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1.
Nature ; 2024 Jun 14.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-38877218
3.
Nature ; 615(7952): 549-550, 2023 03.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-36755151
5.
Nature ; 2023 Mar 06.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-36878980
6.
Nature ; 620(7972): 233-235, 2023 Aug.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-37474766
9.
Nature ; 2023 Jul 05.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-37407776
10.
Nature ; 2023 Oct 11.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-37821612
13.
Nature ; 2022 Apr 05.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-35383300
14.
Nature ; 2022 Apr 05.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-35383304
15.
Nature ; 603(7899): 194, 2022 03.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-35228709
16.
Nature ; 603(7903): 957-959, 2022 Mar.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-35228736
18.
Nature ; 2021 Jul 21.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-34290421
19.
Nature ; 2021 Nov 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-34782786
20.
Small ; 17(38): e2103198, 2021 09.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-34396686

RESUMEN

Transfection is an essential step in genetic engineering and cell therapies. While a number of non-viral micro- and nano-technologies have been developed to deliver DNA plasmids into the cell cytoplasm, one of the most challenging and least efficient steps is DNA transport to and expression in the nucleus. Here, the magnetic nano-electro-injection (MagNEI) platform is described which makes use of oscillatory mechanical stimulation after cytoplasmic delivery with high aspect-ratio nano-structures to achieve stable (>2 weeks) net transfection efficiency (efficiency × viability) of 50% in primary human T cells. This is, to the best of the authors' knowledge, the highest net efficiency reported for primary T cells using a centrifuge-free, non-viral transfection method, in the absence of cell selection, and with a clinically relevant cargo size (>12 kbp). Wireless mechanical stimulation downregulates the expression of microtubule motor protein gene, KIF2A, which increases local DNA concentration near the nuclei, resulting in enhanced DNA transfection. Magnetic forces also accelerate membrane repair by promoting actin cytoskeletal remodeling which preserves key biological attributes including cell proliferation and gene expressions. These results demonstrate MagNEI as a powerful non-viral transfection technique for progress toward fully closed, end-to-end T cell manufacturing with less human labor, lower production cost, and shorter delay.


Asunto(s)
Electroporación , Linfocitos T , ADN , Humanos , Cinesinas , Plásmidos , Transfección
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