Apoptotic Cell-Mimicking Nanocarriers Enhance Splenic Red Pulp Delivery through Lipid Pool Modulation

纳米载体 纳米技术 调制(音乐) 细胞凋亡 材料科学 生物物理学 细胞生物学 药物输送 化学 生物化学 生物 哲学 美学
作者
Di Ning,Yifan Wang,Yangyang Liu,Hui‐Ping Wen,Zhi‐Gang Wang,Shu‐Lin Liu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (19): 18570-18585 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c02361
摘要

Spleen-targeted nanovaccines hold promise for enhancing immune responses and protective effect, yet their effectiveness is hindered by challenges such as inevitable liver retention, limited speed of immune activation, and poor biocompatibility. Natural lipids typically possess excellent biocompatibility, allowing for favorable interactions with cells and tissues in the body, thereby reducing immune responses and toxicity. In this study, we proposed a selective spleen-targeting strategy for custom designing the nanocarriers utilizing the biomimetic concept of apoptotic cell membranes and natural lipid pool modulation. These optimized nanocarriers can effectively target the spleen's red pulp, contributing to the development of spleen-targeted nanovaccines. As a proof of concept, we fabricated a spleen-targeted nanovaccine against the influenza virus. 2 h after systemic injection, the spleen-targeted nanovaccines were able to be specifically taken up by 77.9% of macrophages and 28.6% of dendritic cells in the splenic red pulp region, effectively inducing B and T cell responses in vivo within 7 days. Moreover, spleen-targeted nanovaccines exhibited high antigen encapsulation efficiency, good storage stability, and low leakage, which enhanced their potential for successful commercialization. This strategy is designed to address the immune efficacy and biosafety of spleen-targeted vaccine formulations.
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
Letitia完成签到,获得积分10
1秒前
情怀应助友好芳采纳,获得10
1秒前
好好学习完成签到 ,获得积分10
2秒前
小羊完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI6.4应助美好绝施采纳,获得10
5秒前
郑征完成签到,获得积分10
6秒前
思源应助bluerong采纳,获得10
6秒前
尘埃完成签到,获得积分10
7秒前
Ankle完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
难过台灯完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
周不是舟发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
13秒前
Nole应助HNHNHN采纳,获得10
14秒前
尘埃发布了新的文献求助10
15秒前
王小阳完成签到 ,获得积分10
16秒前
科研通AI6.2应助334niubi666采纳,获得10
17秒前
风中思松发布了新的文献求助10
17秒前
受伤雨南发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
keke发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
花深粥完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
张嘉艺完成签到,获得积分10
22秒前
2052669099发布了新的文献求助10
24秒前
27秒前
bigpluto发布了新的文献求助10
27秒前
科研通AI6.4应助bifang采纳,获得10
28秒前
无花果应助bifang采纳,获得10
28秒前
犹豫墨镜完成签到 ,获得积分10
29秒前
30秒前
ZHAO应助HUANG采纳,获得10
31秒前
31秒前
慕青应助HUANG采纳,获得10
31秒前
31秒前
32秒前
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7714496
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9269829
关于积分的说明 20078878
捐赠科研通 7290962
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3298178
关于科研通互助平台的介绍 2452416
邀请新用户注册赠送积分活动 2305578