Self-assembling protein nanocarrier for selective delivery of cytotoxic polypeptides to CXCR4+ head and neck squamous cell carcinoma tumors

纳米载体 头颈部鳞状细胞癌 CXCR4型 癌症研究 化学 背景(考古学) 体内 药物输送 头颈部癌 癌症 医学 趋化因子 内科学 生物 受体 生物化学 生物技术 古生物学 有机化学
作者
Elisa Rioja-Blanco,Irene Arroyo‐Solera,Patricia Álamo,Isolda Casanova,Alberto Gallardo,Ugutz Unzueta,Naroa Serna,Laura Sánchez‐García,Miquel Quer,Antonio Villaverde,Esther Vázquez,Ramón Mangues,Lorena Alba‐Castellón,Xavier León
出处
期刊:Acta Pharmaceutica Sinica B [Elsevier]
卷期号:12 (5): 2578-2591 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.apsb.2021.09.030
摘要

Loco-regional recurrences and distant metastases represent the main cause of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) mortality. The overexpression of chemokine receptor 4 (CXCR4) in HNSCC primary tumors associates with higher risk of developing loco-regional recurrences and distant metastases, thus making CXCR4 an ideal entry pathway for targeted drug delivery. In this context, our group has generated the self-assembling protein nanocarrier T22-GFP-H6, displaying multiple T22 peptidic ligands that specifically target CXCR4. This study aimed to validate T22-GFP-H6 as a suitable nanocarrier to selectively deliver cytotoxic agents to CXCR4+ tumors in a HNSCC model. Here we demonstrate that T22-GFP-H6 selectively internalizes in CXCR4+ HNSCC cells, achieving a high accumulation in CXCR4+ tumors in vivo, while showing negligible nanocarrier distribution in non-tumor bearing organs. Moreover, this T22-empowered nanocarrier can incorporate bacterial toxin domains to generate therapeutic nanotoxins that induce cell death in CXCR4-overexpressing tumors in the absence of histological alterations in normal organs. Altogether, these results show the potential use of this T22-empowered nanocarrier platform to incorporate polypeptidic domains of choice to selectively eliminate CXCR4+ cells in HNSCC. Remarkably, to our knowledge, this is the first study testing targeted protein-only nanoparticles in this cancer type, which may represent a novel treatment approach for HNSCC patients.
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
lhxing完成签到,获得积分10
刚刚
薄荷蓝完成签到,获得积分10
刚刚
Daisy完成签到,获得积分10
1秒前
tianmeng发布了新的文献求助10
1秒前
nina完成签到,获得积分20
2秒前
3秒前
3秒前
莫歌完成签到,获得积分10
5秒前
古德猫宁发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
科研通AI5应助孙玉杰采纳,获得10
6秒前
8秒前
赘婿应助达奚多思采纳,获得10
10秒前
pzk发布了新的文献求助30
12秒前
快乐二方完成签到 ,获得积分10
12秒前
粗暴的醉卉完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
镜哥完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
情怀应助然后先生采纳,获得10
19秒前
执执完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
月眠聆风雪完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
21秒前
21秒前
寻舟者完成签到,获得积分10
21秒前
王子星痕发布了新的文献求助10
22秒前
YXH发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
23秒前
古德猫宁完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
26秒前
黄明昊发布了新的文献求助20
26秒前
达奚多思发布了新的文献求助10
26秒前
上善若水完成签到,获得积分10
28秒前
Patty发布了新的文献求助10
29秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3482364
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3072071
关于积分的说明 9125641
捐赠科研通 2763858
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1516713
邀请新用户注册赠送积分活动 701746
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 700592