Rational Design of Poly(disulfide) Orchestrates Thiol‐Mediated and Light‐Driven siRNA Delivery for Cancer Immunotherapy

内化 内体 合理设计 胞浆 细胞生物学 癌症免疫疗法 化学 癌细胞 细胞内 活性氧 基因沉默 小干扰RNA 癌症研究 免疫疗法 谷胱甘肽 细胞 GPX4 免疫原性细胞死亡 光动力疗法 内吞作用 程序性细胞死亡 肿瘤微环境 细胞膜 细胞培养 生物物理学 RNA干扰
作者
Zhenqiu Huang,Yapeng Xu,Xiaoqi Ming,Mingyu Wu,Shun Feng,Yu Wan
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:: e05724-e05724
标识
DOI:10.1002/adhm.202505724
摘要

Therapeutic siRNA application is limited by its endosomal entrapment and subsequent degradation. Here, we rationally develop a dual-pathway polymeric carrier, PFCPD, by co-assembling two functional cell-penetrating poly(disulfide)s (CPDs): PCPD, bearing a photosensitizer, and FCPD, modified with a folate-targeting ligand. This hybrid design enables efficient siRNA delivery by combining thiol-mediated membrane penetration, which facilitates direct cytosolic transport via disulfide exchange at the cell surface, and photochemical internalization (PCI), allowing endocytosed complexes to escape from endo/lysosomes upon light-triggered reactive oxygen species (ROS) generation. Simultaneously, intracellular glutathione (GSH) cleaves the polymer backbone to release siRNA and is consumed in the process, sensitizing cells to oxidative damage. When loaded with anti-GPX4 siRNA (siGPX4), PFCPD induces potent ferroptosis by downregulating GPX4 and amplifying ROS stress under illumination. The combination of ferroptosis and type I photodynamic therapy synergistically triggers immunogenic cell death, promotes dendritic cell maturation, and activates CD8+ T cell-mediated antitumor immunity in bilateral tumor models. This work presents a CPD-based siRNA nanoplatform that uniquely integrates thiol-mediated cytosolic entry with PCI-assisted endosomal escape in a single system, addressing the trade-off between tumor targeting and cytosolic accessibility. It offers a versatile strategy for siRNA delivery capable of achieving efficient cancer therapy.
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
刚刚
john2333发布了新的文献求助10
1秒前
坦率的棉花糖完成签到,获得积分10
1秒前
Li完成签到,获得积分10
1秒前
周小鱼完成签到,获得积分10
2秒前
科研不通完成签到,获得积分10
2秒前
三角熊猫发布了新的文献求助10
2秒前
jason完成签到,获得积分10
2秒前
WFZ完成签到,获得积分10
2秒前
无限的沅完成签到,获得积分10
2秒前
111完成签到,获得积分10
3秒前
wjl12345完成签到,获得积分10
3秒前
科研小白完成签到,获得积分10
4秒前
蒋大饼完成签到,获得积分10
4秒前
99giddens应助老马采纳,获得50
4秒前
米诺子完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
早睡早起的年轻人完成签到,获得积分10
5秒前
东郭千愁完成签到,获得积分10
6秒前
betty2009完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
ilmiss发布了新的文献求助10
7秒前
阔落完成签到,获得积分10
7秒前
jason发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
8秒前
夕沫完成签到,获得积分10
8秒前
yi5feng完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
丘比特应助虚心蜗牛采纳,获得10
9秒前
wxy完成签到,获得积分10
9秒前
脑洞疼应助刘雯雯采纳,获得10
10秒前
张张完成签到 ,获得积分10
10秒前
阔落发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
jennifer_zhuang完成签到,获得积分10
11秒前
小透明发布了新的文献求助10
11秒前
椰树椰汁完成签到,获得积分10
11秒前
温暖的寄云完成签到 ,获得积分10
12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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 6519156
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8311922
关于积分的说明 17771798
捐赠科研通 5621173
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926681
邀请新用户注册赠送积分活动 1903477
关于科研通互助平台的介绍 1764169