Terapötik olarak yeniden programlanmış besin sinyali, KRAS mutant kanserde nanopartikülat albümine bağlı ilaç alımını ve etkinliğini artırır

Kaynak Düğüm: 845319
  • 1.

    Davidson, SM et al. Pankreas tümörlerinde kanser hücresi-otonom hücre dışı protein katabolizması için doğrudan kanıt. Nat. Med. 23, 235 – 241 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 2.

    Commisso, C. vd. Proteinin makropinositozu, Ras ile dönüştürülmüş hücrelerde bir amino asit tedarik yoludur. Tabiat 497, 633 – 637 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 3.

    Lee, SW ve ark. EGFR-Pak sinyali, glutamin yoksunluğunun neden olduğu makropinositozu seçici olarak düzenler. Dev. Hücre 50, 381-392.e5 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 4.

    Yao, W. et al. Syndecan 1, pankreas kanserinde makropinositozun kritik bir aracısıdır. Tabiat 568, 410 – 414 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 5.

    Yardley, DA nab-Paclitaxel etki ve dağıtım mekanizmaları. J. Kontrol. Serbest bırakmak 170, 365 – 372 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 6.

    Hoogenboezem, EN & Duvall, CL Kanser tedavileri için bir taşıyıcı olarak albümini kullanıyor. Gelişmiş. İlaç Deliv. Rev. 130, 73 – 89 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 7.

    Barkat, MA, Beg, S., Pottoo, FH & Ahmad, FJ Nanopaklitaksel tedavisi: yeni nesil formülasyon zorlukları için verilen savaşa ilişkin kanıta dayalı bir inceleme. nanomed. 14, 1323 – 1341 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 8.

    Havel, HA Nano ilaçlar nerede? Nanomalzemeler içeren ilaç ürünlerinin geliştirilmesine endüstri perspektifi. AAPS J. 18, 1351 – 1353 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 9.

    Socinski, MA ve ark. İlerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında birinci basamak tedavi olarak karboplatin ile solvent bazlı paklitaksel artı karboplatin ile kombinasyon halinde haftalık nab-paklitaksel: bir faz III çalışmasının nihai sonuçları. J. Clin. Onkol. 30, 2055 – 2062 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 10

    Von Hoff, DD ve ark. Gemsitabin artı nab-paklitaksel, ilerlemiş pankreas kanseri olan hastalarda aktif bir rejimdir: bir faz I/II denemesi. J. Clin. Onkol. 29, 4548 – 4554 (2011).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 11

    Waters, AM & Der, CJ KRAS: pankreas kanseri için kritik sürücü ve terapötik hedef. Soğuk Bahar Harb Perspektifi. Med. 8, a031435 (2018).

  • 12

    Tempero, MA ve ark. APACT: cerrahi olarak rezeke edilmiş pankreas adenokarsinomu için faz III, çok merkezli, uluslararası, açık etiketli, adjuvan nab-paklitaksel artı gemsitabin (nab-P/G) ile gemsitabin (G) arasında randomize çalışma. J. Clin. Onkol. 37:15, 4000 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 13

    Desai, N., Trieu, V., Damascelli, B. & Soon-Shiong, P. SPARC ekspresyonu, baş ve boyun kanseri hastalarında albümine bağlı paklitaksele tümör tepkisi ile ilişkilidir. Tercüme Onkol. 2, 59 – 64 (2009).

    makale  Google Scholar 

  • 14

    Hidalgo, M. ve ark. SPARC ifadesi, faz III MPACT çalışmasının bir keşif analizinde metastatik pankreas kanseri için tek başına nab-paklitaksel artı gemsitabin veya gemsitabin etkinliğini öngörmedi. Klinik. Kanser Araş. 21, 4811 – 4818 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 15

    Neesse, A. et al. Genetiği değiştirilmiş farelerde nab-paklitakselin SPARC bağımsız ilaç dağıtımı ve antitümör etkileri. iyi 63, 974 – 983 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 16

    Cullis, J. et al. Nab-paklitakselin makropinositozu, pankreas kanserinde makrofaj aktivasyonunu tetikler. Kanser İmmünol. Res. 5, 182 – 190 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 17

    Lukinavičius, G. et al. Hücre iskeletinin canlı hücre görüntülemesi için florojenik problar. Nat. Yöntemler 11, 731 – 733 (2014).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 18

    DuPage, M., Dooley, AL & Jacks, T. Cre rekombinazın adenoviral veya lentiviral iletimini kullanan koşullu fare akciğer kanseri modelleri. Nat. Protoc. 4, 1064 – 1072 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 19

    Cuccarese, MF ve ark. 3D organ görüntüleme ile ortaya çıkan akciğer karsinomunda makrofaj infiltrasyonunun heterojenliği ve terapötik yanıt. Nat. Commun. 8, 14293 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 20

    Sparreboom, A. ve ark. İnsan kanındaki paklitaksel dağılımının Cremophor EL aracılı değişimi. Kanser Res. 59, 1454 – 1457 (1999).

    CAS  Google Scholar 

  • 21

    Sindhwani, S. et al. Nanopartiküllerin katı tümörlere girişi. Nat. Anne. 19, 566 – 575 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 22

    Walkey, CD, Olsen, JB, Guo, H., Emili, A. & Chan, WC Nanopartikül boyutu ve yüzey kimyası, serum protein adsorpsiyonunu ve makrofaj alımını belirler. J. Am. Chem. Soc. 134, 2139 – 2147 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 23

    Regot, S., Hughey, JJ, Bajar, BT, Carrasco, S. & Covert, MW Canlı tek hücrelerde çoklu kinaz aktivitelerinin yüksek hassasiyetli ölçümleri. Hücre 157, 1724 – 1734 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 24

    Kim, HY et al. Tümörle ilişkili makrofajların kantitatif görüntülenmesi ve bunların tedaviye yanıtları 64Cu etiketli macrin. ACS Nano 12, 12015 – 12029 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 25

    Redelman-Sidi, G. et al. Kanonik Wnt yolu, kanserde makropinositozu yönlendirir. Kanser Res. 78, 4658 – 4670 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 26

    Langer, CJ ve ark. İlerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında paklitaksel ve karboplatin ile kombinasyon halinde birinci basamak figitumumab'ın tek başına paklitaksel ve karboplatine karşı randomize, faz III çalışması. J. Clin. Onkol. 32, 2059 – 2066 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 27

    Ajona, D. ve ark. Kısa süreli açlık, akciğer tümörlerini PD-1 immün kontrol noktası blokajına duyarlı hale getirmek için IGF-1 seviyelerini azaltır. Nat. Yengeç Burcu 1, 75 – 85 (2020).

    makale  Google Scholar 

  • 28

    Hardie, DG, Ross, FA & Hawley, SA AMPK: enerji homeostazını koruyan bir besin ve enerji sensörü. Nat. Rev. Mol. Hücre Biol. 13, 251 – 262 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 29

    Kim, SM et al. PTEN eksikliği ve AMPK aktivasyonu, prostat kanseri hücrelerinde besin süpürücülüğünü ve anabolizmasını teşvik eder. Kanser Diskosu. 8, 866 – 883 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 30

    Ning, J., Xi, G. & Clemmons, DR Hiperglisemi sırasında IGF-I tarafından S485 fosforilasyonu yoluyla AMPK aktivasyonunun baskılanmasına vasküler düz kas hücrelerinde AKT aktivasyonu aracılık eder. Endokrinoloji 152, 3143 – 3154 (2011).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 31

    Tosca, L., Chabrolle, C., Crochet, S., Tesseraud, S. & Dupont, J. IGF-1 reseptör sinyal yolları ve AMPK aktivasyonunun tavuk granüloza hücrelerinde IGF-1 kaynaklı progesteron salgılanması üzerindeki etkileri. ev. Animasyon. endokrinol. 34, 204 – 216 (2008).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 32

    Wagle, MC ve ark. Bir transkripsiyonel MAPK Yolu Aktivite Skoru (MPAS), çoklu kanser türlerinde klinik olarak alakalı bir biyobelirteçtir. NPJ Precis Oncol. 2, 7 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 33

    Wan, L. et al. EZH2'nin AMPK tarafından fosforilasyonu, PRC2 metiltransferaz aktivitesini ve onkojenik fonksiyonu baskılar. Mol. Hücre 69, 279-291.e5 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 34

    Cui, M. et al. Tümör içi kemoterapi için kombinasyon ilaç taşıyıcıları olarak çok işlevli albümin nanoparçacıkları reklam Sağlık. Anne. 2, 1236 – 1245 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 35

    Zaro, JL İlaç dağıtımını artırmak için ön ilaçlar için lipid bazlı ilaç taşıyıcıları. AAPS J. 17, 83 – 92 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 36

    Bush, MA ve ark. Sağlıklı deneklerde uzun etkili bir glukagon benzeri peptit-1 mimetiği olan albiglutidin güvenliği, tolere edilebilirliği, farmakodinamiği ve farmakokinetiği. Diyabet Obezite. Metab. 11, 498 – 505 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 37

    Suo, Z. et al. Kombine deney ve moleküler dinamik simülasyonu kullanılarak dabrafenib'in insan serum albümini ile etkileşiminin araştırılması: bağlanma mekanizmasının, esteraz benzeri aktivitenin ve antioksidan aktivitenin araştırılması. Mol. Ecz. 15, 5637 – 5645 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 38

    Scaltriti, M. & Baselga, J. Epidermal büyüme faktörü reseptör yolu: hedefe yönelik tedavi için bir model. Klinik. Kanser Araş. 12, 5268 – 5272 (2006).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 39

    Ying, H. et al. Onkojenik Kras, anabolik glikoz metabolizmasının düzenlenmesi yoluyla pankreas tümörlerini korur. Hücre 149, 656 – 670 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 40

    Dinulescu, DM ve ark. Endometriozis ve endometrioid yumurtalık kanseri fare modellerinin geliştirilmesinde K-ras ve Pten'in rolü. Nat. Med. 11, 63 – 70 (2005).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 41

    McAuliffe, SM ve ark. Yumurtalık kanseri kök hücreleri için önemli bir yol olan Notch'i hedefleme, tümörleri platin tedavisine duyarlı hale getirir. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 109E2939 --- E2948 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 42

    McFadden, DG ve ark. p53, Braf mutant fare papiller tiroid kanseri modelinde anaplastik tiroid karsinomuna ilerlemeyi sınırlar Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 111E1600 --- E1609 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 43

    Vanden Borre, P. ve ark. Kombine BRAF(V600E)- ve SRC-inhibisyonu, apoptozu indükler, bir bağışıklık tepkisi uyandırır ve anaplastik tiroid kanserinin immünokompetan ortotopik bir fare modelinde tümör büyümesini azaltır. Oncotarget 5, 3996 – 4010 (2014).

    makale  Google Scholar 

  • 44

    Rodell, CB vd. TLR7 / 8 agonist yüklü nanopartiküller, kanser immünoterapisini geliştirmek için tümörle ilişkili makrofajların polarizasyonunu destekler. Nat. Biomed. Müh. 2, 578 – 588 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 45

    Vanden Borre, P. ve ark. Yeni nesil ortotopik tiroid kanseri modelleri: BRAF V600E-pozitif papiller ve anaplastik tiroid karsinomunun immünokompetan ortotopik fare modelleri. Tiroid 24, 705 – 714 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 46

    Girnita, A. et al. İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörünün ve habis hücre büyümesinin inhibitörleri olarak siklolignanlar. Kanser Res. 64, 236 – 242 (2004).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 47

    Mulvihill, MJ ve ark. OSI-906'nın Keşfi: IGF-1 reseptörü ve insülin reseptörünün seçici ve oral olarak etkili bir ikili inhibitörü. Gelecek Med. Kimya 1, 1153 – 1171 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 48

    Miller, MA ve ark. Tümörle ilişkili makrofajlar, nano-terapötik Pt(IV) ön ilacının yavaş salınan bir rezervuarı olarak işlev görür. Nat. Commun. 6, 8692 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 49

    Pineda, JJ ve ark. Canlı hücrelerde ve dokularda taksan farmakolojisinin saha doluluk kalibrasyonu. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 115E11406 --- E11414 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 50

    Devaraj, NK, Keliher, EJ, Thurber, GM, Nahrendorf, M. & Weissleder, in vivo PET-CT görüntüleme için R. 18F etiketli nanopartiküller. Biyokonjug Kimyası 20, 397 – 401 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 51

    Josephson, L., Tung, CH, Moore, A. & Weissleder, R. Yeni süperparamanyetik-Tat peptid konjugatları ile yüksek verimli hücre içi manyetik etiketleme. Biyokonjug Kimyası 10, 186 – 191 (1999).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 52

    Langer, K. ve ark. İnsan serum albümini (HSA) nanoparçacıkları için hazırlama sürecinin optimizasyonu. Int. J. Ecz. 257, 169 – 180 (2003).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 53

    Langer, K. ve ark. İnsan serum albümini (HSA) nanoparçacıkları: hazırlama sürecinin tekrarlanabilirliği ve enzimatik bozunma kinetiği. Int. J. Ecz. 347, 109 – 117 (2008).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 54

    Tsubaki, M. et al. Trametinib, hücre dışı düzenlenmiş protein kinaz 1/2 aktivasyonunun inhibisyonu yoluyla kemoterapinin neden olduğu soğuk algınlığı ve mekanik allodiniyi bastırır. NS. J. Kanser Araş. 8, 1239 – 1248 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • 55

    Menü, E. et al. IGF-1 reseptörü tirozin kinazın siklolignan PPP ile inhibe edilmesi: 5T33MM fare modelinde bir in vitro ve in vivo çalışma. Kan 107, 655 – 660 (2006).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 56

    Xu, W., Tamura, T. & Takatsu, K. CpG ODN aracılı, farede ovalbümin kaynaklı anafilaksinin B hücre yolu yoluyla önlenmesi. Int. İmmünofarmakol. 8, 351 – 361 (2008).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 57

    Barretina, J. ve ark. Kanser Hücre Hattı Ansiklopedisi, antikanser ilaç duyarlılığının tahmine dayalı modellenmesini sağlar. Tabiat 483, 603 – 607 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 58

    Ng, TSC ve ark. Anaplastik tiroid kanserinde ferumoxytol MRI ve Macrin kullanılarak PDL1 ve BRAF'ı hedef alan tedavilere immün yanıtın saptanması. Radyoloji 298, 123 – 132 (2020).

    makale  Google Scholar 

  • 59

    Miller, MA ve ark. Bir eşlik eden manyetik rezonans görüntüleme nanoparçacığı kullanarak terapötik nanotıp etkinliğini tahmin etmek Sci. Çeviri Med. 7, 314ra183 (2015).

    makale  Google Scholar 

  • 60

    Miller, MA ve ark. Radyasyon tedavisi, makrofaj aracılı vasküler patlamalar yoluyla nanoterapötik uygulama için tümörleri hazırlar. Sci. Çeviri. Med. 9, eaal0225 (2017).

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

    Zaman Damgası:

    Den fazla Doğa Nanoteknolojisi