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2025 article

Magnetically Driven High-Speed Rolling Nanoclusters for Enhanced CRISPR/Cas9 Genome Editing

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Rattachement africain : cn, in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Despite the tremendous potential of the CRISPR/Cas9 gene-editing technology in precision therapeutics, intracellular delivery remains a major challenge. High cytoplasmic viscosity and lysosomal entrapment significantly impair the cytosolic transport and gene-editing efficiency. In this study, we demonstrate that both the size and magnetic responsiveness of Fe 3 O 4 nanoclusters can be finely tuned by modulating ionic strength, enabling their rapid propulsion under external magnetic fields. Leveraging this property, we develop magnetic nanoparticle cluster nanorobots (MagCbots) of approximately 200 nm in size by electrostatically assembling Fe 3 O 4 nanoclusters with CRISPR-Cas9 plasmids. Under magnetic actuation, MagCbots exhibit rapid rotation in highly viscous intracellular environments, achieving a linear velocity of ∼0.41 μm/s. MagCbots reduce intracellular viscosity by approximately 50% and enhance lysosomal escape efficiency by 3-fold compared to nonactuated counterparts. Their porous architecture not only offers high payload capacity but also protects plasmid DNA from enzymatic degradation. Notably, MagCbots enable efficient genome editing of both PD1 and PLK1 genes across various cell lines including hard-to-transfect Jurkat T cells. This magnetically driven nanorobot platform presents a promising strategy for active intracellular delivery and holds significant potential for advancing gene therapy and related biomedical applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Magnetically Driven High-Speed Rolling Nanoclusters for Enhanced CRISPR/Cas9 Genome Editing
Date Crossref
04/11/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Shanghai Advanced Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Zhangjiang Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Shanghai Jiao Tong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Stomatology Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • University of Science and Technology of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Synchrotron Radiation Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Renji Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Institute of Molecular Medicine pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Sciences Institute of Materiobiology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Interdisciplinary Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shanghai University, Chinese Academy of Sciences et Shanghai Advanced Research Institute, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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