多发性骨髓瘤是一种无法治愈的骨髓癌症,其每年会引发超过10万人发生死亡,这种疾病以其快速和致命的扩散而闻名,其是目前科学家们所面临的最具挑战性的疾病之一;当癌细胞在机体不同的部位发生移动时,其就会发生变异,从而超越可能的治疗方法,被诊断为对化疗耐受的严重多发性骨髓瘤患者通常仅能存活3-6个月,目前科学家们迫切需要开发出创新性的疗法来预防这种疾病的扩散,并未患者提供一种抵御疾病的机会。
近日,一篇发表在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“In vivo bone marrow microenvironment siRNA delivery using lipid–polymer nanoparticles for multiple myeloma therapy”的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种新型的RNA纳米颗粒疗法,其或能促使多发性骨髓瘤无法移动及发生突变,这种新型疗法或能关闭血管中一种吸引癌症的功能,从而使得多发性骨髓瘤细胞扩散的通路失去功能。
通过关闭能诱导癌细胞迁移的“化学GPS”,研究人员所开发的疗法就能阻断多发性骨髓瘤发生扩散,从而帮助消除这类癌症;排列在血管中的内皮细胞能产生一种癌细胞赖以生存的特殊蛋白,这种名为CyPA的特殊蛋白主要负责折叠并运输其它蛋白质,同时当机体患病时其还能帮助激活宿主机体的T细胞反应。然而,当多发性骨髓瘤存在时,内皮细胞就会过表达CyPA并将其分泌到血管中,从而在其中发挥恶性功能;研究者发现,CyPA是一种化学引诱剂,也就意味着其能将多发性骨髓瘤细胞从骨髓中推拉到血管中,并在血管中迅速扩散到机体的其它骨骼中。
研究者Mitchell说道,为了阻断扩散,我们旨在利用RNA疗法来关闭CyPA的功能,并靶向作用癌症的微环境而不是癌细胞自身;但由于复杂的生物屏障,将核酸送入骨髓或许面临着巨大挑战;为了能让RNA进入到难以抵达的骨髓中,研究人员就需要重新设计脂质纳米颗粒的传统运输工具。

图片来源:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2215711120?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
文章中,他们设计了一种新型的混合纳米颗粒,其能将小干扰RNA(siRNA)运输到内皮细胞中,而这种siRNA能阻断细胞产生CyPA,当进行体外实验时,这种疗法或能阻断癌细胞的扩散;而在小鼠机体中进行测试时,这种疗法单独使用或与化疗相结合都能减少肿瘤的尺寸,并延长小鼠的生存率,降低癌症对化疗的耐受性。这一研究工作或能帮助改善当前疗法来治疗通过血管发生扩散的多发性骨髓瘤和其它类型的癌症,利用这种新型的靶向性纳米粒子开发平台,研究人员期望能调查CyPA发生过表达的其它类型的癌症和疾病。
通过在癌症通过机体传播过程中制造一种路障,研究人员目前正在移除在人类多发性骨髓瘤治疗过程中所面临的一个长期障碍,这或许就能为诊断为该疾病的患者提供真正的治疗希望。未来研究中,研究人员计划调查沉默癌症微环境中其它的功能,从而更好地克服癌症的药物耐受性、癌症的开启和转移;目前研究人员正在通过联合研究来识别这类疗法的潜在靶点,一旦RNA纳米颗粒疗法在大型动物中被证明是安全的,这一概念验证研究或许就有望推向临床试验了。
综上,本文研究结果表明,研究人员所开发的新型纳米颗粒平台或能提供一种广泛的技术来将核酸疗法运输到包括多发性骨髓瘤等多种以骨髓为家的人类恶性肿瘤中并发挥相应的治疗效力。(生物谷Bioon.com)
原始出处:
Pedro P G Guimarães,Christian G Figueroa-Espada,Rachel S Riley, et al. In vivo bone marrow microenvironment siRNA delivery using lipid–polymer nanoparticles for multiple myeloma therapy, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI:10.1073/pnas.2215711120
巴西奥斯瓦尔多克鲁兹基金会研究人员发现了纳米粒子有效抑制癌细胞发展的相关机理,即纳米粒子能有效抑制癌细胞增殖,也能阻止肿瘤向其他器官转移。相关论文发表在最新一期《癌症纳米技术》上。研究人员将患有乳腺癌......
6月28日,2025中关村论坛系列活动——第七届纳米能源与纳米系统国际会议(NENS2025),在北京开幕。大会由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办,聚焦“纳米能源与纳米系统前沿与应用”这一主题,......
由美国俄勒冈州立大学、俄勒冈健康与科学大学和芬兰赫尔辛基大学组成的国际团队,近日研发出一种创新性的纳米粒子载体,能够像精准导航的无人机,将基因药物直接投送至肺部病灶。这项同时发表于《自然·通讯》杂志和......
日本研究团队日前在美国《实验医学杂志》发表研究成果,揭示了产生抗体的浆细胞从淋巴组织迁移至骨髓并长期存活的关键机制,为开发长效疫苗提供了新方向。大阪大学和东京大学日前联合发布新闻公报说,在防御病毒感染......
图(a-b)基于双配体策略的工程化MspA纳米孔检测稀土原理示意图;(c)16种稀土的单分子纳米孔信号;(d)16种稀土的纳米孔信号的散点图展示在国家自然科学基金项目(批准号:22225405、223......
近日,由国家最高科学技术奖获得者薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队,发现常压下镍氧化物的高温超导电性相关研究成果在《自然》杂志发表,为解决高温超导机理的科学难......
你能想象吗?在那些看似普通的金属里,藏着一个由无数微小“积木”搭成的微观世界。这些“积木”就是晶粒。中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心李秀艳团队在研究纯铂的晶粒时,首次发现了纳米尺度下Kel......
“空天海地的网络建设,信息世界感知力、通信力以及智算力的建设,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技术制造方式已经接近物理极限。”在日前举行的香山科学会议上,中国科学院院士许宁生说,全......
韩国浦项科技大学化学工程系教授SangminLee与美国华盛顿大学教授、2024年诺贝尔化学奖获得者DavidBaker合作,通过使用人工智能模拟病毒的复杂结构,开发了一种创新的治疗平台。相关研究成果......
11月30日,记者从西南大学获悉,该校植物保护学院何林教授团队成员钱坤教授通过将甲氨基阿维菌素苯甲酸酯负载到金属有机骨架上,成功研发出EB@PCN-222@HA新型控释纳米农药。这种农药具有缓控释相结......