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pH敏感的亲肿瘤性杂化膜包被纳米粒子用于重新编程肿瘤微环境并增强抗肿瘤免疫力
Acta Biomaterialia ( IF 9.4 ) Pub Date : 2023-05-28 , DOI: 10.1016/j.actbio.2023.05.040 Jie Zhang 1 , Liwen Wei 2 , Xiaocao Ma 2 , Jingguo Wang 2 , Siping Liang 2 , Kang Chen 3 , Minhao Wu 2 , Li Niu 4 , Yuanqing Zhang 1
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更新日期:2023-05-28
Acta Biomaterialia ( IF 9.4 ) Pub Date : 2023-05-28 , DOI: 10.1016/j.actbio.2023.05.040 Jie Zhang 1 , Liwen Wei 2 , Xiaocao Ma 2 , Jingguo Wang 2 , Siping Liang 2 , Kang Chen 3 , Minhao Wu 2 , Li Niu 4 , Yuanqing Zhang 1
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代谢失调不仅会导致癌症的发展,还会导致肿瘤免疫微环境(TIME),这对化疗和免疫治疗提出了巨大的挑战。靶向代谢重编程最近已成为一种有前途的癌症治疗策略,但对实体瘤的致死率似乎相当有限,部分原因是小分子药物的溶解度差。在此,我们构建了一种多功能仿生纳米平台(称为HM-BPT),采用pH敏感的亲肿瘤性杂化膜包覆氧化锰(MnO 2 )纳米颗粒来递送BPTES(一种谷氨酰胺代谢抑制剂)。基本上,由间充质干细胞膜(MSCm)和pH敏感脂质体(pSL)组成的混合膜使仿生纳米平台能够靶向TME并在内吞作用后从内切/溶酶体中逃逸。结果表明,在 4T1 异种移植模型中,HM-BPT 治疗可显着抑制肿瘤、细胞毒性 T 淋巴细胞 (CTL)浸润、M1 表型复极化和巨噬细胞中的 IFN 基因刺激剂 (STING) 通路激活。此外,谷胱甘肽 (GSH) 消耗和氧气 (O 2 ) 供应可协同改善 TME 的免疫抑制状态,增强有效的抗肿瘤免疫反应。总的来说,我们的研究探索了 TME 重编程和免疫激活的综合治疗平台,为癌症联合治疗提供了巨大的希望。
重要性声明
代谢异常和肿瘤免疫微环境(TIME)导致对常规疗法的反应低下,最终导致难治性恶性肿瘤。在目前的工作中,开发了一种仿生纳米平台(HM-BPT),用于 TME 代谢重编程,有利于免疫治疗。特别是,混合膜伪装赋予纳米平台 TME 靶向、内/溶酶体逃逸和敏感释放特性。探讨杂化膜融合比例对细胞摄取和细胞活力的影响,为生物活性纳米材料的未来发展提供有益的参考。静脉注射 HM-BPT 可显着减轻 4T1 异种移植模型中的肿瘤负荷并恢复先天和获得性免疫激活。总之,所创建的 HM-BPT 系统有潜力成为结合癌症治疗的有前途的纳米平台。
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