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Aptamer-Based Logic Computing Reaction on Living Cells to Enable Non-Antibody Immune Checkpoint Blockade Therapy

适体 生物正交化学 免疫检查点 化学 封锁 癌症研究 点击化学 计算生物学 组合化学 生物化学 分子生物学 受体 生物
作者
Yu Yang,Jun Xu,Yang Sun,Liuting Mo,Bo Liu,Xiaoshu Pan,Zhuang Liu,Weihong Tan
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:143 (22): 8391-8401 被引量:104
标识
DOI:10.1021/jacs.1c02016
摘要

Precise and lasting immune checkpoint blockade (ICB) therapy with high objective response rate remains a significant challenge in clinical trials. We thus report the development of an aptamer-based logic computing reaction to covalently conjugate immune checkpoint antagonizing aptamers (e.g., aPDL1 aptamer) on the surface of cancer cells, achieving effective and sustained ICB therapy without the need for antibodies. Specifically, azides were metabolically labeled on the cell-surface glycoproteins as "chemical receptors", enabling cyclooctyne-coupling aPDL1 aptamers to achieve aptamer-based logic computing-mediated azides/cyclooctynes-based bioorthogonal reaction. In stepwise fashion, PDL1 plus azide-bearing glycoproteins are expressed on cells and become multiple inputs in accordance with Boolean logic. Then, if the "AND" conditions of the algorithm are met, cyclooctyne-coupling aptamers are conjugated on the living cell surface, significantly prolonging overall mouse survival by triggering a precise and sustained T cell-mediated antitumor immunotherapy, otherwise not. Our findings indicate that DNA logic computing-mediated cyclooctyne/azide-based bioorthogonal reaction can improve the precision and robustness of ICB therapy, thereby potentially improving the objective response rate.
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