Block catiomers with flanking hydrolyzable tyrosinate groups enhance in vivo mRNA delivery via π–π stacking-assisted micellar assembly

纳米载体 胶束 乙二醇 信使核糖核酸 体内 化学 生物物理学 生物化学 药物输送 有机化学 生物 水溶液 生物技术 基因
作者
Wenqian Yang,Takuya Miyazaki,Yasuhiro Nakagawa,Eger Boonstra,Keita Masuda,Yuki Nakashima,Pengwen Chen,Lucas Mixich,Kevin Barthelmes,Akira Matsumoto,Peng Mi,Satoshi Uchida,Horacio Cabral
出处
期刊:Science and Technology of Advanced Materials [Taylor & Francis]
卷期号:24 (1) 被引量:14
标识
DOI:10.1080/14686996.2023.2170164
摘要

Messenger RNA (mRNA) therapeutics have recently demonstrated high clinical potential with the accelerated approval of SARS-CoV-2 vaccines. To fulfill the promise of unprecedented mRNA-based treatments, the development of safe and efficient carriers is still necessary to achieve effective delivery of mRNA. Herein, we prepared mRNA-loaded nanocarriers for enhanced in vivo delivery using biocompatible block copolymers having functional amino acid moieties for tunable interaction with mRNA. The block copolymers were based on flexible poly(ethylene glycol)-poly(glycerol) (PEG-PG) modified with glycine (Gly), leucine (Leu) or tyrosine (Tyr) via ester bonds to generate block catiomers. Moreover, the amino acids can be gradually detached from the block copolymers after ester bond hydrolyzation, avoiding cytotoxic effects. When mixed with mRNA, the block catiomers formed narrowly distributed polymeric micelles with high stability and enhanced delivery efficiency. Particularly, the micelles based on tyrosine-modified PEG-PG (PEG-PGTyr), which formed a polyion complex (PIC) and π-π stacking with mRNA, displayed excellent stability against polyanions and promoted mRNA integrity in serum. PEG-PGTyr-based micelles also increased the cellular uptake and the endosomal escape, promoting high protein expression both in vitro and in vivo. Furthermore, the PEG-PGTyr-based micelles significantly extended the half-life of the loaded mRNA after intravenous injection. Our results highlight the potential of PEG-PGTyr-based micelles as safe and effective carriers for mRNA, expediting the rational design of polymeric materials for enhanced mRNA delivery.
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