Вдыхаемая внеклеточная доставка мРНК IL-12 везикулами для лечения рака легких и укрепления системного иммунитета - Nature Nanotechnology

Вдыхаемая внеклеточная доставка мРНК IL-12 везикулами для лечения рака легких и укрепления системного иммунитета – Nature Nanotechnology

Исходный узел: 3056222
  • Волчок, Дж.Д. и др. Общая выживаемость при комбинированном применении ниволумаба и ипилимумаба при распространенной меланоме. N. Engl. J. Med. 377, 1345-1356 (2017).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ито А., Кондо С., Тада К. и Китано С. Клиническая разработка ингибиторов иммунных контрольных точек. БиоМед. Res. Int. 2015, 605478 (2015).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Андерсон К.Г., Стромнес И.М. и Гринберг П.Д. Препятствия, создаваемые микроокружением опухоли для активности Т-клеток: аргументы в пользу синергетической терапии. Сотовый Рак 31, 311-325 (2017).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ши, Ю. и др. Иммунотерапия нового поколения для улучшения противоракового иммунитета. Фронт. Pharmacol. 11, 566401 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Мирлекар Б. и Пылаева-Гупта Ю. Цитокины семейства IL-12 при раке и иммунотерапии. Раки (Базель). 13, 167 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Дель Веккио, М. и др. Интерлейкин-12: биологические свойства и клиническое применение. клин. Рак рез. 13, 4677-4685 (2007).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Тринкьери, Г. Интерлейкин-12 и регуляция врожденной резистентности и адаптивного иммунитета. Туземный Rev. Immunol. 3, 133-146 (2003).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Нгуен, К.Г. и др. Локализованный интерлейкин-12 для иммунотерапии рака. Фронт Иммунол. 11, 575597 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Мойнихан, К.Д. и др. Искоренение крупных опухолей у мышей с помощью комбинированной иммунотерапии, включающей врожденные и адаптивные иммунные реакции. Туземный Med. 22, 1402-1410 (2016).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Мейс, Т.А. и др. Комбинированная терапия, блокирующая антитела IL-6 и PD-L1, снижает прогрессирование опухоли на мышиных моделях рака поджелудочной железы. Хорошо 67, 320-332 (2018).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Агарвал Ю. и др. Внутриопухолевые инъекции цитокинов, связанных с квасцами, вызывают мощный и более безопасный местный и системный противораковый иммунитет. Туземный Biomed. Eng. 6, 129-143 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Йоргованович Д., Сонг М., Ван Л. и Чжан Ю. Роль IFN-γ в прогрессировании и регрессии опухоли: обзор. Биомарк. Рез. 8, 49 (2020).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Хотц, С. и др. Локальная доставка цитокинов, кодируемых мРНК, способствует противоопухолевому иммунитету и искоренению опухоли на нескольких доклинических моделях опухолей. Sci. Перев. Med. 13, eabc7804 (2021 г.).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ли, Ю. и др. Многофункциональные онколитические наночастицы доставляют самореплицирующуюся РНК IL-12 для устранения уже сформировавшихся опухолей и повышения системного иммунитета. Nat. Рак 1, 882-893 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Лю, JQ и др. Внутриопухолевая доставка мРНК IL-12 и IL-27 с использованием липидных наночастиц для иммунотерапии рака. J. Контроль. Релиз 345, 306-313 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Лю, Массачусетс. Сравнение плазмидной ДНК и мРНК в качестве вакцинных технологий. Вакцины 7, 37 (2019).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Сангро, Б. и др. Фаза I исследования внутриопухолевого введения аденовируса, кодирующего интерлейкин-12, при распространенных опухолях органов пищеварения. J. Clin. Онкол. 22, 1389-1397 (2004).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Цю, Н. и др. Полиплексы, дважды трансфицирующие опухолеассоциированные макрофаги и опухолевые клетки, для эффективной генной терапии рака интерлейкином-12. Adv. Матер. 33, e2006189 (2021).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Хьюитт, С.Л. и др. Внутриопухолевая терапия мРНК IL12 способствует трансформации TH1 микроокружения опухоли. клин. Рак рез. 26, 6284-6298 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Аслан С. и др. Экзосомы для доставки мРНК: новая биотерапевтическая стратегия с препятствиями и надеждой. БМС Биотехнология. 21, 20 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Поповски, К.Д. и др. Ингаляционные сухие порошковые мРНК-вакцины на основе внеклеточных везикул. Вопрос 5, 2960-2974 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • О'Брайен К., Брейн К., Угетто С., Лоран Л.К. и Брейкфилд К.О. Доставка РНК внеклеточными везикулами в клетках млекопитающих и ее применение. Nat. Преподобный Мол. Cell Biol. 21, 585-606 (2020).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Зиклер А.М. и Эль Андалусси С. Множество функциональных внеклеточных везикул. Туземный Biomed. Eng. 4, 9-11 (2020).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Ченг К. и Каллури Р. Рекомендации по клиническому переводу и коммерциализации терапевтических средств на основе внеклеточных везикул и экзосом. Экстраселл. Везикул 2, 100029 (2023).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Динь, ПК и др. Вдыхание секретома и экзосом сфероидных клеток легких способствует восстановлению легких при легочном фиброзе. Туземный Commun. 11, 1064 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ван, З. и др. Экзосомы, украшенные рекомбинантным доменом, связывающим рецептор SARS-CoV-2, в качестве ингаляционной вакцины против COVID-19. Туземный Biomed. Eng. 6, 791-805 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ли, З. и др. Наноловушки, имитирующие клетки, нейтрализуют SARS-CoV-2 и смягчают повреждение легких в модели COVID-19 приматов, отличных от человека. Туземный Nanotechnol. 16, 942-951 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Дуге, Л. и др. Низкомолекулярный активатор P2RX7 стимулирует противоопухолевый иммунный ответ и повышает чувствительность опухоли легких к иммунотерапии. Туземный Commun. 12, 653 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Казанова-Асебес М. и др. Тканерезидентные макрофаги обеспечивают протуморогенную нишу для ранних клеток НМРЛ. природа 595, 578-584 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чжу, X. и др. Комплексные исследования токсичности и иммуногенности выявили минимальные эффекты у мышей после длительного введения внеклеточных везикул, полученных из клеток HEK293T. J. Extracell. Везикулы 6, 1324730 (2017).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Мизрак А. и др. Генно-инженерные микровезикулы, несущие суицидальную мРНК/белок, ингибируют рост опухоли шванномы. Мол. Ther. 21, 101-108 (2013).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Кодзима Р. и др. Дизайнерские экзосомы, производимые имплантированными внутримозговыми клетками, доставляют терапевтический груз для лечения болезни Паркинсона. Туземный Commun. 9, 1305 (2018).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Усман, WM и др. Эффективная доставка лекарственного средства РНК с использованием внеклеточных везикул эритроцитов. Туземный Commun. 9, 2359 (2018).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Лишке Г.Дж., Рао П.К., Гейтли М.К. и Маллиган Р.К. Биоактивные слитые белки мышиного и человеческого интерлейкина-12, которые сохраняют противоопухолевую активность in vivo. Туземный Biotechnol. 15, 35-40 (1997).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Цай, С.Дж. и др. Доставка мРНК, опосредованная экзосомами, in vivo безопасна и может использоваться для индукции иммунитета к SARS-CoV-2. J. Biol. Химреагент 297, 101266 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ли, Б. и др. Комбинаторный дизайн наночастиц для доставки легочной мРНК и редактирования генома. Туземный Biotechnol. 41, 1410-1415 (2023).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Гао С., Ван Л., Лю В., Ву Ю. и Юань З. Синергический эффект гомоцистеина и липополисахарида на дифференцировку и конверсию макрофагов raw264.7. Дж. Воспаление. 11, 13 (2014).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Мэй, X. и др. Ингаляционный биоадгезивный гидрогель для защиты приматов от инфекции SARS-CoV-2. Туземный Mater. 22, 903-912 (2023).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Оливо Пиментель, В. и др. Спуская тормоза опухолевого иммунитета с помощью анти-PD-L1 и активируя его ускоритель с помощью L19-IL2, можно излечить плохо иммуногенные опухоли в сочетании с лучевой терапией. Дж. Иммунотер. Рак 9, e001764 (2021).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Леонард, J.P. и др. Влияние однократного воздействия интерлейкина-12 на токсичность, связанную с интерлейкином-12, и выработку гамма-интерферона. Кровь 90, 2541-2548 (1997).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чиокка, Е.А. и др. Регулируемая генная терапия интерлейкином-12 у пациентов с рецидивирующей глиомой высокой степени злокачественности: результаты исследования фазы 1. Sci. Перев. Med. 11eaaw5680 (2019).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Лю, Ю. и др. Бронированная индуцибельная экспрессия IL-12 усиливает противоопухолевую активность Т-клеток, созданных с помощью химерного антигенного рецептора, нацеленного на глипикан-3, при гепатоцеллюлярной карциноме. Дж. Иммунол. 203, 198-207 (2019).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чжу М.Л., Нагавалли А. и Су М.А. Дефицит Айра способствует TRP-1-специфическому иммунному отторжению меланомы. Cancer Res. 73, 2104-2116 (2013).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lizotte, PH et al. Вакцинация in situ с использованием наночастиц вируса мозаики вигны подавляет метастатический рак. Туземный Nanotechnol. 11, 295-303 (2015).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Голлоб, Дж. А. и др. Фаза I исследования внутривенного введения интерлейкина-12 два раза в неделю у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком или злокачественной меланомой: способность поддерживать индукцию IFN-гамма связана с клиническим ответом. клин. Рак рез. 6, 1678-1692 (2000).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Смит, М.Дж., Танигучи, М. и Стрит, С.Е. Противоопухолевая активность IL-12: механизмы врожденного иммунитета, зависящие от модели и дозы. Дж. Иммунол. 165, 2665-2670 (2000).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Сюэ, Д. и др. Опухоспецифический про-IL-12 активирует ранее существовавшие цитотоксические Т-клетки для контроля уже сформировавшихся опухолей. Sci. Иммунол. 7, eabi6899 (2022 г.).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Карин Н. Хемокины в иммунотерапии рака: как их и их рецепторы можно использовать для превращения холодных опухолей в горячие? Раки 13, 6317 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Джонс, Д.С. 2-й и др. Связанный с клеточной поверхностью IL-12 реполяризует иммунное микроокружение опухоли, повышая эффективность адоптивной Т-клеточной терапии. науч. Доп. 8, eabi8075 (2022 г.).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Рубинштейн, М.П. и др. Примирование интерлейкина-12 ex vivo во время активации CD8(+) Т-клеток значительно повышает противоопухолевую эффективность адоптивного переноса Т-клеток у хозяина с лимфодеплетацией. Варенье. Колл. Хирург. 214, 700-707 (2012).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Мюллер, Дж.М. и др. In vivo индукция экспрессии гамма-интерферона у серых лошадей с метастатической меланомой в результате прямой инъекции плазмидной ДНК, кодирующей лошадиный интерлейкин 12. Швейц Арка. Тирхейлкд. 153, 509-513 (2011).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Гольдшмид Р.С. и др. Интерферон-γ, полученный из NK-клеток, управляет клеточной динамикой и дифференцировкой моноцитов в дендритные клетки в месте инфекции. Иммунитет 36, 1047-1059 (2012).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Керкар, С.П. и др. Коллапс опухолевой стромы запускается индукцией Fas IL-12. Мол. Ther. 21, 1369-1377 (2013).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Гейл, А.Дж. и др. Невирусная доставка самоамплифицирующихся РНК-вакцин. Proc. Natl Acad. Sci. Соединенные Штаты Америки 109, 14604-14609 (2012).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Отметка времени:

    Больше от Природа Нанотехнология