Virus-like Nanoparticles Deliver Small Interfering RNA to Pancreatic Cancer Cells through Filopodia-Mediated Internalization

丝状体 内化 小干扰RNA 基因沉默 转染 RNA干扰 细胞生物学 核糖核酸 聚束蛋白 板层 化学 肌动蛋白 细胞迁移 细胞培养 生物 细胞 生物化学 基因 遗传学
作者
Yi Li,Ting Wang,Benli Song,Shiyu Liu,Qian‐Ting Wang,Yixuan Liu,Hao Qin,Yanming Ma,Zeng‐Ying Qiao,Wei Zhang,Lei Wang,Hao Wang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (23): 21614-21628 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c04036
摘要

Efficient delivery of small interfering RNA (siRNA) to solid tumors remains a major challenge in RNA interference (RNAi)-based therapies. To address this challenge, we developed a peptide-based virus-like nanoparticle (pVLP) system inspired by viral entry mechanisms. The pVLP consists of EphA2 and CD13 targeting peptides for tumor cell specific delivery, a self-assembling peptide for stabilizing nanoparticle formation, and an arginine-rich peptide for efficient siRNA encapsulation. This system induces the formation of filopodia, increasing their number, length, and membrane coverage. These structural changes create a favorable microenvironment by providing more contact points for internalization, thereby enhancing nanoparticle-cell membrane interactions and facilitating efficient siRNA transfection, resulting in a 10.9-fold increase in cellular uptake compared to nanoparticles that did not employ filopodia-mediated internalization. In vitro, the pVLP@siRNA system demonstrated over 90% silencing of the signal transducer and activator of the transcription 3 (STAT3) gene, a key regulator of tumor growth, with a selectivity ratio of 4.5, indicating that pVLP@siRNA induces gene silencing in tumor cells while showing no significant silencing in normal cells. In an orthotopic pancreatic cancer model, these pVLP reduced STAT3 mRNA expression 3.7-fold more than that of commercially available lipid nanoparticles (MC3 LNPs), resulting in 91.6% mRNA degradation. Furthermore, the combination of pVLP@siRNA and gemcitabine led to a synergistic suppression of tumor growth of up to 87%. This virus-inspired strategy overcomes current limitations in siRNA delivery, such as inefficient cellular uptake and nonspecific toxicity, and holds promise for the clinical translation of RNAi-based therapeutics in cancer treatment.
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