Y-Shaped Backbone-Rigidified DNA Tiles for the Construction of Supersized Nondeformable Tetrahedrons for Precise Cancer Therapies

DNA 化学 核酸酶 赫拉 内化 生物物理学 药物输送 纳米技术 阿霉素 癌症研究 细胞 生物 生物化学 材料科学 遗传学 化疗 有机化学
作者
Weijun Wang,Mengling Lin,Yan-Ru Chen,Wenqing Wang,Jinrui Lv,Yaxin Chen,Hongwei Yin,Zhifa Shen,Zai‐Sheng Wu
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:96 (4): 1488-1497 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.3c03923
摘要

While engineered DNA nanoframeworks have been extensively exploited for delivery of diagnostic and therapeutic regents, DNA tiling-based DNA frameworks amenable to applications in living systems lag much behind. In this contribution, by developing a Y-shaped backbone-based DNA tiling technique, we assemble Y-shaped backbone-rigidified supersized DNA tetrahedrons (RDT) with 100% efficiency for precisely targeted tumor therapy. RDT displays unparalleled rigidness and unmatched resistance to nuclease degradation so that it almost does not deform under the force exerted by the atomic force microscopy tip, and the residual amount is not less than 90% upon incubating in biological media for 24 h, displaying at least 11.6 times enhanced degradation resistance. Without any targeting ligand, RDT enters the cancer cell in a targeted manner, and internalization specificity is up to 15.8. Moreover, 77% of RDT objects remain intact within living cells for 14 h. The drug loading content of RDT is improved by 4-8 times, and RDT almost 100% eliminates the unintended drug leakage in a stimulated physiological medium. Once systemically administrated into HeLa tumor-bearing mouse models, doxorubicin-loaded RDTs preferentially accumulate in tumor sites and efficiently suppress tumor growth without detectable off-target toxicity. The Y-DNA tiling technique offers invaluable insights into the development of structural DNA nanotechnology for precise medicine.
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