赵广教授课题组在可编程生物活体材料的构建及应用方面取得新进展 2026-03-18

March 18, 2026

[本站讯]近日,山东大学微生物改造技术全国重点实验室赵广教授课题组在可编程活体材料的构建与应用领域取得重要突破,相关研究成果以“Programmable semi-interpenetrating living materials with robust stability for versatile bioremediation and biotherapeutics”为题,发表在国际期刊Advanced Science。该研究首次提出基于羟丁基壳聚糖与SpyCatcher/SpyTag蛋白相互作用构建半互穿网络活体材料的新策略,为环境修复与生物治疗提供了高效、稳定、可编程的通用平台。山东大学包子娴副研究员为论文第一作者,青岛市中心医院李来主任医师与山东大学赵广教授为共同通讯作者。山东大学微生物改造技术全国重点实验室为第一作者和通讯作者单位。

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sIHSELM活体材料构建及应用示意图

活体材料是材料科学与合成生物学交叉的前沿方向,通过将工程化细菌嵌入凝胶基质,实现感知、响应、合成等功能。然而,现有活体材料普遍面临制备工艺复杂、环境稳定性差、机械性能不足等问题,限制了其实际应用。羟丁基壳聚糖(HBC)虽具有优良的温敏性和生物相容性,但其物理交联网络在生理条件下结构不稳定。为解决这一难题,研究团队创新性地将表达SpyCatcher和SpyTag三嵌段蛋白的工程菌封装于HBC基质中,利用条件诱导细菌裂解释放蛋白,进而原位自组装形成半互穿聚合物网络(semi-IPN),成功构建了结构稳定、功能可编程的sIHSELM平台。

研究表明,sIHSELM在极端pH(2–12)、高温(42°C)及模拟胃肠液中均保持结构完整,显著优于传统HBC水凝胶。在溃疡性结肠炎小鼠模型中,封装IL-2分泌型益生菌ECN的sIHSELM通过调节Treg/Th17免疫平衡、修复肠上皮屏障及重塑肠道菌群,显著缓解炎症症状,治疗效果优于游离ECN。在环境修复应用中,表达有机磷水解酶的sIHSELM在4°C下保持80%活性达65天,在酸性、高温、高盐胁迫下活性远高于游离酶,并可通过细菌再生实现多次循环使用。该平台还具备3D打印可塑性与模块化设计能力,可根据需求灵活更换功能蛋白或细菌菌株。

该论文由山东大学微生物改造技术全国重点实验室及青岛市中心医院合作完成。该研究得到山东省自然科学基金、青岛市自然科学基金、泰山学者计划等资助。