Engineered mutant α-ENaC subunit mRNA delivered by lipid nanoparticles reduces amiloride currents in cystic fibrosis–based cell and mice models

上皮钠通道 阿米洛利 囊性纤维化跨膜传导调节器 囊性纤维化 转染 钠通道 粘液纤毛清除率 化学 突变体 细胞生物学 生物物理学 生物 内科学 生物化学 医学 基因 有机化学
作者
Anindit Mukherjee,Kelvin D. MacDonald,Jeonghwan Kim,Michael Henderson,Yulia Eygeris,Gaurav Sahay
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:6 (47) 被引量:12
标识
DOI:10.1126/sciadv.abc5911
摘要

Cystic fibrosis (CF) results from mutations in the chloride-conducting CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene. Airway dehydration and impaired mucociliary clearance in CF is proposed to result in tonic epithelial sodium channel (ENaC) activity, which drives amiloride-sensitive electrogenic sodium absorption. Decreasing sodium absorption by inhibiting ENaC can reverse airway surface liquid dehydration. Here, we inhibit endogenous heterotrimeric ENaC channels by introducing inactivating mutant ENaC α mRNA (αmutENaC). Lipid nanoparticles carrying αmutENaC were transfected in CF-based airway cells in vitro and in vivo. We observed a significant decrease in macroscopic as well as amiloride-sensitive ENaC currents and an increase in airway surface liquid height in CF airway cells. Similarly, intranasal transfection of αmutENaC mRNA decreased amiloride-sensitive nasal potential difference in CFTRKO mice. These data suggest that mRNA-based ENaC inhibition is a powerful strategy for reducing mucus dehydration and has therapeutic potential for treating CF in all patients, independent of genotype.

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