Protein Corona Reprograms Hepatic Clearance Pathways of Biomimetic Nanoparticles via Ligand Masking and Differential Protein Enrichment

化学 体内 CD47型 体内分布 生物物理学 细胞生物学 库普弗电池 肝细胞 流式细胞术 免疫系统 补体系统 细胞 吞噬作用 肝细胞学 细胞膜 纳米毒理学 配体(生物化学) 小泡 抗体调理 分子生物学 肝星状细胞 内吞作用 生物化学 巨噬细胞 收藏品 纳米颗粒 血浆蛋白结合 信号转导 抗体 融合蛋白 载脂蛋白B 链霉亲和素 体外
作者
Ting He,Xiaoyan Fang,Lina Zhu,Hao Fan,Ying Qiu,Luying Zhou,Shuai Jiang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:: e73301-e73301
标识
DOI:10.1002/smll.73301
摘要

Protein corona (PC) often leads to immune recognition and accelerated clearance of nanomedicines. Cell membrane-coated nanoparticles (CM@NPs) have emerged as a biomimetic platform that enables prolonged circulation, immune evasion, and tissue targeting. However, the impact of PC formation on their hepatic fate remains underexplored. Here, we investigated how PC modulates hepatic clearance of CM@NPs. Magnetic silica nanoparticles were coated with red blood cell (RBC), macrophage (RAW264.7), or tumor cell (4T1) membranes to construct CM@NPs. Upon serum incubation, CM@NPs developed a PC that effectively masked key membrane ligands. Nano-flow cytometry analysis revealed that 87.7% of CD47 on RBC@NPs and 73.7% of CD44 on 4T1@NPs were masked by adsorbed proteins. In vivo biodistribution studies demonstrated a clearance shift from Kupffer cells to hepatocytes: hepatocyte uptake increased to 50.6%-57.7% for CM@NPs compared with 41.1% for uncoated NPs, while Kupffer uptake decreased from 52.2% to 34.5%-46.7%. Proteomic profiling identified apolipoprotein A1 enrichment on CM@NPs, favoring hepatocyte recognition, whereas complement C4b and immunoglobulin G dominated the corona on uncoated NPs, promoting immune-mediated clearance. These findings highlight the pivotal role of PC composition in modulating hepatic clearance pathways and provide mechanistic insights to guide rational design of CM@NPs for improved in vivo performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Y哈哈哈发布了新的文献求助10
2秒前
岑安完成签到 ,获得积分10
3秒前
夏渃浠发布了新的文献求助10
4秒前
superchen完成签到,获得积分10
5秒前
7秒前
领导范儿应助酷炫小馒头采纳,获得10
8秒前
8秒前
10秒前
小zz发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
深情安青应助61采纳,获得10
13秒前
学海无涯苦作舟完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
Liu发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
遆思畅发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
神经元neuron完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
19秒前
李健的小迷弟应助遆思畅采纳,获得10
21秒前
加选发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
Dr.ming发布了新的文献求助10
21秒前
CodeCraft应助乌冬面采纳,获得10
24秒前
24秒前
传奇3应助虚拟的南霜采纳,获得10
25秒前
26秒前
26秒前
28秒前
听音乐的可可完成签到 ,获得积分10
28秒前
lin关闭了lin文献求助
29秒前
梓墨发布了新的文献求助10
29秒前
HELI发布了新的文献求助10
30秒前
打打应助啊啊啊采纳,获得10
31秒前
32秒前
33秒前
梓墨完成签到,获得积分20
34秒前
Hello应助oiu采纳,获得10
36秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Rehabilitation of Long-Standing Groin Pain in Athletes: A Scoping Review of Exercise Content and Reporting 500
The Immune System (Fifth Edition) 500
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6583712
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8358057
关于积分的说明 17899694
捐赠科研通 5724204
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2948922
邀请新用户注册赠送积分活动 1924527
关于科研通互助平台的介绍 1809775