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ADAM 8 as a novel target for doxorubicin delivery to TNBC cells using magnetic thermosensitive liposomes

阿霉素 化学 共域化 癌症研究 脂质体 基质金属蛋白酶 细胞内 去整合素 细胞毒性T细胞 金属蛋白酶 癌细胞 细胞生物学 体外 癌症 生物化学 医学 生物 内科学 化疗
作者
Mohamad Alawak,Alice Abu Dayyih,Gihan Mahmoud,Imran Tariq,Lili Duse,Nathalie Goergen,Konrad Engelhardt,Shashank Reddy Pinnapireddy,Jarmila Jedelská,Muhannad Awak,Alexander König,Jana Brüßler,Jörg W. Bartsch,Udo Bakowsky
出处
期刊:European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [Elsevier BV]
卷期号:158: 390-400 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.ejpb.2020.12.012
摘要

Metastatic breast cancer is one of the most common causes of cancer-related death in women worldwide. The transmembrane metalloprotease-disintegrin (ADAM8) protein is highly overexpressed in triple-negative breast cancer (TNBC) cells and potentiates tumor cell invasion and extracellular matrix remodeling. Exploiting the high expression levels of ADAM8 in TNBC cells by delivering anti-ADAM8 antibodies efficiently to the targeted site can be a promising strategy for therapy of TNBC. For instance, a targeted approach with the aid of ultra-high field magnetic resonance imaging (UHF-MRI) activatable thermosensitive liposomes (LipTS-GD) could specifically increase the intracellular accumulation of cytotoxic drugs. The surface of doxorubicin-loaded LipTS-GD was modified by covalent coupling of MAB1031 antibody (LipTS-GD-MAB) in order to target the overexpressed ADAM8 in ADAM8 positive MDA-MB-231 cells. Physicochemical characterization of these liposomes was performed using size, surface morphology and UHF-MRI imaging analysis. In vitro cell targeting was investigated by the washing and circulation method. Intracellular trafficking and lysosomal colocalization were assessed by fluorescence microscopy. Cell viability, biocompatibility and in-ovo CAM assays were performed to determine the effectiveness and safety profiles of liposome formulations. Our results show specific binding and induction of doxorubicin release after LipTS-GD-MAB treatment caused a higher cytotoxic effect at the cellular target site.
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