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蘇州大學馮良珠/劉莊教授 Adv. Mater.:構建具有DNA捕獲功能的特洛伊木馬樣錳-殼聚糖微粒用于增效放射免疫聯合治療研究
2025-02-19  來源:高分子科技

  前期研究表明,腫瘤放射治療會通過誘導腫瘤細胞釋放DNA片段來激活cGAS-STING信號通路啟動抗腫瘤免疫應答,是放療的遠隔效應的誘因之一。然后,考慮到負電性的DNA片段的入胞效率低下,開發具有能夠主動捕獲放療中腫瘤細胞釋放的DNA片段并促進其入胞效果,有效通過提升放療激活cGAS-STING信號通路的能力來實現高效的放射免疫協同治療。


  有鑒于此,蘇州大學馮良珠教授和劉莊教授團隊最新研究結果表明,利用殼聚糖分子與錳離子之間的配位做合成了具有在復雜生理條件下選擇性捕獲DNA能力的錳-殼聚糖(CS-Mn)微粒,用于提高放射治療激活cGAS-STING的能力。體外實驗結果顯示,在水溶液中具有良好穩定的CS-Mn微粒一旦加入生理溶液中則快速解離釋放線性殼聚糖分子,后者利用與DNA分子之間強烈的靜電相互可以在血清等復雜生理溶液中形成帶正電的DNA-CS配合物,進而顯著增強DNA分子的入胞效率,并與Mn2+協同激活樹突狀細胞中的cGAS-STING通路并提升其抗原交叉呈遞能力。將其注射到腫瘤內后,CS-Mn微粒協同局部放療釋放的DNA激活瘤內cGAS-STING細胞通路,顯著提高瘤內CD8+T細胞和前體耗竭型TCF-1+PD-1+CD8+T細胞,顯著提高對不同腫瘤模型中原發瘤(射線照射)和遠端瘤(未照射)的抑制效果,與anti-PD-1免疫檢查點阻斷療法聯合后還能抑制腫瘤全身轉移(圖1)。這項工作報道了一種在復雜生理條件下具有高選擇性捕獲DNA片段能力的特洛伊木馬樣錳-殼聚糖微粒用于增效放射免疫聯合治療研究。相關工作以“DNA-Capturing Manganese-Coordinated Chitosan Microparticles Potentiate Radiotherapy via Activating the cGAS-STING Pathway and Maintaining Tumor-Infiltrating CD8+ T-Cell Stemness”為題發表在Advanced Materials上。文章的第一作者為蘇州大學功能納米與軟物質研究院的碩士研究生張帥,通訊作者為馮良珠教授和劉莊教授。


圖1. DNA捕獲型特洛伊樣CS-Mn微粒增效放射免疫治療原理的示意圖


  殼聚糖是一種天然的陽離子線性多糖,由于其強烈的DNA結合親和力,已被廣泛探索用于各種生物醫學應用,包括基因遞送和DNA提取。然而,殼聚糖的強分子間/分子內氫鍵使其僅溶于酸性溶液,從而限制了其在體內的直接用途。因此,本研究利用Mn2+與殼聚糖氨基和羥基之間的弱配位相互作用,合成了在水中分散性良好的錳離子配位殼聚糖(CS-Mn)微粒。所獲得的CS-Mn微粒在磷酸鹽緩沖溶液中快速解離,即使在含血清的條件下,也能夠以94.2%的高效率動態選擇性吸附DNA,并優先與DNA組裝形成DNA-CS組裝體(圖2)。


圖2. CS-Mn微粒的合成與表征


  細胞實驗結果表明,CS-Mn微粒可以促進游離DNA片段進入樹突狀細胞(DC),并與Mn2+協同作用,通過共同激活cGAS-STING信號通路刺激DC成熟(圖3)。


圖3. CS-Mn微粒體外激活cGAS-STING通路


  活體治療實驗結果顯示,放射治療后瘤內注射CS-Mn微粒能夠有效抑制小鼠結腸癌腫瘤(CT26)模型中原發性和遠處腫瘤的生長。進一步的研究表明,CS-Mn微粒的優異的放射增敏能力歸因于它們能夠捕獲X射線照射后釋放的DNA片段(圖4)。


圖4. CS-Mn微粒增敏放射治療


  進一步的研究發現,CS-Mn微粒可以與放射治療協同作用,促進傳統的1型樹突狀細胞(cDC1s)募集到腫瘤引流淋巴結中,增強腫瘤浸潤CD8+T細胞的干性,并激活先天抗腫瘤免疫(圖5)。


圖5. CS-Mn微粒與放射治療協同啟動抗腫瘤免疫


  進一步地,作者構建了免疫原性較差的小鼠皮下Lewis肺癌腫瘤(LLC)模型,發現CS-Mn微粒能夠以劑量依賴的方式增強分割放療對原發性和遠處腫瘤的治療效果。此外,作者還構建了小鼠原位乳腺癌腫瘤(4T1)模型,發現CS-Mn微粒能夠有效地提高分割放療和抗PD-1免疫療法聯合治療的療效(圖6)。


圖6. CS-Mn微粒增敏分割放療和放射免疫治療


  總之,這項工作強調了一種巧妙的策略,可以制備特洛伊木馬狀的DNA捕獲微粒作為cGAS-STING激動劑,用于有效的放射免疫治療。考慮到除手術外,幾乎所有癌癥治療方式都可以在殺傷腫瘤細胞的過程中促進DNA片段的釋放,CS-Mn微粒有望普遍提高這些癌癥治療的療效。此外,CS-Mn微粒具有優異的生物相容性、明確的組成和易于制備的工藝,在未來的臨床轉化中具有廣闊的應用前景。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adma.202418583

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