Acid‐Responsive Transferrin Dissociation and GLUT Mediated Exocytosis for Increased Blood–Brain Barrier Transcytosis and Programmed Glioma Targeting Delivery

跨细胞 血脑屏障 胶质瘤 薄壁组织 内吞作用 细胞生物学 受体 化学 内皮 转铁蛋白受体 生物物理学 癌症研究 生物化学 生物 药物输送到大脑 内分泌学 植物 中枢神经系统
作者
Shaobo Ruan,Lin Qin,Wei Xiao,Chuan Hu,Yang Zhou,Ranran Wang,Xing Sun,Wenqi Yu,Qin He,Huile Gao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (30) 被引量:132
标识
DOI:10.1002/adfm.201802227
摘要

Abstract Receptor mediated transcytosis (RMT) is a common mechanism used for nanotherapeutics to traverse the blood–brain barrier (BBB). However, the transcytosis of ligand modified nanoparticles via RMT is likely to be trapped within brain capillary endothelial cells due to the high binding affinity of ligand with receptors, which greatly reduces the amount of nanoparticles across BBB. Here, P‐aminophenyl‐α‐D‐mannopyranoside (MAN) decorated doxorubicin‐loaded dendrigraft poly‐l‐lysine with acid‐cleavable transferrin (Tf) coating outside (DD‐MCT) is proposed. The DD‐MCT is engineered to specifically recognize the Tf receptor (TfR) on the luminal side of BBB endothelium. Then the DD‐MCT undergoes an acid‐responsive cleavage of Tf, leading to the separation of MAN‐decorated DGL‐DOX (DD‐M) from the Tf–TfR complex in endo/lysosomes. The detached DD‐M is more prone to escape from endo/lysosomes and can further be exocytosed into brain parenchyma via the mediation of glucose transporter located on the abluminal endothelial membrane. Moreover, the DD‐M in brain parenchyma can target glioma cells. Significantly, the DD‐MCT enters into brain parenchyma in greater amounts, resulting in enhanced accumulation at glioma site and thus improved antiglioma therapeutic outcome. This strategy pioneers a new path for reducing the trapping of nanotherapeutics within BBB endothelium but increasing their transcytosis into brain parenchyma.
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
繁荣的豁发布了新的文献求助10
刚刚
刘子豪发布了新的文献求助30
刚刚
li完成签到,获得积分10
1秒前
行走人生完成签到,获得积分10
1秒前
领导范儿应助1234采纳,获得10
3秒前
黎明星发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
研猫完成签到 ,获得积分10
3秒前
max发布了新的文献求助10
4秒前
talpionchen完成签到,获得积分10
4秒前
迷人的平松完成签到,获得积分10
4秒前
小吴完成签到,获得积分20
4秒前
碗碗发布了新的文献求助10
5秒前
共享精神应助哼哼采纳,获得10
7秒前
7秒前
Singularity应助0099采纳,获得10
9秒前
11秒前
大个应助lizhiqian2024采纳,获得10
11秒前
勤奋的鲂完成签到,获得积分20
11秒前
李荣航发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
矿小黑完成签到,获得积分10
12秒前
归尘完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
SciGPT应助明理的小甜瓜采纳,获得10
14秒前
彭于晏应助Monn采纳,获得10
15秒前
温暖幻桃发布了新的文献求助10
16秒前
gaoqg完成签到,获得积分10
16秒前
彭于彦祖应助称心乐枫采纳,获得10
16秒前
翟闻雨发布了新的文献求助10
17秒前
小白完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
18秒前
lierikafei发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
思想的小鱼完成签到,获得积分10
20秒前
华仔应助人不犯二枉少年采纳,获得10
21秒前
fmmuxiaoqiang发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
高分求助中
Encyclopedia of Mathematical Physics 2nd edition 888
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
材料概论 周达飞 ppt 500
Nonrandom distribution of the endogenous retroviral regulatory elements HERV-K LTR on human chromosome 22 500
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
Optical and electric properties of monocrystalline synthetic diamond irradiated by neutrons 320
科学教育中的科学本质 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3806811
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3351524
关于积分的说明 10354611
捐赠科研通 3067340
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1684489
邀请新用户注册赠送积分活动 809716
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 765635