Нанотехнології зараз – Прес-реліз: Дослідники Університету Торонто виявили нову ліпідну наночастинку, яка показує специфічну для м’язів доставку мРНК, зменшує нецільові ефекти: Результати дослідження роблять значний внесок у генерацію тканинно-специфічних іонізованих ліпідів і спонукають до переосмислення принципів розробки мРНК-вакцини

Нанотехнології зараз – Прес-реліз: Дослідники Університету Торонто виявили нову ліпідну наночастинку, яка демонструє специфічну для м’язів доставку мРНК, зменшує нецільові ефекти: Результати дослідження роблять значний внесок у генерацію тканинно-специфічних іонізованих ліпідів і спонукають до перегляду принципів розробки мРНК-вакцини

Вихідний вузол: 3024680

Головна > прес > University of Toronto researchers discover new lipid nanoparticle that shows muscle-specific mRNA delivery, reduces off-target effects: Study findings make significant contribution to generating tissue-specific ionizable lipids and prompts rethinking of mRNA vaccine design princi

A team of researchers based at the University of Toronto’s (U of T) Leslie Dan Faculty of Pharmacy has discovered a novel ionizable lipid nanoparticle, iso-A11B5C1, that enables muscle-focused mRNA delivery while minimizing off-target delivery to other tissues. 

CREDIT
Steve Southon, University of Toronto
A team of researchers based at the University of Toronto’s (U of T) Leslie Dan Faculty of Pharmacy has discovered a novel ionizable lipid nanoparticle, iso-A11B5C1, that enables muscle-focused mRNA delivery while minimizing off-target delivery to other tissues.

КРЕДИТ
Steve Southon, University of Toronto

Анотація:
A team of researchers based at the University of Toronto’s (U of T) Leslie Dan Faculty of Pharmacy has discovered a novel ionizable lipid nanoparticle that enables muscle-focused mRNA delivery while minimizing off-target delivery to other tissues. The team also showed that mRNA delivered by the lipid nanoparticles investigated in their study triggered potent cellular-level immune responses as a proof-of-concept melanoma cancer vaccine.

Дослідники з Університету Торонто виявили нову ліпідну наночастинку, яка показує специфічну для м’язів доставку мРНК, зменшує нецільові ефекти: результати дослідження роблять значний внесок у генерацію тканиноспецифічних іонізованих ліпідів і спонукають до перегляду принципів розробки мРНК вакцини


Toronto, Canada | Posted on December 8th, 2023

The study, led by Bowen Li, assistant professor, Leslie Dan Faculty of Pharmacy, U of T, was published this week in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Called iso-A11B5C1, the new lipid nanoparticle demonstrates exceptional mRNA delivery efficiency in muscle tissues while also minimizing unintended mRNA translation in organs such as the liver and spleen. Additionally, study results show that intramuscular administration of mRNA formulated with this nanoparticle caused potent cellular immune responses, even with limited expression observed in lymph nodes.

“Our study showcases for the first time that mRNA lipid nanoparticles can still effectively stimulate a cellular immune response and produce robust anti-tumor effects, even without direct targeting or transfecting lymph nodes,” said Li. “This finding challenges conventional understandings and suggests that high transfection efficiency in immune cells may not be the only path to developing effective mRNA vaccines for cancer.”

Reducing off-target effects important step to increase safety of potential therapies

Lipid nanoparticles, also called LNPs, are crucial for delivering mRNA-based therapies including COVID-19 mRNA vaccines that were used worldwide during the recent global pandemic. However, many LNP designs can inadvertently result in substantial mRNA expression in off-target tissues and organs like the liver or heart, resulting in often treatable but unwanted side-effects. The drive to improve the safety of mRNA therapies that have the potential to treat a broad range of diseases means there is an urgent need for LNPs designed to minimize these off-target effects, explains Li who is also a recent recipient of the Gairdner Early Career Investigator Award.

The new research shows that, compared to the current benchmark LNP developed by the Massachusetts-based biotechnology company Moderna, iso-A11B5C1 demonstrated a high level of muscle-specific mRNA delivery efficiency. It also triggered a different kind of immune response than what is seen in vaccines used to treat infectious diseases. “Interestingly, iso-A11B5C1 triggered a lower humoral immune response, typically central to current antibody-focused vaccines, but still elicited a comparable cellular immune response. This finding led our team to further explore this as a potential cancer vaccine candidate in a melanoma model, where cellular immunity plays a pivotal role,” said Li.

The interdisciplinary research team that conducted the study includes Jingan Chen, a PhD trainee from the Institute of Biomedical Engineering at U of T, and Yue Xu, a postdoctoral researcher in the Li lab and a research fellow with PRiME, U of T’s cross-institutional precision medicine initiative. “Although iso-A11B5C1 showed limited capacity to trigger humoral immunity, it effectively initiated cellular immune responses through intramuscular injection,” said Chen. “The substantial anti-tumor effects observed with iso-A11B5C1 underscore its promise as a viable candidate for cancer vaccine development.”

New platform allows for faster, more precise lipid design

The research team identified iso-A11B5C1 by using an advanced platform developed to quickly create a range of chemically diverse lipids for further testing. This platform, newly introduced as part of the study, overcomes several challenges seen in previous research by streamlining the process of creating ionizable lipids that have a high potential to be translated into therapies. By rapidly combining three different functional groups, hundreds to thousands of chemically diverse ionizable lipids can be synthesized within 12 hours. “Here we report a powerful strategy to synthesize ionizable liquids in a one-step chemical reaction,” said Xu. “This platform provides new insights that could help guide lipid design and evaluation processes going forward and allows the field to tackle challenges in RNA delivery with a new level of speed, precision and insight.”

####

About University of Toronto – Leslie Dan Faculty of Pharmacy
The Leslie Dan Faculty of Pharmacy at the University of Toronto is Canada’s top-ranked faculty of pharmacy, offering cutting-edge undergraduate and graduate programs. We are globally recognized for impactful pharmaceutical sciences research and fostering expert and innovative clinical practice. Our scientific research focuses on the role of pharmacists in the health care system, and the full scope of drug discovery and delivery. We advance education programs that develop leaders in science and clinical practice and work to strengthen the link between research, education, and patient car

Для отримання додаткової інформації натисніть тут

Контакти:
Контактна інформація для ЗМІ

Кейт Річардс
University of Toronto – Leslie Dan Faculty of Pharmacy
Кабінет: 416-206 0310
Експертний контакт

Боуен
Li
@uoftpharmacy

Copyright © University of Toronto – Leslie Dan Faculty of Pharmacy

Якщо у вас є коментар, будь ласка Контакти нам.

Видавці випусків новин, а не 7th Wave, Inc. або Nanotechnology Now, несуть повну відповідальність за точність змісту.

Закладка:
дуже смачний
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Магноліаком
Шерсть
Facebook

Посилання

НАЗВА СТАТТІ

Новини преси

Новини та інформація


Фізики вперше «заплутують» окремі молекули, прискорюючи можливості для квантової обробки інформації: у роботі, яка може призвести до більш надійних квантових обчислень, дослідникам Прінстона вдалося змусити молекули квантово заплутатися Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

рак


Надефективне лазерне індуковане виявлення наночастинок, отриманих із ракових клітин: пропускаючи ультрацентрифугування, час виявлення скорочується з годин до хвилин! Жовтень 6th, 2023


Медициною майбутнього можуть стати штучні форми життя Жовтень 6th, 2023


Дослідники Університету Чунг-Анга розробили новий ДНК-біосенсор для ранньої діагностики раку шийки матки: електрохімічний датчик, виготовлений із композиту нанопластин із графітової наноцибулі та дисульфіду молібдену, виявляє віруси папіломи людини (ВПЛ)-16 і ВПЛ-18 із високою специфічністю. Вересень 8th, 2023


Нова сполука розв'язує імунну систему проти метастазів Вересень 8th, 2023

Можливе майбутнє


Фізики вперше «заплутують» окремі молекули, прискорюючи можливості для квантової обробки інформації: у роботі, яка може призвести до більш надійних квантових обчислень, дослідникам Прінстона вдалося змусити молекули квантово заплутатися Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

Наномедицина


Центр синтетичної біології в Сіетлі, запущений Інститутом Аллена, Ініціативою Чана Цукерберга та Університетом Вашингтона, перетворить клітини на пристрої для запису, щоб розкрити таємниці хвороб: перша в своєму роді дослідницька ініціатива розробить технології, щоб виявити, як змінюється i Грудень 8th, 2023


Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Наночастинки срібла: гарантія антимікробної безпеки-чай Листопад 17th, 2023

Відкриття


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Тепловий вплив фотонних і електронних чіпів 3D стекування: Дослідники досліджують, як можна мінімізувати теплові втрати 3D інтеграції Грудень 8th, 2023


Центр синтетичної біології в Сіетлі, запущений Інститутом Аллена, Ініціативою Чана Цукерберга та Університетом Вашингтона, перетворить клітини на пристрої для запису, щоб розкрити таємниці хвороб: перша в своєму роді дослідницька ініціатива розробить технології, щоб виявити, як змінюється i Грудень 8th, 2023


Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла Грудень 8th, 2023

Сповіщення


2D-матеріал змінює форму 3D-електроніки для обладнання ШІ Грудень 8th, 2023


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

Інтерв’ю / Відгуки про книги / Есе / Доповіді / Підкасти / Журнали / Доповіді / Плакати


2D-матеріал змінює форму 3D-електроніки для обладнання ШІ Грудень 8th, 2023


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023

Нанобіотехнології


Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Наночастинки срібла: гарантія антимікробної безпеки-чай Листопад 17th, 2023


Нове дослідження може зробити майбутні розробки нанотехнологій безпечнішими з меншою кількістю побічних ефектів: дослідження показує багатообіцяючу стратегію зменшення побічних реакцій на наночастинки за допомогою інгібіторів комплементу Жовтень 6th, 2023

Часова мітка:

Більше від Нанотехнології зараз останні новини

Нанотехнології зараз – прес-реліз: Дослідники виявили потенційне застосування небажаного електронного шуму в напівпровідниках: випадкові телеграфні шуми в диселеніді вольфраму, легованому ванадієм, можна налаштувати за полярністю напруги

Вихідний вузол: 2829960
Часова мітка: Серпень 19, 2023

Прогрес у напрямку швидкозарядних літій-металевих батарей: вирощуючи однорідні кристали літію на дивовижній поверхні, інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго відкривають нові двері для швидкозарядних літій-металевих батарей

Вихідний вузол: 1956199
Часова мітка: Лютий 14, 2023

Вчені підсилюють квантові сигнали, одночасно зменшуючи шум: «стискання» шуму в широкій смузі частот у квантовій системі може призвести до швидших і точніших квантових вимірювань

Вихідний вузол: 1954629
Часова мітка: Лютий 13, 2023

Нову архітектуру квантових обчислень можна використовувати для підключення великомасштабних пристроїв: Дослідники продемонстрували спрямоване випромінювання фотонів, перший крок до розширюваних квантових з’єднань

Вихідний вузол: 1897754
Часова мітка: Січень 13, 2023

До високопровідних молекулярних матеріалів із частково окисленою органічною нейтральною молекулою: у безпрецедентному подвигу дослідники з Японії розробили органічний, стійкий до повітря, високопровідний нейтральний молекулярний кристал з унікальними електронними властивостями

Вихідний вузол: 1917980
Часова мітка: Січень 25, 2023