Terapevtsko reprogramirana signalizacija hranil poveča sprejem in učinkovitost zdravil, vezanih na nanodelce, z albumini, pri mutaciji raka KRAS

Izvorno vozlišče: 845319
  • 1.

    Davidson, SM et al. Neposredni dokazi za katabolizem zunajceličnih proteinov rakavih celic pri tumorjih trebušne slinavke. Nat. Med. 23235-241 (2017).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 2.

    Commisso, C. et al. Makropinocitoza beljakovin je način oskrbe z aminokislinami v Ras-transformiranih celicah. Narava 497633-637 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 3.

    Lee, SW et al. Signalizacija EGFR-Pak selektivno uravnava makropinocitozo, ki jo povzroča pomanjkanje glutamina. Dev. Celica 50, 381–392.e5 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 4.

    Yao, W. et al. Syndecan 1 je kritični posrednik makropinocitoze pri raku trebušne slinavke. Narava 568410-414 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 5.

    Yardley, DA nab-paklitaksel mehanizmi delovanja in dostave. J. Nadzor. Izpustite 170365-372 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 6.

    Hoogenboezem, EN in Duvall, CL Izkoriščanje albumina kot nosilca terapij raka. Adv. Droga Deliv. Rev. 13073-89 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 7.

    Barkat, MA, Beg, S., Pottoo, FH & Ahmad, FJ Terapija z nanopaclitakselom: na dokazih temelječ pregled bitke za izzive formulacije naslednje generacije. Nanomed. 141323-1341 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 8.

    Havel, HA Kje so nanodrugi? Industrijska perspektiva razvoja zdravil, ki vsebujejo nanomateriale. AAPS J. 181351-1353 (2016).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 9.

    Socinski, MA in sod. Tedenski nab-paklitaksel v kombinaciji s karboplatinom v primerjavi s paklitakselom na osnovi topil in karboplatinom kot prva linija zdravljenja pri bolnikih z napredovalim nedrobnoceličnim pljučnim rakom: končni rezultati preskušanja faze III. J. Clin. Oncol. 302055-2062 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 10.

    Von Hoff, DD et al. Gemcitabin in nab-paklitaksel je aktivna shema pri bolnikih z napredovalim rakom trebušne slinavke: preskušanje faze I / II. J. Clin. Oncol. 294548-4554 (2011).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 11.

    Waters, AM & Der, CJ KRAS: ključni dejavnik in terapevtski cilj raka trebušne slinavke. Harb Spring Harb Perspect. Med. 8, a031435 (2018).

  • 12.

    Tempero, MA in sod. APACT: faza III, multicentrično, mednarodno, odprto, randomizirano preskušanje adjuvansa nab-paklitaksela in gemcitabina (nab-P / G) proti gemcitabinu (G) za kirurško reseciran adenokarcinom trebušne slinavke. J. Clin. Oncol. 37:154000 (2019).

    Člen  Google Scholar 

  • 13.

    Desai, N., Trieu, V., Damascelli, B. & Soon-Shiong, P. Ekspresija SPARC korelira z odzivom tumorja na albumin vezan paklitaksel pri bolnikih z rakom glave in vratu. Prevod Oncol. 259-64 (2009).

    Člen  Google Scholar 

  • 14.

    Hidalgo, M. et al. Izraz SPARC ni napovedal učinkovitosti nab-paklitaksela in gemcitabina ali gemcitabina samo za metastatski rak trebušne slinavke v raziskovalni analizi preskušanja MPACT faze III. Clin. Rak Res. 214811-4818 (2015).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 15.

    Neesse, A. et al. Neodvisno dajanje zdravil od zdravila SPARC in protitumorski učinki nab-paklitaksela pri gensko spremenjenih miših. Gut 63974-983 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 16.

    Cullis, J. et al. Makropinocitoza nab-paklitaksela spodbuja aktivacijo makrofagov pri raku trebušne slinavke. Rak Immunol. Res. 5182-190 (2017).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 17.

    Lukinavičius, G. et al. Fluorogene sonde za slikanje citoskeleta z živimi celicami. Nat. Metode 11731-733 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    DuPage, M., Dooley, AL & Jacks, T. Pogojni modeli pljučnega raka miši z uporabo adenovirusne ali lentivirusne dostave Cre rekombinaze. Nat. Protoc. 41064-1072 (2009).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 19.

    Cuccarese, MF et al. Heterogenost infiltracije makrofagov in terapevtski odziv pri pljučnem karcinomu, razkrita s 3D-slikanjem organov. Nat. Komun. 814293 (2017).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 20.

    Sparreboom, A. et al. Sprememba porazdelitve paklitaksela v človeški krvi s pomočjo Cremophor EL. Rak Res. 591454-1457 (1999).

    CAS  Google Scholar 

  • 21.

    Sindhwani, S. et al. Vstop nanodelcev v solidne tumorje. Nat. Mater. 19566-575 (2020).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 22.

    Walkey, CD, Olsen, JB, Guo, H., Emili, A. & Chan, WC Velikost nanodelcev in površinska kemija določata adsorpcijo serumskih beljakovin in absorpcijo makrofagov. J. Am. Kemija. Soc. 1342139-2147 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 23.

    Regot, S., Hughey, JJ, Bajar, BT, Carrasco, S. & Covert, MW Visoko občutljive meritve aktivnosti več kinaz v živih posameznih celicah. Celica 1571724-1734 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 24.

    Kim, HY et al. Kvantitativno slikanje s tumorjem povezanih makrofagov in njihov odziv na zdravljenje 64Makrin z Cu oznako. ACS Nano 1212015-12029 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 25.

    Redelman-Sidi, G. et al. Kanonična pot Wnt poganja makropinocitozo pri raku. Rak Res. 784658-4670 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 26.

    Langer, CJ et al. Randomizirano preskušanje faze III s prvo vrsto figitumumaba v kombinaciji s paklitakselom in karboplatinom v primerjavi s samo paklitakselom in karboplatinom pri bolnikih z napredovalim nedrobnoceličnim pljučnim rakom. J. Clin. Oncol. 322059-2066 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 27.

    Ajona, D. et al. Kratkoročno stradanje zmanjša raven IGF-1, da senzibilizira pljučne tumorje na blokado imunske kontrolne točke PD-1. Nat. Rak 175-85 (2020).

    Člen  Google Scholar 

  • 28.

    Hardie, DG, Ross, FA & Hawley, SA AMPK: senzor hranil in energije, ki vzdržuje homeostazo energije. Nat. Velečasni Mol. Celični biol. 13251-262 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 29.

    Kim, SM et al. Pomanjkanje PTEN in aktivacija AMPK spodbujata odstranjevanje hranil in anabolizem v celicah raka prostate. Diskoteka raka. 8866-883 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 30.

    Ning, J., Xi, G. & Clemmons, DR Zatiranje aktivacije AMPK s fosforilacijo S485 z IGF-I med hiperglikemijo posreduje aktivacija AKT v vaskularnih gladkih mišičnih celicah. endokrinologija 1523143-3154 (2011).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 31.

    Tosca, L., Chabrolle, C., Crochet, S., Tesseraud, S. in Dupont, J. Signalne poti receptorjev IGF-1 in učinki aktivacije AMPK na IGF-1-inducirano izločanje progesterona v celicah kokošjih granuloz. Domači. Anim. Endokrinola. 34204-216 (2008).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 32.

    Wagle, MC et al. Ocena MAPK Pathway Activity Score (MPAS) je klinično pomemben biomarker pri več vrstah raka. NPJ Precis Oncol. 27 (2018).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 33.

    Wan, L. et al. Fosforilacija EZH2 z AMPK zavira aktivnost metiltransferaze PRC2 in onkogeno delovanje. Mol. Celica 69, 279–291.e5 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 34.

    Cui, M. et al. Večnamenski nanodelci albumina kot kombinirani nosilci zdravil za intra-tumorsko kemoterapijo. Adv. Zdravje. Mater. 21236-1245 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 35.

    Zaro, JL Lipidni nosilci zdravil za predzdravila za povečanje dostave zdravil. AAPS J. 1783-92 (2015).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 36.

    Bush, MA in sod. Varnost, prenašanje, farmakodinamika in farmakokinetika albiglutida, dolgo delujočega glukagonu podobnega peptida-1, pri zdravih osebah. Diabetična debelost. Metab. 11498-505 (2009).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 37.

    Suo, Z. et al. Preiskava interakcije dabrafeniba s človeškim serumskim albuminom z uporabo kombiniranega eksperimenta in simulacije molekularne dinamike: raziskovanje veznega mehanizma, esterazi podobne aktivnosti in antioksidativne aktivnosti. Mol. Pharm. 155637-5645 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 38.

    Scaltriti, M. in Baselga, J. Receptorska pot epidermalnega rastnega faktorja: model za ciljno terapijo. Clin. Rak Res. 125268-5272 (2006).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 39.

    Ying, H. et al. Onkogeni Kras vzdržuje tumorje trebušne slinavke z uravnavanjem presnove anabolične glukoze. Celica 149656-670 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 40.

    Dinulescu, DM et al. Vloga K-ras in Pten pri razvoju mišjih modelov endometrioze in endometrioidnega raka jajčnikov. Nat. Med. 1163-70 (2005).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 41.

    McAuliffe, SM et al. Targeting Notch, ključna pot za izvorne celice raka jajčnikov, tumorje senzibilizira na zdravljenje s platino. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 109, E2939 – E2948 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 42.

    McFadden, DG et al. p53 omejuje napredovanje do anaplastičnega karcinoma ščitnice v Braf-mutiranemu mišjem modelu papilarnega raka ščitnice. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 111, E1600 – E1609 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 43.

    Vanden Borre, P. et al. Kombinirana inhibicija BRAF (V600E) in SRC inducira apoptozo, sproži imunski odziv in zmanjša rast tumorja v imunokompetentnem ortotopskem mišjem modelu anaplastičnega raka ščitnice. Oncotarget 53996-4010 (2014).

    Člen  Google Scholar 

  • 44.

    Rodell, CB et al. Nanodelci, naloženi z agonistom TLR7 / 8, spodbujajo polarizacijo s tumorjem povezanih makrofagov, da izboljšajo imunoterapijo raka. Nat. Biomed. Inž. 2578-588 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 45.

    Vanden Borre, P. et al. Naslednja generacija ortotopskih modelov ščitničnega raka: imunokompetentni ortotopski modeli miši BRAF V600E-pozitivnega papilarnega in anaplastičnega karcinoma ščitnice. Ščitnice 24705-714 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 46.

    Girnita, A. et al. Ciklolignani kot zaviralci insulinu podobnega rastnega faktorja-1 in rasti malignih celic. Rak Res. 64236-242 (2004).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 47.

    Mulvihill, MJ et al. Odkritje OSI-906: selektivni in oralno učinkovit dvojni zaviralec IGF-1 in insulinskega receptorja. Prihodnji Med. Chem. 11153-1171 (2009).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 48.

    Miller, MA in sod. Makrofagi, povezani s tumorji, delujejo kot rezervoar s počasnim sproščanjem nanoterapevtskega predzdravila Pt (IV). Nat. Komun. 68692 (2015).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 49.

    Pineda, JJ et al. Kalibracija zasedenosti farmakologije taksanov v živih celicah in tkivih. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 115, E11406 – E11414 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 50.

    Devaraj, NK, Keliher, EJ, Thurber, GM, Nahrendorf, M. in Weissleder, R. 18F nalepki z nalepkami za slikanje PET-CT in vivo. Bioconjug Chem. 20397-401 (2009).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 51.

    Josephson, L., Tung, CH, Moore, A. in Weissleder, R. Visoko učinkovito notranjecelično magnetno označevanje z novimi superparamagnetno-peptidnimi konjugati. Bioconjug Chem. 10186-191 (1999).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 52.

    Langer, K. et al. Optimizacija postopka priprave nanodelcev človeškega serumskega albumina (HSA). Int. J. Pharm. 257169-180 (2003).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 53.

    Langer, K. et al. Nanodelci človeškega serumskega albumina (HSA): obnovljivost pripravljalnega postopka in kinetika encimske razgradnje. Int. J. Pharm. 347109-117 (2008).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 54.

    Tsubaki, M. et al. Trametinib zavira mraz in mehansko alodinijo, ki ga povzroča kemoterapija, z zaviranjem aktivacije zunajcelično regulirane protein kinaze 1/2. Am. J. Cancer Res. 81239-1248 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • 55.

    Menu, E. et al. Inhibiranje tirozin kinaze receptorja IGF-1 s ciklolignanskim PPP: študija in vitro in in vivo na modelu miši 5T33MM. Blood 107655-660 (2006).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 56.

    Xu, W., Tamura, T. in Takatsu, K. CpG ODN je preprečeval anafilaksijo, povzročeno z ovalbuminom, pri miših skozi B celično pot. Int. Imunofarmakol. 8351-361 (2008).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 57.

    Barretina, J. et al. Enciklopedija Cancer Cell Line omogoča napovedno modeliranje občutljivosti na zdravila proti raku. Narava 483603-607 (2012).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 58.

    Ng, TSC et al. Odkrivanje imunskega odziva na terapije, usmerjene na PDL1 in BRAF, z uporabo ferumoksitol MRI in Macrina pri anaplastičnem raku ščitnice. Radiologija 298123-132 (2020).

    Člen  Google Scholar 

  • 59.

    Miller, MA in sod. Napovedovanje terapevtske učinkovitosti nanomedicine z uporabo nanodelcev za spremljanje magnetne resonance. Sci. Prevedi Med. 7, 314ra183 (2015).

    Člen  Google Scholar 

  • 60.

    Miller, MA in sod. Z radioterapijo se tumorji pripravijo za nanoterapevtsko dostavo z žilnimi razpokami, ki jih posredujejo makrofagi. Sci. Prevedi Med. 9, eaal0225 (2017).

  • Vir: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00897-1

    Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija