Efficient amyloid-β degradation in Alzheimer’s disease using SPYTACs

生物 降级(电信) 生物化学 细胞生物学 生物物理学 计算生物学 疾病 分子生物学 遗传学 突变
作者
Fei Teng,Jing Liu,Tongtong Cui,Xiangtian Tan,Kailun Liu,Zongren Hou,Li Zhou (54356),Yuanzhi Xie,Rongqi Li,Da Li,Bojin Li,Dongmei Wang,Qi Zhou,B. P. Hu,Wei Li
出处
期刊:Cell [Cell Press]
卷期号:189 (7): 1923-1941.e26 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.cell.2026.01.034
摘要

Clearance of aberrant cerebral amyloid-β (Aβ) deposits represents a promising therapeutic strategy for Alzheimer's disease (AD), yet current anti-Aβ immunotherapy raises safety concerns due to frequent adverse effects. Extracellular targeted protein degradation (eTPD) offers an approach for safe and efficient clearance of disease-causing proteins. Here, we develop a next-generation eTPD platform, synthetic peptide-programmed lysosome-targeting chimeras (SPYTACs), using entirely synthesized bispecific peptides. Leveraging low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1), SPYTACs effectively facilitate targeted degradation of extracellular proteins and enable transcytosis across the blood-brain barrier. In vivo administration of SPYTACs effectively reduces peripheral and cerebral Aβ burden, attenuates synapse loss, and improves cognitive function in 5×FAD mice at both prodromal and symptomatic stages. Notably, SPYTAC treatment shows fewer side effects, including intracerebral hemorrhage and inflammation, compared with conventional immunotherapies. The high modularity and genetic encodability enable SPYTACs to target customized disease-causing proteins, underscoring their therapeutic versatility and translational promise across diverse diseases driven by pathogenic proteins.
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
xixo完成签到,获得积分10
刚刚
科研民工发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
nan完成签到 ,获得积分10
1秒前
爆米花应助希希采纳,获得10
1秒前
慕青应助王翎力采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
3秒前
痛点是不能下载文献完成签到,获得积分10
3秒前
lemon完成签到,获得积分10
3秒前
北冥鱼发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
yu001完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
Kao应助大男采纳,获得10
6秒前
Pony完成签到,获得积分10
6秒前
Captain发布了新的文献求助10
7秒前
CodeCraft应助cherry采纳,获得10
7秒前
瘦瘦的果汁完成签到,获得积分10
8秒前
谨慎妙菡发布了新的文献求助10
9秒前
丘比特应助高贵的洋葱采纳,获得10
9秒前
9秒前
科研民工完成签到,获得积分10
9秒前
布里田完成签到 ,获得积分10
9秒前
UNIQUE完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Keitaro发布了新的文献求助30
10秒前
10秒前
pqx完成签到,获得积分10
10秒前
qq完成签到,获得积分10
11秒前
929发布了新的文献求助10
11秒前
tbb完成签到,获得积分20
11秒前
12305014077完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
CodeCraft应助饱满翠绿采纳,获得10
12秒前
12秒前
顾金源完成签到 ,获得积分10
12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
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
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 7332131
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8946584
关于积分的说明 18978261
捐赠科研通 6986336
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216910
关于科研通互助平台的介绍 2383453
邀请新用户注册赠送积分活动 2196640