发布时间:2023-02-27 11:15 原文链接: 脂质纳米颗粒有望“大显身手

 在应对新冠肺炎的鏖战中,脂质纳米颗粒(LNP)发挥了重要作用且引发极大关注。英国《自然》杂志网站2月22日报道指出,除用于研制新冠疫苗,LNP还可应用于治疗癌症等疾病,不过科学家们仍面临着降低其毒性,以及将其输送到人体内合适器官等难题。

  小块头 大用途

  LNP将小分子输送到人体内,其输送的最著名的“货物”是信使核糖核酸(mRNA),后者是一些新冠疫苗的关键成分。一旦进入人体内,LNP会通过内吞作用进入细胞内体,并释放到细胞质中。

  Acuitas公司为辉瑞开发的mRNA新冠疫苗研制LNP,该公司高级科学家芭芭拉·梅称,新冠疫情加速了人们对LNP的认知、关注和接受程度。接下来,科学家可能会研发针对其他传染病(如艾滋病或疟疾)或非传染性疾病(如癌症)的LNP-mRNA疫苗。而且,LNP的运载潜力并不仅局限于mRNA,它可运载不同类型的载体,将在多个治疗领域大显身手。

  超越mRNA疫苗

  LNP领域目前最令人兴奋的方向是基因编辑。

  LNP可携带基因编辑机制,如Cas9 mRNA或引导RNA等进入细胞,这使LNP能用作基因治疗递送系统。目前,有一种基于LNP的CRISPR-Cas9候选疗法正在开展临床试验,其靶向肝脏中的PCSK9基因,旨在治疗家族性高胆固醇血症。其他基因疗法还包括利用LNP在囊性纤维化患者体内操纵CFTR基因,或用于治疗罕见遗传疾病。

  LNP的另一个潜在应用是免疫治疗。使用嵌合抗体受体(CAR)对T细胞或自然杀伤(NK)细胞等淋巴细胞进行基因修饰已被证明对血癌有用。这一过程通常会从患者血液中提取淋巴细胞,对其进行编辑以表达CAR,然后将其重新输回患者血液内。但LNP可让CAR mRNA穿梭到标靶淋巴细胞,从而在体内表达所需的CAR。体内研究证明这一过程能对小鼠T细胞起作用,相关研究刊发于《科学》杂志。

  ProMab生物技术公司2022年9月在CAR-TCR峰会上展示了初步数据,涉及LNP将CAR mRNA引导至NK细胞,然后杀死靶细胞。研究人员称,RNA-LNP是一项激动人心的新技术,可用于输送CAR和对付癌症的双特异性抗体。

  LNP还可输送小干扰RNA(siRNA)。例如,美国食品和药物管理局批准的第一种siRNA药物patisiran,使用LNP递送针对名为转甲状腺素的基因产物的siRNA,后者通过抑制转甲状腺素蛋白的产生来治疗一种淀粉样变。

  降低毒性 提高疗效

  不过,科学家们指出,为使LNP能充当最佳载体,他们仍需要进行大量研究。主要挑战之一是:与用于研制疫苗相比,LNP用于基因疗法和其他常规疗法时需要更高剂量,高剂量LNP会引发细胞的毒性反应,因此降低LNP的毒性成为当务之急。

  有不同方法可降低LNP治疗的毒性。一是通过研究脂质如何影响毒性。以色列特拉维夫大学纳米医学实验室主任丹·皮尔一直在开发一系列新脂质,这些脂质具有生物降解性更强、免疫原性更低等特点。他相信,免疫原性更低的脂质对治疗效果会更好。

  这也将有助于LNP更有效地交付“货物”。目前影响LNP递送效率的一个障碍是:当LNP被细胞吸收且并没有完全释放到其目标中时,它们往往会被困于细胞的核内体中。美国卡耐基梅隆大学教授凯瑟琳·怀特黑德认为,提升核内体逃逸能力对未来几代LNP至关重要,逃逸能力越强,使用的LNP剂量就越低,从而能大幅减少毒副作用。

  到达正确的器官

  影响LNP大展拳脚的另一个障碍是让其能到达身体不同部位。LNP一般会转移到肝脏,但对于靶向基因治疗等应用,有必要将其引导到肺、肾或脑等其他器官。

  研究人员称,要防止LNP在肝脏积聚,也要将其引导到特定位置,如它们需要穿过血脑屏障才能在大脑中发挥作用。

  目前有不同团队在尝试不同方式,但还没有明确的答案。一些小组正在研究LNP中的脂质如何影响其对不同器官的靶向性;另一些小组则在探索在LNP表面添加靶向配体以帮助它们与特定细胞结合。

  研究人员指出,如果能让LNP绕过肝脏,进入肺或脾脏等其他器官,那么这将显著增加其治疗潜力。

  LNP-mRNA新冠疫苗广泛应用的一个障碍是需要将其保存在极低温度下,而热稳定LNP能在室温下保持稳定。耐热配方对改变mRNA疫苗和疗法的前景至关重要。


相关文章

“单颗粒软包裹”可用于模板法制备金属纳米催化剂

西安交通大学生命学院方吉祥教授团队基于前期对模板合成法及前驱体在模板介孔通道中迁移扩散机理的深入研究,提出了“单颗粒软包裹”策略用于模板法制备三维复合金属纳米催化剂。4月4日,相关研究成果发表在NAN......

看国产纳米微晶玻璃如何造就

砸核桃、敲钉子、用沙子磨、用汽车轧……近期,某款华为手机经历极限测试后,屏幕仍完好无损的视频,在网络上火热传播。一块薄薄的手机屏幕,为何如此坚劲?关键是其盖板采用了国产纳米微晶玻璃。纳米微晶玻璃实现国......

关键一步!超高质量石墨烯纳米带制备迎来突破

3月28日,上海交通大学物理与天文学院教授史志文、以色列特拉维夫大学教授MichaelUrbakh、深圳先进技术研究院教授丁峰和武汉大学教授欧阳稳根合作,开发了一种生长石墨烯纳米带的全新方法,实现超高......

最新研究发现:水烧开后过滤再喝可防止84%的纳米/微塑料摄入!

在日常生活中,纳米/微塑料颗粒(NMPs)的存在已经成为一个不容忽视的环境问题。NMPs似乎无处不在——水、土壤、空气,甚至是人类心脏、胎盘中。它们不仅对生态系统构成威胁,也可能对我们的健康造成潜在影......

NatureMaterials|南京邮电大学汪联辉/高宇/晁洁智能DNA纳米器件,精确溶栓!

南京邮电大学汪联辉、高宇及晁洁共同通讯在NatureMaterials在线发表题为“AnintelligentDNAnanodeviceforprecisionthrombolysis”的研究论文,该......

有望治疗耐药菌感染,纳米“光镊”可捕获和操纵噬菌体

近日消息,瑞士和法国科学家携手,开发出一种芯片上的纳米“光镊”,能以最小光功率捕获、操纵和识别单个噬菌体,有望加速甚至改变基于噬菌体的疗法,治疗具有抗生素耐药性的细菌感染。相关研究论文发表于最新一期《......

全二维液相色谱法分析葛根汤颗粒中的有效成分

全二维(Comprehensive2D-LC)液相色谱技术是复杂样品分离的理想方案。使用双流路/双阀交替切换设计,将第一维的流出的组分连续转移到第二个色谱柱(第二维)继续分离,如此两个独立的分离模式正......

2024年2月22日中药品种保护受理公示

国家药品监督管理局就2024年2月22日中药品种保护受理进行公示。序号申请事项品种名称剂型生产企业受理日期1初保小儿消积止咳颗粒颗粒剂鲁南厚普制药有限公司2024.2.22......

非均相臭氧催化材料制备与应用领域获新进展

近日,清华大学环境学院张潇源课题组和南京理工大学环境与生物工程学院韩卫清课题组合作开发了一种具有微通道传质-纳米催化反应协同增效的二维化片层式催化剂,并对其在高级氧化水处理过程中的构效关系与传质-催化......

“溶剂筛”精准发力二极管性能飙升

钙钛矿材料具有光电性能优异、制备成本低的优点。与目前常见的有机发光二极管(OLED)相比,钙钛矿发光二极管可以将色彩纯度提升至少1倍。近年来,钙钛矿发光二极管的发光效率持续提升,但稳定性仍制约其应用。......