Preview

Наука и инновации

Расширенный поиск

Дендримерные многофункциональные комплексы для генетической терапии рака

https://doi.org/10.29235/1818-9857-2025-01-78-83

Аннотация

В статье представлен обзор синтезированных к настоящему времени наночастиц, перспективных для применения в терапии онкозаболеваний в качестве носителей лекарств и нуклеиновых кислот, а также для снижения токсичности противоопухолевых препаратов. Затрагиваются вопросы взаимодействия различных наноматериалов с малыми противораковыми РНК. Приведены данные использования некоторых нетоксичных и эффективных многофункциональных наноконъюгатов в генной терапии для лечения и диагностики онкологических заболеваний.

Об авторах

А. Становая
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Беларусь

Алеся  Становая, научный сотрудник лаборатории нанобиотехнологий, аспирант



М. Терехова
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Беларусь

Мария Терехова, научный сотрудник лаборатории нанобиотехнологий 



В. Абашкин
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Беларусь

Виктор  Абашкин, завлабораторией нанобиотехнологий, кандидат биологических наук



Е. Улащик
Институт физико-органической химии НАН Беларуси
Беларусь

Егор Улащик, научный сотрудник лаборатории химии биоконъюгатов 



Д. Щербин
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Беларусь

Дмитрий Щербин, завотделом медицинских биотехнологий, доктор биологических наук, профессор



Список литературы

1. Dendron-functionalised hyperbranched bis-MPA polyesters as effi ient non-viral vectors for gene therapy in different cell line / M. San Anselmo [et al.] // Biomater Sci. 2022. May 17. №10. P. 2706–2719. Doi: 10.1039/d2bm00365a.

2. PAMAM-Functionalized Cellulose Nanocrystals with Needle-Like Morphology for Effective Cancer Treatment / Y. Sun [et al.] // Nanomaterials (Basel). 2021. №11 (7). P. 1640. Doi: 10.3390/nano11071640.

3. A tumor-activatable peptide supramolecular nanoplatform for the delivery of dualgene targeted siRNAs for drug-resistant cancer treatment / Y. Wu [et al.] // Nanoscale. 2021. №13 (9). P. 4887–4898. Doi: 10.1039/d0nr08487e.

4. Nanoassemblies with Effective Serum Tolerance Capability Achieving Robust Gene Silencing Efficacy for Breast Cancer Gene Therapy / H. Liu [et al.] // Adv Mater. 2021. №33 (7). P. e2003523. Doi: 10.1002/adma.202003523.

5. An amphiphilic dendrimer for effective delivery of small interfering RNA and gene silencing in vitro and in vivo / T. Yu [et al.] // Angew Chem Int Ed Engl. 2012. №51. P. 8478–8484.

6. Development of targeted gene delivery system based on liposome and PAMAM dendrimer functionalized with hyaluronic acid and TAT peptide: In vitro and in vivo studies / M. Ebrahimian [et al.] // Biotechnol Prog. 2022. №38(5) P. e3278. Doi: 10.1002/btpr.3278.

7. All-In-One Dendrimer-Based Lipid Nanoparticles Enable Precise HDR-Mediated Gene Editing In Vivo / L. Farbiak [et al.] // Adv Mater. 2021. №33(30). P. e2006619. Doi: 10.1002/adma.202006619.

8. Yuba E. Hydrophilic Hyperbranched Polymer-Coated siRNA/Polyamidoamine Dendron-Bearing Lipid Complexes Preparation for High Colloidal Stability and Efficient RNAi / E. Yuba, T. Korenaga, A. Harada // Bioconjug Chem. 2021. №32 (3). P. 563–571. Doi: 10.1021/acs.bioconjchem.1c00035.

9. Surface Charge of Supramolecular Nanosystems for In Vivo Biodistribution: A MicroSPECT/CT Imaging Study / L. Ding [et al.] // Small. 2020. №16 (37). P. e2003290. Doi: 10.1002/smll.202003290.

10. Li X. Self-assembly of four generations of RNA dendrimers for drug shielding with controllable layer-by-layer release // X. Li, M. Vieweger, P. Guo // Nanoscale. 2020. №12 (31). P. 16514–16525. Doi: 10.1039/d0nr02614j.

11. Folic acid-functionalized magnetic nanoprobes via a PAMAM dendrimer/SA-biotin mediated cascade-amplifying system for the efficient enrichment of circulating tumor cells / X. Meng [et al.] // Biomater Sci. 2020. №8 (22). P. 6395–6403. Doi: 10.1039/d0bm01212b.

12. Ultrasound-enhanced fluorescence imaging and chemotherapy of multidrugresistant tumors using multifunctional dendrimer/carbon dot nanohybrids / D. Li [et al.] // Bioact Mater. 2020. №6 (3). P. 729–739. Doi: 10.1016/j. bioactmat.2020.09.015.

13. Cooper R.C. Duplex of Polyamidoamine Dendrimer/Custom-Designed NuclearLocalization Sequence Peptide for Enhanced Gene Delivery / R.C. Cooper, H. Yang // Bioelectricity. 2020. №2 (2). P. 150–157. Doi: 10.1089/bioe.2020.0009.

14. Antioxidant, Enzyme, and H2O2-Triggered Melanoma Targeted Mesoporous OrganoSilica Nanocomposites for Synergistic Cancer Therapy / H. W. Choi [et al.] // Antioxidants (Basel). 2022. №11. Р. 2137. Doi: 10.3390/antiox11112137.

15. Multifunctional Gold-Mesoporous Silica Nanocomposites for Enhanced Two-Photon Imaging and Therapy of Cancer Cells / J.G. Croissant [et al.] // Front Mol Biosci. 2016. №3. P. 1. Doi: 10.3389/fmolb.2016.00001.

16. Hyaluronic acid functionalized biodegradable mesoporous silica nanocomposites for efficient photothermal and chemotherapy in breast cancer / W. Zhan [et al.] // Nanotechnology. 2021. №32 (16). P. 165703. Doi: 10.1088/1361–6528/abda74.

17. Multifunctional silica nanocomposites prime tumoricidal immunity for efficient cancer immunotherapy / L. Yang [et al.] // J Nanobiotechnology. 2021. №19 (1). P. 328. Doi: 10.1186/s12951–021–01073–2.

18. Chemo-photodynamic combined gene therapy and dual-modal cancer imaging achieved by pH-responsive alginate/chitosan multilayer-modified magnetic mesoporous silica nanocomposites / H. Yang [et al.] // Biomater Sci. 2017. №5(5). P. 1001–1013. Doi: 10.1039/c7bm00043j.

19. Confining Prepared Ultrasmall Nanozymes Loading ATO for Lung Cancer Catalytic Therapy/Immunotherapy / A. Zhang [et al.] // Adv Mater. 2023. №35 (45). P. e2303722. Doi: 10.1002/adma.202303722.

20. Phytoestrogen-derived multifunctional ligands for targeted therapy of breast cancer / Y. Zhang [et al.] // Asian J Pharm Sci. 2023. №18(4). P. 100827. Doi: 10.1016/j.ajps.2023.100827.

21. Chemotherapy Mediated by Biomimetic Polymeric Nanoparticles Potentiates Enhanced Tumor Immunotherapy via Amplification of Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrial Dysfunction / G. Yunqi [et al.] // Adv. Mater. 2022. 34 P. 2206861.

22. Photothermal-triggered dendrimer nanovaccines boost systemic antitumor immunity / S. Shen [et al.] // J Control Release. 2023. №355 P. 171–183. Doi: 10.1016/j.jconrel.2023.01.076.

23. Lactoferrinand Dendrimer-Bearing Gold Nanocages for Stimulus-Free DNA Delivery to Prostate Cancer Cells / J. Almowalad [et al.] // Int J Nanomedicine. 2022. №17. P. 1409–1421. Doi: 10.2147/IJN.S347574.

24. Dendrimer-modified gold nanorods as a platform for combinational gene therapy and photothermal therapy of tumors / L. Ye [et al.] // J Exp Clin Cancer Res. 2021. №40(1). P. 303. Doi: 10.1186/s13046–021–02105–3.

25. Dendrimer-Cu(II) Complexes Mediate Enzyme Delivery for Lactate Depletion-Enhanced Combinational Treatment of Leukemia and Glioma / A. Li [et al.] // Adv. Funct. Mater. 2024. 24 Nov. Doi: 10.1002/adfm.202420825.

26. Dendrimer/Copper(II) Complex-Mediated siRNA Delivery Disrupts Lactate Metabolism to Reprogram Local Immune Microenvironment Against Tumor Growth and Metastasis / G. Yue [et al.] // Biomacromolecules. 2024. №21. Doi: 10.1021/ acs.biomac.4c01249.].

27. Non-viral systems based on PAMAM-calix-dendrimers for regulatory siRNA delivery into cancer cells / P. Padnya [et al.] // Int. J Mol. Sci. 2024. №25 (23). P. 12614. Doi:10.3390/ijms252312614.


Рецензия

Для цитирования:


Становая А., Терехова М., Абашкин В., Улащик Е., Щербин Д. Дендримерные многофункциональные комплексы для генетической терапии рака. Наука и инновации. 2025;1(1):78-83. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2025-01-78-83

For citation:


Stanovaya A., Terekhova M., Abashkin V., Ulashchik E., Shcherbin D. Dendrimer multifunctional complexes for genetic therapy of cancer. Science and Innovations. 2025;1(1):78-83. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1818-9857-2025-01-78-83

Просмотров: 58


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1818-9857 (Print)
ISSN 2412-9372 (Online)