Cell Membrane-Camouflaged Nanocarriers with Biomimetic Deformability of Erythrocytes for Ultralong Circulation and Enhanced Cancer Therapy

纳米载体 材料科学 药物输送 脂质体 生物物理学 纳米技术 化学 生物 生物化学
作者
Yunqiu Miao,Yuting Yang,Linmiao Guo,Ming-Shu Chen,Xin Zhou,Yuge Zhao,Di Nie,Yong Gan,Xinxin Zhang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (4): 6527-6540 被引量:138
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c00893
摘要

Despite considerable advancements in cell membrane-camouflaged nanocarriers to leverage natural cell functions, artificial nanocarriers that can accurately mimic both the biological and physical properties of cells are urgently needed. Herein, inspired by the important effect of the stiffness and deformability of natural red blood cells (RBCs) on their life span and flowing through narrow vessels, we report the construction of RBC membrane-camouflaged nanocarriers that can mimic RBCs at different life stages and study how the deformability of RBC-derived nanocarriers affects their biological behaviors. RBC membrane-coated elastic poly(ethylene glycol) diacrylate hydrogel nanoparticles (RBC-ENPs) simulating dynamic RBCs exhibited high immunocompatibility with minimum immunoglobulin adsorption in the surface protein corona, resulting in reduced opsonization in macrophages and ultralong circulation. Furthermore, RBC-ENPs can deform like RBCs and achieve excellent diffusion in tumor extracellular matrix, leading to improved multicellular spheroid penetration and tumor tissue accumulation. In mouse cancer models, doxorubicin-loaded RBC-ENPs demonstrated superior antitumor efficacy to the first-line chemotherapeutic drug PEGylated doxorubicin liposomes. Our work highlights that tuning the physical properties of cell membrane-derived nanocarriers may offer an alternative approach for the bionic design of nanomedicines in the future.
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
1秒前
Lumos完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
junge应助chensihao采纳,获得10
2秒前
liu发布了新的文献求助30
3秒前
过气的蓝精灵完成签到,获得积分10
3秒前
zkqzzz完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
搜集达人应助Cyyyy采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
ayan完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
xi发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
SYSUer发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
温儒儒发布了新的文献求助10
8秒前
陶宇完成签到,获得积分20
8秒前
科研通AI6.3应助nav采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
Dr.Sun完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
红颜如梦发布了新的文献求助10
10秒前
sunpacino完成签到,获得积分10
10秒前
大福麻薯发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
wzz发布了新的文献求助10
11秒前
可乐可口发布了新的文献求助10
11秒前
外Y发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
xiaoleeyu发布了新的文献求助10
12秒前
几两发布了新的文献求助10
12秒前
Patrick完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
打打应助小牛马阿欢采纳,获得10
14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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6039868
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7771992
关于积分的说明 16228343
捐赠科研通 5185866
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2775119
邀请新用户注册赠送积分活动 1758053
关于科研通互助平台的介绍 1641994