Nat. Commun. 變構靶向遞送系統破解血腦屏障穿透難題
目前針對腦部的主動靶向策略完全依賴于配體與血腦屏障(BBB)上特定受體正構位點的有效相互作用,而血腦屏障極易受到各種病理生理因素的影響,從而限制了藥物遞送的效率,目前常見挑戰點:
內源性配體競爭(如胰島素受體被血液胰島素飽和)
靶點脫落導致的偽靶向(如AD中IR胞外域被MMP切割)
化學修飾引發的免疫原性(如RGD肽誘發補體激活)
研究概要
該藥物遞送平臺具有以下特點:
有效避免了內源性配體或抗體的競爭干擾
有效克服了因細胞外區域脫落而導致的靶點缺失效應
包含無需化學修飾的“即插即用”靶向基團,所構建的制劑具有低免疫原性和良好的穩定性
對各種脂質載體具有出色的通用性,可擴展應用于由跨膜受體介導的其他形式的主動靶向
圖1. 變構靶向策略的機制示意圖。a. 基于膜蛋白胞外結構域識別的正構靶向所面臨的挑戰,包括內源性配體或抗體與胞外結構域競爭性結合、胞外結構域脫落導致的假靶點以及胞外結構域突變引起的靶點丟失。b. 脂質載體(例如脂質體、脂質納米顆粒或外泌體)采用“即插即用”方法用變構修飾肽進行修飾,這些肽能夠識別膜蛋白的跨膜結構域,從而實現靶向遞送。c. 變構靶向策略通過胰島素受體(該受體缺乏胞外結構域)介導藥物穿過血腦屏障遞送至大腦,可用于治療阿爾茨海默病。
研究內容
胰島素受體跨膜結構域的變構肽配體的設計與表征
篩選獲得ITP,其與IR-TMD的MM/GBSA結合自由能(-43.59 kcal/mol)優于天然肽段
對變構肽修飾脂質體的表征及其穿越血腦屏障的研究
ITP修飾使脂質層剛性提升33倍(Young模量從0.12增至3.98 GPa)
血清穩定性達93.5%(48 h),遠超傳統PEG化脂質體(82.5%)
PEG-ITP-Lip/ITP-Lip 能夠有效穿透腦微血管并進入腦實質
體外和體內對變構機制的評估
與正常BMECs 相比,IR表達受抑制的BMECs 對PEG-ITP-Lip/ITP-Lip的攝取顯著減少
對Insr CKO小鼠(腦特異性Insr 基因敲除)大腦的體內成像顯示,PEG-ITP-Lip 的熒光強度在flox/flox 小鼠中顯著高于PEG-Lip,但在Insr CKO 小鼠中,PEG-ITP-Lip 和 PEG-Lip 的熒光強度無顯著差異
與正常BMECs 相比,缺乏IR-α 的 BMECs 對 IEP-Lips 的攝取顯著受到抑制(p < 0.05),但對PEG-ITP-Lip 的攝取沒有顯著差異(p > 0.05)。
這些發現進一步證明了ITP 的變構靶向位點是IR 跨膜結構域(TMD),且確證ITP通過TMD特異性介導內吞,且靶向機制獨立于胞外域完整性。
變構肽修飾的免疫相容性評估
針對胰島素受體胞外結構域的IEP-Lip 能夠誘導免疫反應,但相比之下,PEG-ITP-Lip/ITP-Lip 制劑并未表現出類似的風險,這可能歸因于對ITP 的特定修飾降低了其在血清中的暴露。
ITP-LNP/siBACE1 治療阿爾茨海默病的療效評估
BACE1沉默效率(蛋白降低76%),顯著改善Aβ沉積(Thio-S染色減少68%)
Morris水迷宮測試, ITP-LNP組平臺穿越次數提高3.2倍(p<0.001)
總體而言,ITP-LNP/siBACE1 在改善APP/PS1 小鼠的行為特征和阿爾茨海默病樣病理特征方面比其他治療條件更有效,這反映了變構靶向治療在治療與靶受體胞外結構域缺失相關疾病方面的潛力。
別構靶向作為主動藥物遞送的平臺策略
mRNA遞送腦實質eGFP表達量提高12.7倍
外泌體工程ITP修飾使siRNA載量增加3.8倍
整合素αv靶向ITP2-Lip腦部蓄積量達RGD肽的1.5倍
結論
實時單細胞多功能分析儀應用版塊
產品介紹
技術特點:
高時空分辨率:可以在亞細胞水平(細胞質、細胞核)原位、定量檢測。
多功能檢測:可以檢測單個活細胞內的百余種小分子含量(如乳酸、ATP、ROS等)及酶活性(葡萄糖甘酶等)。
細胞器提取:亞細胞水平提取細胞器;也可將藥物或其它物質微創注入細胞內。
組織和活體:動態監測多種生理信號變化(如針灸研究,腦神經研究等。
拓展閱讀
Nat. Commun.: 基于小檗堿的可電離脂質用于核酸治療藥物的自身結構穩定及腦靶向遞送
Advanced Materials ( IF 27.4 ) “重組角蛋白模塊化微針”, 讓腫瘤術后傷口愈合及抗癌同步進行
參考文獻
Kaicheng Tang, Chong Li, et. al. Allosteric targeted drug delivery forenhanced blood-brain barrier penetration via mimicking transmembrane domain interactions. Nature Communications (IF 14.7) Pub Date : 2025-04-10 , DOI:10.1038/s41467-025-58746-x
全部評論(0條)
推薦閱讀
-
- Nat. Commun. 變構靶向遞送系統破解血腦屏障穿透難題
- 瑞明生物,助力藥物遞送系統研究再創高峰
-
- Nat. Commun.:基于小檗堿的可電離脂質用于核酸治療藥物的自身結構穩定及腦靶向遞送
- 瑞明生物,持續助力藥物遞送研究
-
- 峟思智能傳感器系統:破解大壩監測難題
- 在水電工程領域,傳統監測傳感器正面臨嚴峻挑戰:50%以上傳感器因電纜斷裂導致身份丟失,30%監測數據因人工記錄錯誤失去價值,25%關鍵參數隨人員流動缺失。
-
- 東南大學郝祺、邱騰課題組開發納米三聚體陣列,解決 SERS 熱點分布不均勻難題,Nat. Commun. | 用戶成果速遞
- 東南大學表面增強光譜課題組精準構筑了等離激元三聚體納米陣列,用于解決 SERS 研究中普遍存在的“熱點”分布
-
- 破解工程塑料行業質量難題?Soooo easy!
- 搭乘新能源汽車快車,工程塑料國產替代正逢春
-
- 峟思傳感器系統:破解大壩監測難題的"數字身份證"
- 在水電工程領域,傳統監測傳感器正面臨嚴峻挑戰:50%以上傳感器因電纜斷裂導致身份丟失,30%監測數據因人工記錄錯誤失去價值,25%關鍵參數隨人員流動缺失。
-
- 化工防爆氣象站設備——防爆自動氣象站觀測系統:破解高危環境監測難題
- FB02型防爆氣象站是我司根據市場需求,針對化工廠、油庫等特殊場所而研發生產的一款一體化氣象站。
-
- 【Nat. Commun.】控制氫鍵解鎖驅動的孔隙結構改變多組分氣體的分離性能
- 乙烯(C2H4)作為應用最廣泛、產量最大的化學品,從復雜的多組分中純化具有重要意義,但也極具挑戰性。在此,西北工業大學陳凱杰教授課題組通過控制兩個同構MOF材料中的網絡氫鍵來精確調節孔結構,將從C2H2/C2H4/C2H6三元混合物中有效分
-
- 論文分享 | 中科大曾杰團隊Nat. Commun.:PtSn/γ-AlO催化丙烷濕法重整制丙酮
- 論文分享 | 中科大曾杰團隊Nat. Commun.:PtSn/γ-Al?O?催化丙烷濕法重整制丙酮
-
- 論文分享 | 中科大曾杰團隊Nat. Commun.:PtSn/γ-AlO催化丙烷濕法重整制丙酮
- 論文分享 | 中科大曾杰團隊Nat. Commun.:PtSn/γ-Al?O?催化丙烷濕法重整制丙酮
-
- 新品 | 超聲波流速儀Gasboard-7900系列 破解煙道氣體流量測量難題
- Gasboard-7900M 對射安裝,高精度測量,耐高溫,抗干擾能力強\x0d\x0aGasboard-7900PR 單端開孔安裝方便,維護量少,超低流速檢測下限替代皮托管
-
- 告別“看天吃飯”!超聲技術破解傳統發酵食品品質難題
- 告別“看天吃飯”!超聲技術破解傳統發酵食品品質難題
-
- 破解材料力學測試難題,東莞皓天拉力試驗機來助力
- 在制造業中,材料的力學性能直接影響產品質量。從汽車零部件到建筑鋼材,從塑料管材到紡織面料,企業都需要精準了解材料的拉伸、壓縮、彎曲等性能。
-
- 油污碎屑無處遁形!看壓鑄鋁殼體清洗難題如何破解?
- 油污碎屑無處遁形!看壓鑄鋁殼體清洗難題如何破解?
-
- 海上增產新局:含水分析如何破解“油水博弈”難題?
- 海上增產新局:含水分析如何破解“油水博弈”難題?
-
- 誤報率趨近于零?FLIR智能算法如何破解早期火災探測難題
- 誤報率趨近于零?FLIR智能算法如何破解早期火災探測難題
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(m.189-cn.com)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論