In light of the selective binding affinity between viral pathogens and cells, nanoparticles cloaked in cellular membranes are herein employed for virus targeting. Using the influenza virus as a model, erythrocyte membrane cloaked nanoparticles are prepared and modified with magnetic functionalities (RBC-mNP) for virus targeting and isolation. To maximize targeting and isolation efficiency, density gradient centrifugation and nanoparticle tracking analysis were applied to minimize the presence of uncoated particles and membrane vesicles. The resulting nanoparticles possess a distinctive membrane corona, a sialylated surface, and form colloidally stable clusters with influenza viruses. Magnetic functionality is bestowed to the nanoparticles through encapsulation of superparamagnetic iron-oxide particles, which enable influenza virus enrichment via magnetic extraction. Viral samples enriched by the RBC-mNPs result in significantly enhanced virus detection by multiple virus quantification methods, including qRT-PCR, immunnochromatographic strip test, and cell-based titering assays. The demonstration of pathogen targeting and isolation by RBC-mNPs highlights a biologically inspired approach toward improved treatment and diagnosis against infectious disease threats. The work also sheds light on the efficient membrane cloaking mechanism that bestows nanoparticles with cell mimicking functionalities.
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