亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ionizable Nano‐PROTAC Overcomes Endosomal Entrapment for Enhanced LRG1 Degradation and Tumor Suppression

内体 化学 连接器 生物物理学 两亲性 胞浆 细胞生物学 抑制器 内吞作用 药物输送 细胞凋亡 纳米颗粒 生物化学 治疗方式 蛋白质降解 合理设计 降级(电信) 血浆蛋白结合 蛋白质工程 神经肽1 肿瘤微环境 纳米技术 诱捕 肿瘤细胞 胺气处理 泛素 转运蛋白 内化 结合 HEK 293细胞 蛋白质-蛋白质相互作用
作者
Huan Min,Ming Chao Sun,Kai-jing Hu,Yana Zhang,Junyao Li,Yongzheng Li,Lin Du,Wei Ding,Yinlong Zhang,Guangjun Nie,Yingqiu Qi
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202520235
摘要

Abstract Nanoscale proteolysis‐targeting chimeras (nano‐PROTACs) have emerged as a promising modality that circumvents conventional linker optimization using multivalent engineering. However, their therapeutic potential remains severely limited by inefficient cytosolic delivery caused by endosomal entrapment. To address this challenge, we integrated a tertiary‐amine motif into amphiphilic conjugates, which co‐assemble into nano‐PROTACs (designed as i16‐ET NC ) optimized for protein degradation. Mechanistically, i16‐ET NC exploits a synergistic dual mechanism in which the ionizable tertiary amine cooperates with a C16 hydrophobic tail to enhance cellular uptake and promote endosomal escape via proton sponge effects, enabling efficient delivery to the cytosol. This design achieves potent degradation of the oncogenic target leucine‐rich α‐2‐glycoprotein 1 (LRG1) in 4T1 murine breast tumors. Systematic evaluation shows that i16‐ET NC effectively induces LRG1 degradation, leading to significant tumor growth inhibition, strong apoptosis induction, and notable tumor regression, all without detectable systemic toxicity. Overall, this study presents a broadly applicable strategy to address endosomal entrapment in targeted protein degradation, highlighting the therapeutic potential of nano‐PROTACs.
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
小蚂蚁Y发布了新的文献求助20
1秒前
CodeCraft应助gnotuy采纳,获得10
14秒前
582843216发布了新的文献求助30
23秒前
Wei发布了新的文献求助10
38秒前
Mottri完成签到 ,获得积分10
47秒前
1分钟前
科研通AI2S应助582843216采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Kao应助纯真冷安采纳,获得10
1分钟前
可可完成签到,获得积分0
1分钟前
zzz发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
gnotuy发布了新的文献求助10
1分钟前
xuan发布了新的文献求助10
1分钟前
小马甲应助zzz采纳,获得10
1分钟前
Orange应助xuan采纳,获得10
2分钟前
zzz完成签到,获得积分10
2分钟前
小蚂蚁Y完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
慈祥的水池完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
chrisbian应助582843216采纳,获得30
3分钟前
Tayzon完成签到,获得积分10
3分钟前
Stanfuny完成签到,获得积分10
4分钟前
ll完成签到 ,获得积分10
4分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
林子鸿完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
老马哥完成签到,获得积分0
5分钟前
5分钟前
xuan发布了新的文献求助10
5分钟前
科研通AI6.2应助582843216采纳,获得10
5分钟前
吃的饱饱呀完成签到 ,获得积分10
5分钟前
不安的一曲完成签到,获得积分10
5分钟前
xuan完成签到,获得积分20
5分钟前
6分钟前
6分钟前
瘦瘦彩虹发布了新的文献求助10
6分钟前
Kao应助瘦瘦彩虹采纳,获得10
6分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
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
Medical Law and Ethics Tenth Edition 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 6928831
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8616966
关于积分的说明 18277628
捐赠科研通 6350656
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072990
关于科研通互助平台的介绍 2107085
邀请新用户注册赠送积分活动 2050041