In Situ Tracking of Membrane HER2 - Antibody–Drug Conjugate Interaction with Surface Plasmon Resonance Imaging

化学 表面等离子共振 内吞作用 结合 生物物理学 表皮生长因子受体 跟踪(教育) 分子结合 合理设计 细胞膜 等离子体子 纳米技术 纳米颗粒 受体 抗体-药物偶联物 活体细胞成像 生物系统 体内分布 细胞表面受体 ErbB公司 分子识别 细胞内 蛋白质-蛋白质相互作用 药物输送 血浆蛋白结合 受体-配体动力学 表皮生长因子 静电相互作用 结合位点 配体(生物化学) 内体 配体结合分析 分子成像 适体 荧光寿命成像显微镜 分子探针 相互作用模型 表征(材料科学) 纳米医学
作者
Haiying Ding,Xiaoyin Liu,Bingxue Guo,Yueping Qiu,Jingyu Wu,Yunxiao Wang,Baiqi Cui,Luo Fang,Fenni Zhang
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:98 (33): 24226-24236
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.6c02515
摘要

Antibody-drug conjugates (ADCs) rely on specific recognition of tumor-associated membrane receptors to achieve targeted intracellular drug delivery, yet in situ characterization of their interaction dynamics remains limited. Here, we develop a single-cell plasmonic imaging platform to quantitatively resolve the interaction between the membrane human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) and HER2-targeted therapeutics. This label-free approach enables continuous monitoring of the molecular interaction process, allowing real-time extraction of detailed binding kinetics. Using this platform, we systematically compare the binding behaviors of the HER2-targeting antibody trastuzumab (Herceptin) and clinically relevant ADCs (T-DM1 and T-DXd), revealing distinct kinetic signatures associated with the drug conjugation. Analysis across cell lines with different HER2 expressions reveals that increased receptor density does not necessarily enhance binding stability, suggesting a potential trade-off between receptor availability and effective interaction dynamics. To further evaluate the potential capability of tracking membrane-associated dynamics, polystyrene nanoparticle probes were employed to validate real-time imaging of endocytosis dynamics, distinguishing uptake behavior in live versus fixed cells.This work establishes cell-based plasmonic imaging as a quantitative and mechanistic approach for evaluating ADC-receptor interactions in situ, offering valuable insights for rational ADC design and precision therapeutic optimization.
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