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Multivalent Nanobody Conjugate with Rigid, Reactive Oxygen Species Scavenging Scaffold for Multi‐Target Therapy of Alzheimer's Disease

结合 活性氧 清除 生物物理学 化学 脚手架 氧气 材料科学 纳米技术 生物化学 生物 有机化学 抗氧化剂 医学 数学 生物医学工程 数学分析
作者
Liyuan Zhao,Fanling Meng,Yingjie Li,Sujuan Liu,Mengmeng Xu,Fan Chu,Chuanzhou Li,Jing Wang,Liang Luo
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (17) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/adma.202210879
摘要

Efficient therapeutic strategies that concurrently target both Aβ aggregation and oxidative stress in the Alzheimer's disease (AD) microenvironment emerge as a cutting-edge tool to combat the intricate pathogenesis of AD. Here, a multivalent nanobody conjugate with rigid, reactive oxygen species (ROS) scavenging scaffold is developed to achieve simultaneous Aβ amyloidogenesis mitigation, ROS elimination, and Aβ plaque clearance. Grafting Aβ segment (33-GLMVGGVVIA-42) into the third complementary-determining region of a parent nanobody generates an engineered nanobody NB that can recognize Aβ and inhibit its aggregation through homotypic interactions. NB is further genetically modified with a fragment of human interleukin-1β (163-VQGEESNDK-171), so that the obtained fusion nanobody NBIL can also facilitate the Aβ clearance by microglia. Linking NBIL covalently onto a rigid, ROS scavenging scaffold poly(deca-4,6-diynedioic acid) (PDDA) creates the multivalent nanobody conjugate PNBIL, which not only boosts the binding affinity between NBIL and Aβ aggregates for nearly 100 times but also possesses a long-term capability of oxidative stress alleviation, inflammation reduction, and neuron protection. PNBIL has significantly attenuated symptoms on two AD mouse models through amyloidogenesis inhibition and AD microenvironment modulation, validating that the multivalent nanobody conjugate design based on combinatory nanobody and molecular engineering is a promising approach of multi-target therapeutic strategies.
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