Biomimetic nanoparticles with enhanced rapamycin delivery for autism spectrum disorder treatment via autophagy activation and oxidative stress modulation

自噬 氧化应激 自闭症 药物输送 PI3K/AKT/mTOR通路 药理学 医学 神经科学 生物 细胞生物学 信号转导 材料科学 细胞凋亡 纳米技术 精神科 生物化学
作者
Chenlin Miao,Yizhe Shen,Yue Lang,Hui Li,Yan Gong,Yamei Liu,Huafei Li,Byron C. Jones,Fuxue Chen,Shini Feng
出处
期刊:Theranostics [Ivyspring International Publisher]
卷期号:14 (11): 4375-4392
标识
DOI:10.7150/thno.95614
摘要

Rationale: Autism spectrum disorder (ASD) represents a complex neurodevelopmental condition lacking specific pharmacological interventions.Given the multifaced etiology of ASD, there exist no effective treatment for ASD.Rapamycin (RAPA) can activate autophagy by inhibiting the mTOR pathway and has exhibited promising effects in treating central nervous system disorders; however, its limited ability to cross the blood-brain barrier (BBB) has hindered its clinical efficacy, leading to substantial side effects.Methods: To address this challenge, we designed a drug delivery system utilizing red blood cell membrane (CM) vesicles modified with SS31 peptides to enhance the brain penetration of RAPA for the treatment of autism.Results: The fabricated SCM@RAPA nanoparticles, with an average diameter of 110 nm, exhibit rapid release of RAPA in a pathological environment characterized by oxidative stress.In vitro results demonstrate that SCM@RAPA effectively activate cellular autophagy, reduce intracellular ROS levels, improve mitochondrial function, thereby ameliorating neuronal damage.SS31 peptide modification significantly enhances the BBB penetration and rapid brain accumulation of SCM@RAPA.Notably, SCM@RAPA nanoparticles demonstrate the potential to ameliorate social deficits, improve cognitive function, and reverse neuronal impairments in valproic acid (VPA)-induced ASD models.Conclusions: The therapeutic potential of SCM@RAPA in managing ASD signifies a paradigm shift in autism drug treatment, holding promise for clinical interventions in diverse neurological conditions.
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