Regulating the immunosuppressive tumor microenvironment to enhance breast cancer immunotherapy using pH-responsive hybrid membrane-coated nanoparticles

化学 肿瘤微环境 癌细胞 小干扰RNA 癌症研究 癌症免疫疗法 基因沉默 免疫系统 癌症 细胞生物学 免疫疗法 药理学 生物化学 生物 医学 免疫学 转染 内科学 基因
作者
Chunai Gong,Xiaoyan Yu,Wei Zhang,Lu Han,Rong Wang,Yujie Wang,Shen Gao,Yongfang Yuan
出处
期刊:Journal of Nanobiotechnology [BioMed Central]
卷期号:19 (1): 58-58 被引量:107
标识
DOI:10.1186/s12951-021-00805-8
摘要

Abstract The combination of an immuno-metabolic adjuvant and immune checkpoint inhibitors holds great promise for effective suppression of tumor growth and invasion. In this study, a pH-responsive co-delivery platform was developed for metformin (Met), a known immuno-metabolic modulator, and short interfering RNA (siRNA) targeting fibrinogen-like protein 1 mRNA (siFGL1), using a hybrid biomimetic membrane (from macrophages and cancer cells)-camouflaged poly (lactic- co -glycolic acid) nanoparticles. To improve the endo-lysosomal escape of siRNA for effective cytosolic siRNA delivery, a pH-triggered CO 2 gas-generating nanoplatform was developed using the guanidine group of Met. It can react reversibly with CO 2 to form Met-CO 2 for the pH-dependent capture/release of CO 2 . The introduction of Met, a conventional anti-diabetic drug, promotes programmed death-ligand 1 (PD-L1) degradation by activating adenosine monophosphate-activated protein kinase, subsequently blocking the inhibitory signals of PD-L1. As a result, siFGL1 delivery by the camouflaged nanoparticles of the hybrid biomimetic membrane can effectively silence the FGL1 gene, promoting T-cell-mediated immune responses and enhancing antitumor immunity. We found that a combination of PD-L1/programmed death 1 signaling blockade and FGL1 gene silencing exhibited high synergistic therapeutic efficacy against breast cancer in vitro and in vivo. Additionally, Met alleviated tumor hypoxia by reducing oxygen consumption and inducing M1-type differentiation of tumor-related macrophages, which improved the tumor immunosuppressive microenvironment. Our results indicate the potential of hybrid biomimetic membrane-camouflaged nanoparticles and combined Met-FGL1 blockade in breast cancer immunotherapy.
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