A kidney-selective biopolymer for targeted drug delivery

生物高聚物 药物输送 药品 靶向给药 医学 药理学 纳米技术 化学 材料科学 有机化学 聚合物
作者
Gene L. Bidwell,Fakhri Mahdi,Qingmei Shao,Omar C. Logue,Jamarius P. Waller,Caleb J. Reese,Alejandro Chade
出处
期刊:American Journal of Physiology-renal Physiology [American Physical Society]
卷期号:312 (1): F54-F64 被引量:62
标识
DOI:10.1152/ajprenal.00143.2016
摘要

Improving drug delivery to the kidney using renal-targeted therapeutics is a promising but underdeveloped area. We aimed to develop a kidney-targeting construct for renal-specific drug delivery. Elastin-like polypeptides (ELPs) are nonimmunogenic protein-based carriers that can stabilize attached small-molecule and peptide therapeutics. We modified ELP at its NH2-terminus with a cyclic, seven-amino acid kidney-targeting peptide (KTP) and at its COOH-terminus with a cysteine residue for tracer conjugation. Comparative in vivo pharmacokinetics and biodistribution in rat and swine models and in vitro cell binding studies using human renal cells were performed. KTP-ELP had a longer plasma half-life than ELP in both animal models and was similarly accumulated in kidneys at levels fivefold higher than untargeted ELP, showing renal levels 15- to over 150-fold higher than in other major organs. Renal fluorescence histology demonstrated high accumulation of KTP-ELP in proximal tubules and vascular endothelium. Furthermore, a 14-day infusion of a high dose of ELP or KTP-ELP did not affect body weight, glomerular filtration rate, or albuminuria, or induce renal tissue damage compared with saline-treated controls. In vitro experiments showed higher binding of KTP-ELP to human podocytes, proximal tubule epithelial, and glomerular microvascular endothelial cells than untargeted ELP. These results show the high renal selectivity of KTP-ELP, support the notion that the construct is not species specific, and demonstrate that it does not induce acute renal toxicity. The plasticity of ELP for attachment of any class of therapeutics unlocks the possibility of applying ELP technology for targeted treatment of renal disease in future studies.
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
Lee_Ice发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
可靠青荷完成签到,获得积分10
1秒前
April完成签到 ,获得积分10
2秒前
Adler完成签到,获得积分10
2秒前
BAI_1完成签到,获得积分10
3秒前
钮祜禄萱完成签到 ,获得积分10
3秒前
奥斯卡完成签到,获得积分0
4秒前
沉默的阁发布了新的文献求助10
4秒前
qwepirt完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI5应助文静尔风采纳,获得10
5秒前
蜗牛fei完成签到,获得积分10
6秒前
IP41320发布了新的文献求助10
7秒前
霍楠完成签到,获得积分10
7秒前
不一样的烟火完成签到,获得积分10
7秒前
晨曦完成签到 ,获得积分10
8秒前
苏紫梗桔完成签到 ,获得积分10
9秒前
Doinb完成签到,获得积分10
9秒前
活泼山雁完成签到,获得积分10
9秒前
琪琪完成签到,获得积分10
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
prof.zhang完成签到,获得积分20
10秒前
虚拟的秋寒完成签到,获得积分10
11秒前
LIU完成签到,获得积分10
11秒前
斯文败类应助zorro3574采纳,获得10
11秒前
Singularity应助jinjun采纳,获得10
11秒前
研友_Z1xNWn完成签到,获得积分10
11秒前
DAN完成签到 ,获得积分10
11秒前
DezhaoWang完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
顺顺利利完成签到,获得积分10
12秒前
fei_hong完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
zhangxin完成签到,获得积分10
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
14秒前
惜寒完成签到 ,获得积分10
14秒前
笑一笑完成签到,获得积分10
15秒前
白什么冰完成签到 ,获得积分10
15秒前
锦时完成签到,获得积分10
15秒前
PeGe完成签到,获得积分0
16秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
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 3666543
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225581
关于积分的说明 9763593
捐赠科研通 2935426
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607675
邀请新用户注册赠送积分活动 759302
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735214