Bioreducible Zinc(II)-Coordinative Polyethylenimine with Low Molecular Weight for Robust Gene Delivery of Primary and Stem Cells

聚乙烯亚胺 化学 基因传递 阳离子聚合 核酸 聚合物 DNA 组合化学 干细胞 转染 生物物理学 生物化学 基因 细胞生物学 有机化学 生物
作者
Shuai Liu,Dezhong Zhou,Jixiang Yang,Hao Zhou,Jiatong Chen,Tianying Guo
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:139 (14): 5102-5109 被引量:142
标识
DOI:10.1021/jacs.6b13337
摘要

To transform common low-molecular-weight (LMW) cationic polymers, such as polyethylenimine (PEI), to highly efficient gene vectors would be of great significance but remains challenging. Because LMW cationic polymers perform far less efficiently than their high-molecular-weight counterparts, mainly due to weaker nucleic acid encapsulation, herein we report the design and synthesis of a dipicolylamine-based disulfide-containing zinc(II) coordinative module (Zn-DDAC), which is used to functionalize LMW PEI (Mw ≈ 1800 Da) to give a non-viral vector (Zn-PD) with high efficiency and safety in primary and stem cells. Given its high phosphate binding affinity, Zn-DDAC can significantly promote the DNA packaging functionality of PEI1.8k and improve the cellular uptake of formulated polyplexes, which is particularly critical for hard-to-transfect cell types. Furthermore, Zn-PD polymer can be cleaved by glutathione in cytoplasm to facilitate DNA release post internalization and diminish the cytotoxicity. Consequently, the optimal Zn-PD mediates 1-2 orders of magnitude higher gluciferase activity than commercial transfection reagents, Xfect and PEI25k, across diverse cell types, including primary and stem cells. Our findings provide a valuable insight into the exploitation of LMW cationic polymers for gene delivery and demonstrate great promise for the development of next-generation non-viral vectors for clinically viable gene therapy.
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