Nanoassemblies of Self-Immolative Boronate-Bridged Retinoic Acid Dimeric Prodrug as a Clot-Targeted Self-Deliverable Antithrombotic Nanomedicine

化学 抗血栓 纳米医学 前药 纳米载体 维甲酸 连接器 药物输送 药理学 纳米颗粒 纳米技术 组合化学 生物化学 材料科学 有机化学 医学 基因 操作系统 心脏病学 计算机科学
作者
Hayoung Jun,Chanhee Jeon,Sooyeon Kim,Nanhee Song,Hanui Jo,Manseok Yang,Dongwon Lee
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (13): 12336-12346 被引量:30
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c01503
摘要

All trans-retinoic acid (atRA) has potent anti-inflammatory and antiplatelet activity, but its clinical translation as an antithrombotic drug has been hampered by its low therapeutic efficacy. Here, we describe a facile and elegant strategy that converts atRA into systemically injectable antithrombotic nanoparticles. The strategy involves the dimerization of two atRA molecules using a self-immolative boronate linker that is cleaved specifically by hydrogen peroxide (H2O2) to release anti-inflammatory hydroxybenzyl alcohol (HBA), followed by dimerization-induced self-assembly to generate colloidally stable nanoparticles. The boronated atRA dimeric prodrug (BRDP) could form injectable nanoparticles in the presence of fucoidan that serves as an emulsifier and a targeting ligand to P-selectin overexpressed on the damaged endothelium. In response to H2O2, fucoidan-decorated BRDP (f-BRDP) nanoassemblies dissociate to release both atRA and HBA, while scavenging H2O2. In a mouse model of ferric chloride (FeCl3)-induced carotid arterial thrombosis, f-BRDP nanoassemblies target the thrombosed vessel and significantly inhibit thrombus formation. The results demonstrate that dimerization of atRA molecules via a boronate linker enables the formation of stable nanoassemblies with several benefits: high drug loading, drug self-delivery, on-demand multiple antithrombotic actions, and simple fabrication of nanoparticles. Overall, this strategy provides a promising expedient and practical route for the development of translational self-deliverable antithrombotic nanomedicine.
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
科研通AI2S应助Cx330采纳,获得10
1秒前
张张完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
dijla发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
行走的荷尔蒙应助Hasson采纳,获得30
3秒前
3秒前
老实夜云完成签到,获得积分10
3秒前
Orange应助腼腆的修杰采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
清风完成签到,获得积分10
4秒前
张成伦发布了新的文献求助10
4秒前
时辰发布了新的文献求助10
4秒前
OK应助monly采纳,获得100
5秒前
5秒前
Everglow完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
nuomici发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
英吉利25发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
yz应助紧张的沧海采纳,获得20
7秒前
龙1完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
yyyyyyy发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Ashore发布了新的文献求助10
8秒前
大力的图图应助哦呦采纳,获得150
8秒前
东郭秋凌完成签到,获得积分10
9秒前
小心超人完成签到,获得积分10
9秒前
学不会发布了新的文献求助20
9秒前
LMC发布了新的文献求助30
9秒前
10秒前
李爱国应助LNN采纳,获得10
10秒前
10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
Les chinois de jakarta: temples et vie collective 1000
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 800
Social Psychology 600
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7646758
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9219078
关于积分的说明 19784347
捐赠科研通 7211712
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3277190
关于科研通互助平台的介绍 2438693
邀请新用户注册赠送积分活动 2275419