Transport genom cirkulerande myeloidceller driver liposomal ackumulering i inflammerat synovium - Nature Nanotechnology

Transport genom cirkulerande myeloidceller driver liposomal ackumulering i inflammerat synovium - Nature Nanotechnology

Källnod: 2763977
  • Sercombe, L. et al. Framsteg och utmaningar med liposomassisterad läkemedelsleverans. Främre. Pharmacol. 6, 286 (2015).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Giulimondi, F. et al. Samspelet mellan proteinkorona och immunceller styr blodets uppehåll i liposomerna. Nat. Commun. 10, 3686 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Suk, JS, Xu, Q., Kim, N., Hanes, J. & Ensign, LM PEGylering som en strategi för att förbättra nanopartikelbaserad läkemedels- och genleverans. Adv. Läkemedelsleverans. Varv. 99, 28-51 (2016).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Lundqvist, M. et al. Nanopartikelstorlek och ytegenskaper bestämmer proteinkorona med möjliga konsekvenser för biologiska effekter. Proc. Natl Acad. Sci. usa 105, 14265-14270 (2008).

  • Ren, H. et al. Rollen av liposomstorlek, ytladdning och PEGylering på reumatoid artrit-inriktningsterapi. ACS Appl. Mater. gränssnitt 11, 20304-20315 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Yang, M., Feng, X., Ding, J., Chang, F. & Chen, X. Nanoterapeutika lindrar reumatoid artrit. J. Control. Släpp 252, 108-124 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Gawne, PJ et al. PET-avbildning av liposomala glukokortikoider med användning av 89 Zr-oxin: teranostiska tillämpningar vid inflammatorisk artrit. Teranostik 10, 3867-3879 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Metselaar, JM et al. Liposomal inriktning av glukokortikoider till synovialfoderceller ökar kraftigt den terapeutiska fördelen vid kollagen typ II artrit. Ann. Reum. Dis. 63, 348-353 (2004).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Matsumura, Y. & Maeda, H. Ett nytt koncept för makromolekylär terapi vid cancerkemoterapi: mekanism för tumöritrop ackumulering av proteiner och antitumörmedlet Smancs. Cancer Res. 46, 6387-6392 (1986).

    CAS  Google Scholar 

  • Danhier, F. Att utnyttja tumörmikromiljön: eftersom EPR-effekten misslyckas på kliniken, vad är framtiden för nanomedicin? J. Control. Släpp 244, 108-121 (2016).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Davignon, JL et al. Inriktning på monocyter/makrofager vid behandling av reumatoid artrit. reumatologi 52, 590-598 (2013).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kaplan, MJ Neutrofilers roll i systemiska autoimmuna sjukdomar. Arthritis Res. Ther. 15, 219 (2013).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Izar, MCO et al. Monocytsubtyper och CCR2-kemokinen. Clin. Sci. (Lond.) 131, 1215-1224 (2017).

  • McInnes, IB & Schett, G. Patogenetiska insikter från behandlingen av reumatoid artrit. Lansetten 389, 2328-2337 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Dammes, N. et al. Konformationskänslig inriktning av lipidnanopartiklar för RNA-terapi. Nat. Nanoteknik. 16, 1030-1038 (2021).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Sofias, AM, Andreassen, T. & Hak, S. Nanopartikelliganddekorationsförfaranden påverkar in vivo-interaktioner med immunceller. Mol. Pharm. 15, 5754-5761 (2018).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Chu, D., Gao, J. & Wang, Z. Neutrofilmedierad leverans av terapeutiska nanopartiklar över blodkärlsbarriären för behandling av inflammation och infektion. ACS Nano 9, 11800-11811 (2015).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Karathanasis, E. et al. Selektiv inriktning av nanobärare till neutrofiler och monocyter. Ann. Biomed. Eng. 37, 1984-1992 (2009).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Veiga, N. et al. Leukocytspecifik siRNA-leverans som avslöjar IRF8 som ett potentiellt antiinflammatoriskt mål. J. Control. Släpp 313, 33-41 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Vargason, AM, Anselmo, AC & Mitragotri, S. Utvecklingen av kommersiella läkemedelsleveransteknologier. Nat. Biomed. Eng. 5, 951-967 (2021).

  • El Kebir, DE & Filep, JG Modulering av neutrofil apoptos och upplösning av inflammation genom β2-integriner. Främre. Immunol. 4, 60 (2013).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Braeckmans, K. et al. Dimensionering av nanomatter i biologiska vätskor genom fluorescensspårning av enstaka partiklar. Nano Lett. 10, 4435-4442 (2010).

  • Chen, D., Ganesh, S., Wang, W. & Amiji, M. Plasmaproteinadsorption och biologisk identitet hos systemiskt administrerade nanopartiklar. Nano 12, 2113-2135 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • De Chermont, QLM et al. Nanoprober med nära-infraröd ihållande luminescens för in vivo-avbildning. Proc. Natl Acad. Sci. usa 104, 9266-9271 (2007).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Smith, WJ et al. Lipofila indokarbocyaninkonjugat för effektiv inkorporering av enzymer, antikroppar och små molekyler i biologiska membran. Biomaterial 161, 57 (2018).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Hofkens, W., Storm, G., Van Den Berg, WB & Van Lent, PL Liposomal inriktning av glukokortikoider till det inflammerade synovium hämmar förstörelse av broskmatris under murin antigen-inducerad artrit. Int. J. Pharm. 416, 486-492 (2011).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kratofil, RM, Kubes, P. & Deniset, JF Monocytomvandling under inflammation och skada. Åderförkalkning. Thromb. Vasc. Biol. 37, 35-42 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Gschwandtner, M., Derler, R. & Midwood, KS Mer än bara attraktivt: hur CCL2 påverkar myeloida cellbeteende bortom kemotaxi. Främre. Immunol. 10, 2759 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Seeuws, S. et al. En multiparametermetod för att övervaka sjukdomsaktivitet vid kollageninducerad artrit. Arthritis Res. Ther. 12R160 (2010).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Tu, J. et al. Ontogeni av synovialmakrofager och rollerna för synovialmakrofager från olika ursprung i artrit. Främre. Immunol. 10, 1146 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Hoeffel, G. et al. Vuxna Langerhans-celler härrör övervägande från embryonala fosterlevermonocyter med ett mindre bidrag av gulesäckshärledda makrofager. J. Exp. Med. 209, 1167-1181 (2012).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Inglis, JJ et al. Kollageninducerad artrit hos C57BL/6-möss är associerad med ett robust och ihållande T-cellssvar på typ II-kollagen. Arthritis Res. Ther. 9R113 (2007).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Asquith, DL, Miller, AM, McInnes, IB & Liew, FY Djurmodeller av reumatoid artrit. Eur. J. Immunol. 39, 2040-2044 (2009).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Wipke, BT & Allen, PM Neutrofilers väsentliga roll i initieringen och progressionen av en murin modell av reumatoid artrit. J. Immunol. 167, 1601-1608 (2001).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Akinc, A. et al. Onpattro-berättelsen och den kliniska översättningen av nanomediciner som innehåller nukleinsyrabaserade läkemedel. Nat. Nanoteknik. 14, 1084-1087 (2019).

  • Kulkarni, JA, Witzigmann, D., Chen, S., Cullis, PR & Van Der Meel, R. Lipid nanopartikelteknologi för klinisk översättning av siRNA-terapi. Ackumulation Chem. Res. 52, 2435-2444 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Zhu, X. et al. Ytde-PEGylering kontrollerar nanopartikelmedierad siRNA-leverans in vitro och in vivo. Teranostik 7, 1990-2002 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Cambré, I. et al. Mekanisk belastning bestämmer den platsspecifika lokaliseringen av inflammation och vävnadsskada vid artrit. Nat. Commun. 9, 4613 (2018).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Meghraoui-Kheddar, A., Barthelemy, S., Boissonnas, A. & Combadière, C. Revidering av CX3CR1-uttryck på murina klassiska och icke-klassiska monocyter. Främre. Immunol. 11, 1117 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kinne, RW Makrofager vid reumatoid artrit. Arthritis Res. Ther. 2, 189 (2000).

  • Veiga, N. et al. Cellspecifik leverans av modifierat mRNA som uttrycker terapeutiska proteiner till leukocyter. Nat. Commun. 9, 4493 (2018).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Wyatt Shields, C. et al. Cellulära ryggsäckar för makrofagimmunterapi. Sci. Adv. 6, eaaz6579 (2020).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Kumar, RA, Li, Y., Dang, Q. & Yang, F. Monocyter vid reumatoid artrit: cirkulerande prekursorer för makrofager och osteoklaster och deras heterogenitet och plasticitetsroll i RA-patogenes. Int. Immunofarmakol. 65, 348-359 (2018).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Kim, J. & Sahay, G. Nanomedicin liftar på neutrofiler till den inflammerade lungan. Nat. Nanoteknik. 17, 1-2 (2021).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Palchetti, S. et al. Proteinet korona av cirkulerande PEGylerade liposomer. Biochim. Biofys. Acta Biomembr. 1858, 189-196 (2016).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Schöttler, S. et al. Proteinadsorption krävs för smygeffekt av poly(etylenglykol)- och poly(fosfoester)-belagda nanobärare. Nat. Nanoteknik. 11, 372-377 (2016).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Francia, V., Schiffelers, RM, Cullis, PR & Witzigmann, D. Den biomolekylära korona av lipidnanopartiklar för genterapi. Biokonjugat Chem. 31, 2046-2059 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Dale, DC, Boxer, L., & Liles, WC Fagocyterna: neutrofiler och monocyter. Blod 112, 935-945 (2008).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Leuschner, F. et al. Terapeutisk siRNA-tystnad i inflammatoriska monocyter hos möss. Nat. Bioteknik. 29, 1005-1010 (2011).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Novobrantseva, TI et al. Systemisk RNAi-medierad gentystnad i myeloidceller från icke-mänskliga primater och gnagare. Mol. Ther. Nukleinsyror 1, e4 (2012).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Li, C. et al. Mekanismer för medfödd och adaptiv immunitet mot Pfizer-BioNTech BNT162b2-vaccinet. Nat. Immunol. 23, 543-555 (2022).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Lenart, K. et al. En tredje dos av det omodifierade COVID-19 mRNA-vaccinet CVnCoV förbättrar kvaliteten och kvantiteten av immunsvar. Mol. Ther. Metoder Clin. Dev. 27, 309-323 (2022).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Jafarzadeh, A., Chauhan, P., Saha, B., Jafarzadeh, S. & Nemati, M. Bidrag av monocyter och makrofager till den lokala vävnadsinflammationen och cytokinstormen i COVID-19: lärdomar från SARS och MERS, och potentiella terapeutiska insatser. Life Sci. 257, 118102 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Martinez, FO, Combes, TW, Orsenigo, F. & Gordon, S. Monocytaktivering vid systemisk Covid-19-infektion: analys och motivering. eBioMedicine 59, 102964 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, D. et al. COVID-19-infektion inducerar lätt detekterbara morfologiska och inflammationsrelaterade fenotypiska förändringar i perifera blodmonocyter. J. Leukoc. Biol. 109, 13-22 (2020).

  • Pence, BD Svår covid-19 och åldrande: är monocyter nyckeln? GeroScience 42, 1051-1061 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Ragab, D., Salah Eldin, H., Taeimah, M., Khattab, R. & Salem, R. The COVID-19 cytokine storm; vad vi vet hittills. Främre. Immunol. 11, 1446 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Yoshimura, T. Produktionen av monocyt kemoattraktant protein-1 (MCP-1)/CCL2 i tumörmikromiljöer. Cytokin 98, 71-78 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Parihar, A., Eubank, TD & Doseff, AI Monocyter och makrofager reglerar immunitet genom dynamiska nätverk av överlevnad och celldöd. J. Innate Immun. 2, 204-215 (2010).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Yang, J., Zhang, L., Yu, C., Yang, XF & Wang, H. Monocyt- och makrofagdifferentiering: cirkulationsinflammatorisk monocyt som biomarkör för inflammatoriska sjukdomar. Biomark. Res. 2, 1 (2014).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Lammers, T. et al. Dexametason nanomediciner för covid-19. Nat. Nanoteknik. 15, 622-624 (2020).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Benchimol, MJ, Bourne, D., Moghimi, SM & Simberg, D. Farmakokinetisk analys avslöjar begränsningar och möjligheter för nanomedicinsk inriktning på endotel- och extravaskulära tumörkompartment. J. Drug Target. 27, 690-698 (2019).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Fang, J., Nakamura, H. & Maeda, H. EPR-effekten: unika egenskaper hos tumörblodkärl för läkemedelstillförsel, inblandade faktorer och begränsningar och förstärkning av effekten. Adv. Läkemedelsleverans. Varv. 63, 136-151 (2011).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Brocato, TA et al. Förstå sambandet mellan nanopartikelupptag och cancerbehandlingseffektivitet med hjälp av matematisk modellering. Sci. Rep. 8, 7538 (2018).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Avnir, Y. et al. Amfipatiska svagsyra glukokortikoid prodrugs fjärrladdade i steriskt stabiliserade nanoliposomer utvärderade i artritiska råttor och i en Beagle-hund: en ny metod för att behandla autoimmun artrit. Arthritis Rheum. 58, 119-129 (2008).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Avnir, Y. et al. Tillverkningsprinciper och deras bidrag till den överlägsna in vivo terapeutiska effekten av nanoliposomer fjärrbelastade med glukokortikoider. PLoS ONE 6, e25721 (2011).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Verbeke, R. et al. Bredar budskapet: ett nanovaccin laddat med budbärar-RNA och α-GalCer inducerar antitumörimmunitet genom konventionella och naturliga mördar-T-celler. ACS Nano 13, 1655-1669 (2019).

    CAS  Google Scholar 

  • Kulkarni, JA et al. Fusionsberoende bildning av lipidnanopartiklar som innehåller makromolekylära nyttolaster. nano~~POS=TRUNC 11, 9023-9031 (2019).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kulkarni, JA et al. Om bildning och morfologi av lipidnanopartiklar som innehåller joniserbara katjoniska lipider och siRNA. ACS Nano 12, 4787-4795 (2018).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Hirota, S., De Ilarduya, CT, Barron, LG & Szoka, FC Enkel blandningsanordning för att reproducerbart förbereda katjoniska lipid-DNA-komplex (lipoplex). Bioteknik 27, 286-290 (1999).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kulkarni, JA et al. Snabb syntes av lipidnanopartiklar som innehåller hydrofoba oorganiska nanopartiklar. nano~~POS=TRUNC 9, 13600-13609 (2017).

    Artikeln  CAS  Google Scholar 

  • Kannan, K., Ortmann, RA & Kimpel, D. Djurmodeller av reumatoid artrit och deras relevans för mänskliga sjukdomar. Patofysiologi 12, 167-181 (2005).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Seemann, S., Zohles, F. & Lupp, A. Omfattande jämförelse av tre olika djurmodeller för systemisk inflammation. J. Biomed. Sci. 24, 60 (2017).

    Artikeln  Google Scholar 

  • Tidsstämpel:

    Mer från Natur nanoteknik