【摘 要】
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纳米颗粒通常可以经由受体介导的内吞作用侵入细胞。在这一过程中,嵌入细胞膜上的受体分子扩散至结合位点,与纳米颗粒表面的配体分子相互作用,形成受体-配体非共价键,从
【机 构】
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兰州大学土木工程与力学学院,西部灾害与环境力学教育部重点实验室,甘肃兰州730000
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纳米颗粒通常可以经由受体介导的内吞作用侵入细胞。在这一过程中,嵌入细胞膜上的受体分子扩散至结合位点,与纳米颗粒表面的配体分子相互作用,形成受体-配体非共价键,从而驱动纳米颗粒侵入细胞。对于纳米颗粒-细胞相互作用,已有的研究主要集中在颗粒尺寸效应、弹性效应、表面效应及表面化学性质的影响,较少探索纳米颗粒表面配体分布对其侵入细胞影响的力学机理。直到最近,Schubertova等人[1]运用分子动力学模拟颗粒侵入细胞的动力学过程,发现颗粒表面非均匀分布的配体分子扩散延长了内吞时间,而配体分布越均匀,颗粒越快地侵入细胞。
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