Reprogramming Immunodeficiency in Lung Metastases via PD-L1 siRNA Delivery and Antigen Capture of Nanosponge-Mediated Dendritic Cell Modulation

人类免疫缺陷病毒(HIV) 癌症研究 树突状细胞 重编程 调制(音乐) 化学 抗原 细胞生物学 医学 细胞 免疫学 生物 物理 声学 生物化学
作者
Thi My Hue Huynh,Pin‐Xuan Huang,Kangli Wang,Ngoc-Tri Tran,Hoi Man Iao,Wulin Pan,Yun‐Hsuan Chang,Hui‐Wen Lien,Alan Yueh‐Luen Lee,Tsu‐Chin Chou,Wen‐Hsuan Chiang,Shang‐Hsiu Hu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (27): 25134-25153 被引量:69
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c05395
摘要

Infiltration of cytotoxic T lymphocytes into hypovascular metastases offers significant potential for suppressing even the most intractable metastatic tumors, with dendritic cells (DCs) serving as pivotal initiators of antitumor immune responses during immunotherapy. However, the immune-privileged nature of hypovascular lung metastases combined with the inherently low immunogenicity of tumor clusters poses substantial barriers to effective lymphocyte recruitment. Here, a pH-responsive lung metastatic-targeted catalyst containing the tumor penetration polymer (TP)/solid lipids (SL)-coated Prussian blue (TP-SL@PB)-enhanced PD-L1 siRNA delivery and self-cascade antigen capture is developed for reprogramming immunodeficiency. Intravenously injected TP-SL@PB accumulated in the blood vessel-poor lung metastases via the organ-selective targeting and charge conversion of TP. In tumor clusters, SL@PB exerts catalytic and lysosomal escape effects, easily enhancing siRNA delivery and thus downregulating PD-L1. Catalysis also promotes the release of tumor-associated antigens (TAAs), including neoantigens and damage-associated molecular patterns. Subsequently, both positive TPs and SLs on PBs can act as antigen sponges to deliver TAAs to dendritic cells, thereby inducing long-term immune activation. TP-SL@PB acts as a hypovascularized lung metastasis-penetrating catalytic nanosponge, selecting T cells to infiltrate metastases and enhance immunotherapy.
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
2秒前
2秒前
3秒前
Akim的应助被独特幻丝采纳,获得10
4秒前
6秒前
鹰子发布了新的文献求助10
7秒前
Aurora发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
10秒前
啦啦啦发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
科研小霖完成签到,获得积分10
12秒前
HAL完成签到 ,获得积分10
13秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
15秒前
18秒前
18秒前
潇洒诗槐发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
26秒前
cdercder的应助被HJJHJH采纳,获得20
27秒前
传奇3的应助被HJJHJH采纳,获得10
27秒前
Merc0ry完成签到,获得积分10
27秒前
Owen的应助被刘言采纳,获得30
27秒前
28秒前
jm发布了新的文献求助30
29秒前
wyn发布了新的文献求助10
29秒前
bai发布了新的文献求助10
30秒前
烟花的应助被直率雪曼采纳,获得10
31秒前
31秒前
soapffz完成签到,获得积分0
32秒前
百事从欢发布了新的文献求助10
35秒前
蓝蓝的腿毛完成签到 ,获得积分10
36秒前
37秒前
40秒前
愤怒的方盒完成签到,获得积分20
41秒前
Nole的应助被百事从欢采纳,获得10
42秒前
43秒前
刘言发布了新的文献求助30
43秒前
在水一方的应助被HwanPen采纳,获得10
43秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7808648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341103
关于积分的说明 20504930
捐赠科研通 7401219
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3328959
关于科研通互助平台的介绍 2475632
邀请新用户注册赠送积分活动 2347353