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A Combinatorial Library of Lipid Nanoparticles for Cell Type‐Specific mRNA Delivery

连接器 体内 化学 信使核糖核酸 人口 药物输送 体外 细胞 生物化学 细胞生物学 生物物理学 生物 生物技术 人口学 有机化学 社会学 操作系统 基因 计算机科学
作者
Gonna Somu Naidu,Seok‐Beom Yong,Srinivas Ramishetti,Riccardo Rampado,Preeti Sharma,Assaf Ezra,Meir Goldsmith,Inbal Hazan‐Halevy,Sushmita Chatterjee,Anjaiah Aitha,Dan Peer
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (19) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/advs.202301929
摘要

Ionizable lipid-based nanoparticles (LNPs) are the most advanced non-viral drug delivery systems for RNA therapeutics and vaccines. However, cell type-specific, extrahepatic mRNA delivery is still a major hurdle, hampering the development of novel therapeutic modalities. Herein, a novel ionizable lipid library is synthesized by modifying hydrophobic tail chains and linkers. Combined with other helper lipids and utilizing a microfluidic mixing approach, stable LNPs are formed. Using Luciferase-mRNA, mCherry mRNA, and Cre mRNA together with a TdTomato animal model, superior lipids forming LNPs for potent cell-type specific mRNA delivery are identified. In vitro assays concluded that combining branched ester tail chains with hydroxylamine linker negatively affects mRNA delivery efficiency. In vivo studies identify Lipid 23 as a liver-trophic, superior mRNA delivery lipid and Lipid 16 as a potent cell type-specific ionizable lipid for the CD11bhi macrophage population without an additional targeting moiety. Finally, in vivo mRNA delivery efficiency and toxicity of these LNPs are compared with SM-102-based LNP (Moderna's LNP formulation) and are shown to be cell-specific compared to SM-102-based LNPs. Overall, this study suggests that a structural combination of tail and linker can drive a novel functionality of LNPs in vivo.
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