Engineered receptors for soluble cellular communication and disease sensing

受体 计算生物学 细胞生物学 生物 计算机科学 遗传学
作者
Dan I. Piraner,Mohamad H. Abedi,Maria J Duran Gonzalez,Adam Chazin-Gray,Annie Lin,Iowis Zhu,Pavithran T. Ravindran,Thomas Schlichthaerle,Buwei Huang,Tyler H Bearchild,David Lee,Sarah Wyman,Young‐wook Jun,David Baker,Kole T. Roybal
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:638 (8051): 805-813 被引量:41
标识
DOI:10.1038/s41586-024-08366-0
摘要

Despite recent advances in mammalian synthetic biology, there remains a lack of modular synthetic receptors that can robustly respond to soluble ligands and, in turn, activate bespoke cellular functions. Such receptors would have extensive clinical potential to regulate the activity of engineered therapeutic cells, but so far only receptors against cell-surface targets have approached clinical translation1. To address this gap, here we adapt a receptor architecture called the synthetic intramembrane proteolysis receptor (SNIPR) for activation by soluble ligands. Our SNIPR platform can be activated by both natural and synthetic soluble factors, with notably low baseline activity and high fold activation, through an endocytic, pH-dependent cleavage mechanism. We demonstrate the therapeutic capabilities of the receptor platform by localizing the activity of chimeric antigen receptor (CAR) T cells to solid tumours in which soluble disease-associated factors are expressed, bypassing the major hurdle of on-target off-tumour toxicity in bystander organs. We further apply the SNIPR platform to engineer fully synthetic signalling networks between cells orthogonal to natural signalling pathways, expanding the scope of synthetic biology. Our design framework enables cellular communication and environmental interactions, extending the capabilities of synthetic cellular networking in clinical and research contexts.
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
lhhhh完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
甜甜青雪发布了新的文献求助10
3秒前
哈基米发布了新的文献求助10
3秒前
JamesPei应助方方采纳,获得10
3秒前
汉堡包应助tang采纳,获得10
4秒前
5秒前
6秒前
ZQL完成签到,获得积分10
7秒前
无我发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
南风似潇完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI6.4应助huan采纳,获得10
10秒前
852应助nihao2023采纳,获得10
11秒前
12秒前
12秒前
忐忑的咖啡豆完成签到,获得积分10
12秒前
重要青柏发布了新的文献求助10
13秒前
邢夏之发布了新的文献求助10
13秒前
无我完成签到,获得积分10
15秒前
LCK6180HQGNA发布了新的文献求助10
16秒前
十五完成签到,获得积分10
16秒前
汉堡包应助南风似潇采纳,获得10
17秒前
彭于晏应助守拙采纳,获得10
17秒前
dai发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
20秒前
大个应助傲娇的咖啡豆采纳,获得10
21秒前
22秒前
壮观复天完成签到 ,获得积分10
23秒前
wenjie发布了新的文献求助10
24秒前
今后应助当当康康采纳,获得10
24秒前
25秒前
就那样完成签到,获得积分10
26秒前
月白发布了新的文献求助10
27秒前
哈哈完成签到,获得积分10
28秒前
28秒前
29秒前
唠叨的文龙完成签到,获得积分10
30秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6454891
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8265665
关于积分的说明 17616794
捐赠科研通 5520800
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2904748
邀请新用户注册赠送积分活动 1881498
关于科研通互助平台的介绍 1724273