Mechanistic insights into the intracellular release of doxorubicin from pH-sensitive liposomes

细胞内 脂质体 内化 阿霉素 细胞毒性 赫拉 药物输送 内体 生物物理学 癌细胞 细胞内pH值 细胞凋亡 化学 细胞生物学 生物化学 生物 药理学 体外 细胞 癌症 化疗 遗传学 有机化学
作者
Samara Bonesso dos Reis,Juliana de Oliveira Silva,Fernanda Garcia-Fóssa,Elaine Amaral Leite,Ângelo Malachias,Gwenaelle Pound-Lana,Vanessa Carla Furtado Mosqueira,Mônica Cristina Oliveira,André Luís Branco de Barros,Marcelo Bispo de Jesus
出处
期刊:Biomedicine & Pharmacotherapy [Elsevier BV]
卷期号:134: 110952-110952 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.biopha.2020.110952
摘要

pH-sensitive liposomes are interesting carriers for drug-delivery, undertaking rapid bilayer destabilization in response to pH changes, allied to tumor accumulation, a desirable behavior in the treatment of cancer cells. Previously, we have shown that pH-sensitive liposomes accumulate in tumor tissues of mice, in which an acidic environment accelerates drug delivery. Ultimately, these formulations can be internalized by tumor cells and take the endosome-lysosomal route. However, the mechanism of doxorubicin release and intracellular traffic of pH-sensitive liposomes remains unclear. To investigate the molecular mechanisms underlying the intracellular release of doxorubicin from pH-sensitive liposomes, we followed HeLa cells viability, internalization, intracellular trafficking, and doxorubicin’s intracellular delivery mechanisms from pH-sensitive (SpHL-DOX) and non-pH-sensitive (nSpHL-DOX) formulations. We found that SpHL-DOX has faster internalization kinetics and intracellular release of doxorubicin, followed by strong nuclear accumulation compared to nSpHL-DOX. The increased nuclear accumulation led to the activation of cleaved caspase-3, which efficiently induced apoptosis. Remarkably, we found that chloroquine and E64d enhanced the cytotoxicity of SpHL-DOX. This knowledge is paramount to improve the efficiency of pH-sensitive liposomes or to be used as a rational strategy for developing new formulations to be applied in vivo.

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
刚刚
3秒前
龙傲天发布了新的文献求助10
3秒前
我是老大应助炸毛奶牛猫采纳,获得30
3秒前
4秒前
pipi发布了新的文献求助10
5秒前
wangrch6完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI2S应助大头爱玉米采纳,获得10
7秒前
小二郎应助Sunshine采纳,获得10
8秒前
遁去的一发布了新的文献求助10
9秒前
科研小弟发布了新的文献求助10
10秒前
无花果应助丁丁采纳,获得10
10秒前
清新叶子完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
11秒前
12秒前
记忆完成签到,获得积分10
12秒前
szwg完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
15秒前
Len完成签到,获得积分10
15秒前
小十一完成签到 ,获得积分10
17秒前
刘六发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
18秒前
19秒前
英俊的铭应助GGDog采纳,获得30
19秒前
19秒前
夏柯完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
默默发布了新的文献求助10
22秒前
所所应助龙傲天采纳,获得10
22秒前
大头爱玉米完成签到,获得积分10
22秒前
半夏发布了新的文献求助10
22秒前
乌拉挂机发布了新的文献求助10
23秒前
曾经山灵发布了新的文献求助10
23秒前
吴大亮完成签到,获得积分10
23秒前
111完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6455503
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266125
关于积分的说明 17618119
捐赠科研通 5521688
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2904929
邀请新用户注册赠送积分活动 1881654
关于科研通互助平台的介绍 1724620