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An exosome-like programmable-bioactivating paclitaxel prodrug nanoplatform for enhanced breast cancer metastasis inhibition

转移 前药 癌症研究 紫杉醇 外体 循环肿瘤细胞 癌细胞 化学 微泡 体内 癌症 药理学 医学 生物 生物化学 内科学 小RNA 基因 生物技术
作者
Kaiyuan Wang,Hao Ye,Xuanbo Zhang,Xia Wang,Bin Yang,Cong Luo,Zhiqiang Zhao,Jian Zhao,Qi Lu,Haotian Zhang,Qiming Kan,Yongjun Wang,Zhonggui He,Jin Sun
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier BV]
卷期号:257: 120224-120224 被引量:137
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2020.120224
摘要

Metastasis is closely associated with high breast cancer mortality. Although nanotechnology-based anti-metastatic treatments have developed rapidly, the anti-metastasis efficiency is still far from satisfactory, mainly due to the poor recognition of circulating tumor cells (CTCs) in blood. Herein, we developed an exosome-like sequential-bioactivating prodrug nanoplatform (EMPCs) to overcome the obstacle. Specifically, the reactive oxygen species (ROS)-responsive thioether-linked paclitaxel-linoleic acid conjugates (PTX-S-LA) and cucurbitacin B (CuB) are co-encapsulated into polymeric micelles, and the nanoparticles are further decorated with exosome membrane (EM). The resulting EMPCs could specifically capture and neutralize CTCs during blood circulation through the high-affinity interaction between cancer cell membrane and homotypic EM. Following cellular uptake, EMPCs first release CuB, remarkably blocking tumor metastasis via downregulation of the FAK/MMP signaling pathway. Moreover, CuB obviously elevates the intracellular oxidative level to induce a sequential bioactivation of ROS-responsive PTX-S-LA. In vitro and in vivo results demonstrate that EMPCs not only exhibit amplified prodrug bioactivation, prolonged blood circulation, selective targeting of homotypic tumor cells, and enhanced tumor penetration, but also suppress tumor metastasis through CTCs clearance and FAK/MMP signaling pathway regulation. This study proposes an integrated approach for mechanism-based inhibition of tumor metastasis and manifests a promising potential of programmable-bioactivating prodrug nanoplatform for cancer metastasis inhibition.
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