DGL, transporteur de molécules actives

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DGL, transporteur de molécules actives
Caractéristiques d’un DGL
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DGL : Dendrimère Greffé de la Lysine
Nanomolécule de forme sphérique
Large gamme de tailles (rayon de 1 à 8 nm de G1 à G5)
100% composé d’acides aminés essentiels (L-Lysine)
Nombreuses fonctions amines en surface
80 % de volume libre (structure ramifiée et flexible)
Valeur ajoutée des DGL de Colcom
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Biocompatibilité naturelle
Non-immunogène
Hydrosoluble (DGL cationique)
Facilement modifiable
Flexibilité structurelle élevée
Reproductibilité de synthèse
Capacité de production élevée
Polydispersité faible et contrôlée
Capture de métaux (Ag+, Co2+, Cu2+,
Zn2+, Ni2+)
Les DGL : une plateforme de transports
Dépendant des applications voulues, nous construisons un DGL (taille,
charge, hydrophobicité) que nous décorons à façon pour influencer son
comportement et répondre à vos besoins.
NH2
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DGL portant une fonction réactive: maleimide, thiol, acétylénique ou
azido afin d’y greffer la molécule bioactive.
DGL marqué: par un fluorophore (fluorescéine) ou un chromophore
(érythrosine) pour la localisation ou la détection.
Modification de la chimie de surface du DGL: conversion de la
surface cationique en une surface anionique, neutre, hydrophile ou
hydrophobe.
Modification de l’acide aminé de surface: remplacement de la lysine
par un autre acide aminé.
Compilation des différentes modifications: greffage sur le même
DGL d’une « adresse », d’une molécule bioactive et de chaines PEG
pour une système DDS (Drug Delivery System).
NHS
SH
HOOC
O NH OH
N3
NH2
N
2
N3
3) Cibles (compilation)
T
T
T
T
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Tags outside
Applications

Drug delivery: solubilisation, transport et adressage de molécules bioactives (médicaments,
protéines, peptides, ADN, siRNA…). Passage de la barrière hémato-encéphalique.
Pas de réponse immunitaire.
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Diagnostique in vivo ou in vitro:
 Marqueurs fluorophores: détection et localisation des DGL in vivo
 Capture d’agents de contraste IRM (augmente le contraste et diminue la toxicité)

Catalyse métallique: solubilisation et stabilisation des catalyseurs.

Encapsulation de biomolécules : le DGL est utilisé comme architecture pour encapsuler des
molécules biologiques sous une couche de silice afin de les stabiliser ou les protéger.

Booster d’immunisation: le DGL est utilisé comme transporteur d’haptène en seconde
immunisation et permet la production d’anticorps spécifiquement dirigés contre la cible en
diminuant fortement la production d’anticorps contre la protéine transporteuse utilisée en primo
immunisation.
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