نینو ٹیکنالوجی ناؤ - پریس ریلیز: یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے محققین نے نیا لپڈ نینو پارٹیکل دریافت کیا جو پٹھوں کے لیے مخصوص mRNA کی ترسیل کو ظاہر کرتا ہے، ہدف سے باہر کے اثرات کو کم کرتا ہے: مطالعہ کے نتائج ٹشو کے لیے مخصوص ionizable lipids پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور mRNA ویکسین کے ڈیزائن پر دوبارہ غور کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔

نینو ٹیکنالوجی ناؤ - پریس ریلیز: یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے محققین نے نئے لپڈ نینو پارٹیکل دریافت کیے جو پٹھوں کے لیے مخصوص mRNA کی ترسیل کو ظاہر کرتا ہے، ہدف سے باہر ہونے والے اثرات کو کم کرتا ہے: مطالعہ کے نتائج ٹشو کے لیے مخصوص ionizable لپڈز پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور mRNA ویکسین کے ڈیزائن پر دوبارہ غور کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔

ماخذ نوڈ: 3024680

ہوم پیج (-) > پریس > 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.

کریڈٹ
Steve Southon, University of Toronto

خلاصہ:
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.

یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے محققین نے نیا لپڈ نینو پارٹیکل دریافت کیا جو پٹھوں کے لیے مخصوص mRNA کی ترسیل کو ظاہر کرتا ہے، ہدف سے باہر کے اثرات کو کم کرتا ہے: مطالعہ کے نتائج ٹشو کے لیے مخصوص ionizable لپڈز پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور mRNA ویکسین ڈیزائن کے اصول پر دوبارہ غور کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔


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

مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی کلک کریں یہاں

رابطے:
میڈیا سے رابطہ

کیٹ رچرڈز
University of Toronto – Leslie Dan Faculty of Pharmacy
آفس: 416-206 0310
ماہر رابطہ

بولن
Li
@uoftpharmacy

Copyright © University of Toronto – Leslie Dan Faculty of Pharmacy

اگر آپ کے پاس کوئی تبصرہ ہے، تو براہ مہربانی رابطہ کریں ہم سے.

خبروں کی ریلیز جاری کرنے والے، نہ کہ 7th Wave, Inc. یا Nanotechnology Now، مواد کی درستگی کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔

بک مارک:
مزیدار
ہے Digg
Newsvine
گوگل
یاہو
اٹ
میگنولیاکوم
بھڑکنا
فیس بک

متعلقہ لنکس

مضمون کا عنوان

متعلقہ خبریں پریس

خبریں اور معلومات۔


طبیعیات دان پہلی بار انفرادی مالیکیولز کو 'الجھاتے' ہیں، کوانٹم انفارمیشن پروسیسنگ کے امکانات میں تیزی لاتے ہیں: اس کام میں جو زیادہ مضبوط کوانٹم کمپیوٹنگ کا باعث بن سکتا ہے، پرنسٹن کے محققین مالیکیولز کو کوانٹم الجھانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دسمبر 8th، 2023


دنیا کا پہلا منطقی کوانٹم پروسیسر: قابل اعتماد کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف اہم قدم دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023


اب تک بنائے گئے سب سے زیادہ گرمی سے بچنے والے مادوں کی تلاش: UVA انجینئرنگ نے اعلی درجہ حرارت والے مواد کو آگے بڑھانے کے لیے DOD MURI ایوارڈ حاصل کیا دسمبر 8th، 2023

کینسر


کینسر کے خلیے سے حاصل کردہ نینو پارٹیکلز کی انتہائی موثر لیزر لائٹ انڈیسڈ ڈیٹیکشن: الٹرا سینٹرفیوگیشن کو چھوڑنا، پتہ لگانے کا وقت گھنٹوں سے منٹوں میں کم ہو گیا! اکتوبر 6th، 2023


مستقبل کی دوا مصنوعی زندگی ہو سکتی ہے۔ اکتوبر 6th، 2023


چنگ-اینگ یونیورسٹی کے محققین نے سروائیکل کینسر کی جلد تشخیص کے لیے ناول ڈی این اے بائیو سینسر تیار کیا: الیکٹرو کیمیکل سینسر، جو گرافیٹک نینو پیاز/مولیبڈینم ڈسلفائیڈ نانوشیٹ مرکب سے بنا ہے، انسانی پیپیلوما وائرس (HPV)-16 اور HPV-18 کا پتہ لگاتا ہے، جس میں اعلی مخصوصیت ہے۔ ستمبر 8th، 2023


نیا مرکب میٹاسٹیسیس پر مدافعتی نظام کو ختم کرتا ہے۔ ستمبر 8th، 2023

ممکنہ مستقبل


طبیعیات دان پہلی بار انفرادی مالیکیولز کو 'الجھاتے' ہیں، کوانٹم انفارمیشن پروسیسنگ کے امکانات میں تیزی لاتے ہیں: اس کام میں جو زیادہ مضبوط کوانٹم کمپیوٹنگ کا باعث بن سکتا ہے، پرنسٹن کے محققین مالیکیولز کو کوانٹم الجھانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دسمبر 8th، 2023


دنیا کا پہلا منطقی کوانٹم پروسیسر: قابل اعتماد کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف اہم قدم دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023


اب تک بنائے گئے سب سے زیادہ گرمی سے بچنے والے مادوں کی تلاش: UVA انجینئرنگ نے اعلی درجہ حرارت والے مواد کو آگے بڑھانے کے لیے DOD MURI ایوارڈ حاصل کیا دسمبر 8th، 2023

نینو میڈیسن


ایلن انسٹی ٹیوٹ، چن زکربرگ انیشی ایٹو، اور واشنگٹن یونیورسٹی کے ذریعہ سیئٹل ہب برائے مصنوعی حیاتیات کا آغاز کیا گیا ہے، بیماری کے رازوں کو کھولنے کے لیے خلیوں کو ریکارڈنگ کے آلات میں تبدیل کرے گا: اپنی نوعیت کا پہلا تحقیقی اقدام یہ ظاہر کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز تیار کرے گا کہ میں کیسے تبدیلیاں لاتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


پیش کرنا: 3D مواد کی الٹراساؤنڈ پر مبنی پرنٹنگ—ممکنہ طور پر جسم کے اندر دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023


سلور نینو پارٹیکلز: اینٹی مائکروبیل محفوظ چائے کی ضمانت نومبر 17th، 2023

دریافتیں


جلد کی حساسیت کی تقلید کے لیے ایک رنگ پر مبنی سینسر: زیادہ خود مختار نرم روبوٹس اور پہننے کے قابل ٹیکنالوجیز کی طرف ایک قدم میں، EPFL محققین نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو بیک وقت متعدد مکینیکل اور درجہ حرارت کے محرکات کو محسوس کرنے کے لیے رنگ کا استعمال کرتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


3D اسٹیکنگ فوٹوونک اور الیکٹرانک چپس کا تھرمل اثر: محققین تحقیقات کرتے ہیں کہ 3D انضمام کے تھرمل جرمانے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


ایلن انسٹی ٹیوٹ، چن زکربرگ انیشی ایٹو، اور واشنگٹن یونیورسٹی کے ذریعہ سیئٹل ہب برائے مصنوعی حیاتیات کا آغاز کیا گیا ہے، بیماری کے رازوں کو کھولنے کے لیے خلیوں کو ریکارڈنگ کے آلات میں تبدیل کرے گا: اپنی نوعیت کا پہلا تحقیقی اقدام یہ ظاہر کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز تیار کرے گا کہ میں کیسے تبدیلیاں لاتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


پیش کرنا: 3D مواد کی الٹراساؤنڈ پر مبنی پرنٹنگ—ممکنہ طور پر جسم کے اندر دسمبر 8th، 2023

اعلانات


2D میٹریل AI ہارڈویئر کے لیے 3D الیکٹرانکس کی نئی شکل دیتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


جلد کی حساسیت کی تقلید کے لیے ایک رنگ پر مبنی سینسر: زیادہ خود مختار نرم روبوٹس اور پہننے کے قابل ٹیکنالوجیز کی طرف ایک قدم میں، EPFL محققین نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو بیک وقت متعدد مکینیکل اور درجہ حرارت کے محرکات کو محسوس کرنے کے لیے رنگ کا استعمال کرتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023


اب تک بنائے گئے سب سے زیادہ گرمی سے بچنے والے مادوں کی تلاش: UVA انجینئرنگ نے اعلی درجہ حرارت والے مواد کو آگے بڑھانے کے لیے DOD MURI ایوارڈ حاصل کیا دسمبر 8th، 2023

انٹرویوز/کتابوں کے جائزے/مضمون/رپورٹس/پوڈکاسٹ/جرائد/سفید کاغذات/پوسٹر


2D میٹریل AI ہارڈویئر کے لیے 3D الیکٹرانکس کی نئی شکل دیتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


جلد کی حساسیت کی تقلید کے لیے ایک رنگ پر مبنی سینسر: زیادہ خود مختار نرم روبوٹس اور پہننے کے قابل ٹیکنالوجیز کی طرف ایک قدم میں، EPFL محققین نے ایک ایسا آلہ بنایا ہے جو بیک وقت متعدد مکینیکل اور درجہ حرارت کے محرکات کو محسوس کرنے کے لیے رنگ کا استعمال کرتا ہے۔ دسمبر 8th، 2023


دنیا کا پہلا منطقی کوانٹم پروسیسر: قابل اعتماد کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف اہم قدم دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023

نینو بائیو ٹیکنالوجی


پیش کرنا: 3D مواد کی الٹراساؤنڈ پر مبنی پرنٹنگ—ممکنہ طور پر جسم کے اندر دسمبر 8th، 2023


VUB ٹیم جگر کی سوزش کے خلاف پیش رفت نینو باڈی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ دسمبر 8th، 2023


سلور نینو پارٹیکلز: اینٹی مائکروبیل محفوظ چائے کی ضمانت نومبر 17th، 2023


نئی تحقیق نینو ٹکنالوجی کے مستقبل کے ڈیزائن کو کم ضمنی اثرات کے ساتھ محفوظ بنا سکتی ہے: مطالعہ تکمیلی روکنے والوں کا استعمال کرکے نینو پارٹیکلز پر منفی ردعمل کو کم کرنے کے لیے ایک امید افزا حکمت عملی دکھاتا ہے۔ اکتوبر 6th، 2023

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ نینو ٹیکنالوجی ناؤ حالیہ خبریں۔

نینو ٹیکنالوجی ناؤ - پریس ریلیز: طبیعیات دان پہلی بار انفرادی مالیکیولز کو 'الجھاتے' ہیں، کوانٹم انفارمیشن پروسیسنگ کے امکانات میں تیزی لاتے ہیں: اس کام میں جو زیادہ مضبوط کوانٹم کمپیوٹنگ کا باعث بن سکتا ہے، پرنسٹن کے محققین مالیکیولز کو کوانٹم الجھانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

ماخذ نوڈ: 3017807
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 16، 2023

محکمہ توانائی نے کوانٹم انفارمیشن سائنس اور نیوکلیئر فزکس پر تحقیق کے لیے 9.1 ملین ڈالر کا اعلان کیا: پروجیکٹس کوانٹم کمپیوٹنگ، الگورتھم، سمیلیٹر، سپر کنڈکٹنگ کوئبٹس، اور کوانٹم سینسرز کی ترقی پر محیط ہے جوہری طبیعیات کو آگے بڑھانے کے لیے

ماخذ نوڈ: 1930927
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 31، 2023