Nanodrugs mediate TAMs-related arginine metabolism interference to boost photodynamic immunotherapy

肿瘤微环境 光动力疗法 一氧化氮 免疫疗法 精氨酸 化学 癌症研究 药理学 免疫系统 医学 免疫学 生物化学 有机化学 氨基酸
作者
Yi Chen,Xian Shu,Jiayi Guo,Yun Xiang,Shiyu Liang,Jinmei Lai,Jiayi Zhou,Li‐Han Liu,Ping Wang
出处
期刊:Journal of Controlled Release [Elsevier BV]
卷期号:367: 248-264 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jconrel.2024.01.045
摘要

As a potential treatment strategy for low immunogenic triple negative breast cancer (TNBC), photodynamic therapy (PDT) induced antitumor immunotherapy is greatly limited by the immunosuppressive tumor microenvironment (ITM), especially the M2 phenotype tumor-associated macrophages (TAMs). The balance of arginine metabolism plays an important role in TAMs polarization. Herein, a multifunctional nanoplatform (defined as HN-HFPA) was employed to burst the anti-tumor immunity of TNBC post PDT by reeducating TAMs through interfering the TAMs-associated arginine metabolism. The L-arginine (L-Arg) was loaded in the hollow cavity of HN-HFPA, which could not only generate nitric oxide (NO) for tumor therapy, but also serve as a substrate of arginine metabolism pathway. As an inhibitor of arginases-1 (Arg-1) of M2 TAMs, L-norvaline (L-Nor) was modified to the hyaluronic acid (HA), and coated in the surface of HFPA. After degradation of HA by hyaluronidase in tumor tissue and GSH-mediated disintegration, HN-HFPA depleted intracellular GSH, produced remarkable reactive oxygen species (ROS) under light irradiation and released L-Arg to generate NO, which induced tumor immunogenic cell death (ICD). Real-time ultrasound imaging of tumor was realized taking advantage of the gas feature of NO. The L-Nor suppressed the Arg-1 overexpressed in M2, which skewed the balance of arginine metabolism and reversed the ITM with increased ratios of M1 and CD8+ T cells, finally resulted in amplified antitumor immune response and apparent tumor metastasis inhibition. This study remodeled ITM to strengthen immune response post PDT, which provided a promising treatment strategy for TNBC.
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
222520zys完成签到,获得积分10
刚刚
撒西不理发布了新的文献求助10
1秒前
YingxueRen完成签到,获得积分10
2秒前
骑着蜗牛追导弹完成签到 ,获得积分10
4秒前
orixero应助玖儿采纳,获得10
4秒前
4秒前
小K完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
DrKe完成签到,获得积分10
5秒前
方小友完成签到,获得积分10
5秒前
andy完成签到,获得积分10
6秒前
流川枫完成签到,获得积分10
7秒前
maguodrgon发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
Adalwolf完成签到,获得积分10
8秒前
chenyingliang完成签到,获得积分10
9秒前
情怀应助栗子采纳,获得10
10秒前
王美祥发布了新的文献求助10
11秒前
More应助小K采纳,获得10
12秒前
盼夏完成签到,获得积分10
12秒前
慕梓发布了新的文献求助10
13秒前
丰富的硬币完成签到,获得积分10
15秒前
白昼潜行完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
洗月完成签到 ,获得积分10
15秒前
sunqian完成签到,获得积分10
15秒前
热心市民完成签到 ,获得积分10
16秒前
一朵小鲜花儿完成签到,获得积分10
17秒前
Kkkk完成签到 ,获得积分10
18秒前
文静听莲完成签到 ,获得积分10
18秒前
栗子完成签到,获得积分10
19秒前
maguodrgon完成签到,获得积分10
20秒前
Manuel完成签到 ,获得积分10
21秒前
FashionBoy应助ciciyu采纳,获得10
21秒前
arui发布了新的文献求助10
21秒前
大方念云完成签到 ,获得积分10
22秒前
清脆的秋寒完成签到,获得积分10
22秒前
流川枫发布了新的文献求助10
23秒前
乐正怡完成签到 ,获得积分0
24秒前
汤姆完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6914660
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8606393
关于积分的说明 18261156
捐赠科研通 6326215
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3067887
关于科研通互助平台的介绍 2095334
邀请新用户注册赠送积分活动 2045203