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Protein Cages Engineered for Interaction-Driven Selective Encapsulation of Biomolecules

纳米笼 药物输送 生物分子 材料科学 纳米技术 蛋白质工程 生物素化 共价键 生物相容性 生物物理学 化学 生物化学 生物 催化作用 有机化学 冶金
作者
Yeolin Lee,Minjae Kim,Jin Young Kang,Yongwon Jung
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (31): 35357-35365 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acsami.2c06924
摘要

Hollow protein cages have become attractive drug delivery vehicles with high biocompatibility and precise functional/structural manipulability. However, difficulties in effective cargo loading inside the cages have been limiting further development of protein cage-based drug carriers. Here, we developed a specific interaction-driven encapsulation and cellular delivery strategy for various biomolecules by engineering a porous protein cage. The computationally designed hyperstable mi3 protein cage was circularly permuted to fuse the cancer targeting RGD tripeptide to the cage surface and SpyTag (ST), which forms a covalent bond with SpyCatcher (SC), to the cage inner cavity. SC-fused proteins with different sizes and charges could be stably and actively encapsulated in the engineered nanocage via the ST/SC reaction. Cargo protein encapsulation inside the cage was directly confirmed by cryo-electron microscopy (EM) structure determination. In addition, SC-fused monomeric avidin was added to the nanocage to encapsulate various biotinylated (nonprotein) cargos such as oligonucleotides and the anticancer drug doxorubicin. All cargo molecules loaded onto the engineered mi3 were effectively delivered to cells. This work introduces a highly versatile cargo loading/delivery strategy, where loading/delivery interactions, cargo molecules, and cell targeting moieties can be further varied for optimal cellular drug delivery.
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