JP5658568B2 - 高密度リポタンパク質様ペプチド−リン脂質足場(「hpps」)ナノ粒子 - Google Patents
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Description
ナノプラットフォームは、多機能診断および療法デバイスの多様なセットを生成する一般的なプラットフォームとして設計されたナノスケール構造である。こうしたナノスケールデバイスは、典型的には、100nmより小さい寸法を有し、そしてしたがってそのサイズは他の生物学的実体に匹敵する。これらはヒト細胞(ヒト細胞は直径10,000〜20,000nmである)および細胞小器官より小さく、そしてそのサイズは酵素および受容体などの大きな生物学的巨大分子と類似である。ヘモグロビンは、例えば、直径およそ5nmであり、一方、細胞を取り巻く脂質二重層は約6nm厚である。50nmより小さいナノスケールデバイスは、大部分の細胞に容易に進入可能であり、一方、20nmより小さいものは、血管の外に通過可能である(NIH/NCI Cancer Nanotechnology. NIH Publication No 04−5489(2004))。その結果、ナノデバイスは、しばしば、細胞表面上および細胞内の両方の生体分子の振る舞いおよび生化学的特性を改変しない方式で、これらの分子と容易に相互作用可能である。したがって、ナノデバイスは、基本的な生物学的経路およびプロセスを見て、そして操作する、完全にユニークな見晴らしのよい点を提供する。これまでに報告された多機能ナノプラットフォームの大部分は、デンドリマー(球状分枝ポリマー)(Quintana, A.ら Journal of the American Chemical Society. 2003 125(26):7860−5)、ポリマー性(Xu, Η., Aylott, J.W.およびKopelman, R. Analyst. 2002 Nov;127(11):1471−7、Pan, D., Turner, J.L.およびWooley, K.L. Chemical Communications, 2400−2401(2003))およびセラミック(Kasili, P.M., Journal of the American Chemical Society. 2004 126(9):2799−806、Ruoslahti, E. Cancer Cell. 2002;2(2):97−8)ナノ粒子、パーフルオロカーボン・エマルジョン(Anderson, S.A.ら, Magnetic Resonance in Medicine. 2000 Sep;44(3):433−9)ならびに架橋リポソーム(Hood, J.D.ら, Science. 2002;296(5577):2404−7、Li, L.ら, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2004 15;58(4):1215−27)などの合成ナノ構造で作製されている。
特定の病変の影響は、しばしば、罹患したヒトの体全体に現れるが、一般的に、根底にある病変は、単一の臓器または組織のみに影響しうる。しかし、薬剤または他の治療が、疾患臓器または組織のみをターゲティングすることは稀である。より一般的には、治療は、例えば患者の体全体への全身毒性効果のため、望ましくない副作用を生じる。例えばターゲット臓器または組織と関連する疾患の治療のため、臓器または組織を選択的にターゲティングすることが望ましい。正常な組織に対して、体の癌性組織を選択的にターゲティングすることもまた望ましい。
リポタンパク質粒子は、天然存在ナノ構造の一種である。コレステロールおよびトリアシルグリセロールは、リポタンパク質粒子の形で、体液中で、輸送される。各粒子は、さらなる極性脂質およびタンパク質のシェルによって囲まれた、疎水性脂質のコアからなる。これらの巨大分子凝集物のタンパク質構成要素は、2つの役割を有する:これらは疎水性脂質を可溶化し、そして細胞ターゲティングシグナルを含有する。リポタンパク質粒子は、密度増加にしたがって分類される:カイロミクロン、カイロミクロンレムナント、極低密度リポタンパク質(VLDL)、中間密度リポタンパク質(IDL)、低密度リポタンパク質(LDL)、および高密度リポタンパク質(HDL)(表1を参照されたい)。したがって、これらは各々、サイズが異なり、そしてこれらの大部分は、カイロミクロンおよびカイロミクロンレムナントを例外として、ナノ構造(<100nm)を有する。
LDLは、ヒト血漿中のコレステロールの主なキャリアであり、そしてLDLR(低密度リポタンパク質受容体)を介したエンドサイトーシスによって、外因性コレステロールを細胞に送達する。LDL粒子は、典型的には〜22nmの直径を持つ天然存在ナノ構造である。該粒子は、約1500のエステル化コレステロール分子およびトリグリセリドの脂質コアを含有する。リン脂質および非エステル化コレステロールのシェルがこの非常に疎水性のコアを取り巻く。シェルはまた、LDLRによって認識されるアポB−100(分子量550kDa)の単一コピーも含有する。
血漿HDLは、小さな球状の高密度リポタンパク質複合体であり、およそ半分が脂質であり、そして半分がタンパク質である。脂質構成要素は、リン脂質、遊離コレステロール、コレステリルエステル、およびトリグリセリドからなる。タンパク質構成要素には、アポA−I(分子量、28,000ダルトン)およびアポA−II(分子量17,000ダルトン)が含まれる。他の少ないが重要なタンパク質は、アポE、ならびにアポC−I、アポC−II、およびアポC−IIIを含む、アポCである。
したがって、本発明は、多様な異なるペプチド足場から作製可能な、異なるサイズの一連のナノプラットフォームを提供する。HPPSナノ粒子の産生に適したペプチド構成要素を以下に記載する。
HPPSナノ粒子を形成する際に使用するのに適した足場ペプチドは、少なくとも1つの両親媒性αらせんを形成可能なアミノ酸配列を含む。
本明細書において、用語「ホーミングする」または「選択的にホーミングする」は、特定の分子が、被験体への投与後、特定の臓器または組織中に存在する分子に、比較的特異的に結合することを意味する。一般的に、選択的ホーミングは、部分的に、対照臓器または組織と比較した際、臓器または組織への分子の少なくとも2倍大きい選択的結合が検出されることによって特徴付けられる。特定の態様において、選択的結合は、対照臓器または組織に比較した際、少なくとも3倍または4倍大きい。
表2
腫瘍ホーミング分子は、同じタイプの正常組織に対して腫瘍組織に選択的に結合する。こうした分子は一般に、腫瘍組織において過剰発現される細胞表面受容体のリガンドである。正常組織に対して癌組織で過剰発現される細胞表面受容体には、限定されるわけではないが、組織非形成性甲状腺癌、結腸直腸癌、頭部および頸部の癌、卵巣癌、腎細胞癌、ならびに乳房および肺腫瘍で過剰発現される上皮増殖因子受容体(EGFR)、乳頭状甲状腺癌で過剰発現されるメタスチン、乳癌のかなりのサブセットで過剰発現されるErbBファミリー受容体チロシンキナーゼ、乳癌で過剰発現されるヒト上皮増殖因子受容体−2(Her2/neu)、肉腫様腎癌で過剰発現されるチロシンキナーゼ受容体(c−Kit)、食道腺癌で過剰発現されるHGF受容体c−Met、乳癌で過剰発現されるCXCR4およびCCR7、前立腺癌で過剰発現されるエンドセリン−A受容体、大部分の結腸直腸癌腫瘍で過剰発現されるペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デルタ(PPAR−デルタ)、卵巣癌で過剰発現されるPDGFR A、多様な肺癌で過剰発現されるBAG−1、膵臓癌で過剰発現される可溶性II型TGFベータ受容体、葉酸、ならびにインテグリン(例えばαvβ3)が含まれる。
本発明は、肺、皮膚、血液、膵臓、網膜、前立腺、卵巣、リンパ節、副腎、肝臓、乳房、消化器系または腎組織を含む、多様な臓器または組織に選択的にホーミングする分子の使用を提供する。例えば、本発明は、ペプチドCGFECVRQCPERCおよびCGFELETCを含む、GFEモチーフを含有するものなどの肺ホーミングペプチド; CVALCREACGEGCなどの皮膚ホーミングペプチド;ペプチドSWCEPGWCRなどの膵臓ホーミングペプチド;ならびに、ペプチドCSCFRDVCC(配列番号43)およびCRDVVSVIC(配列番号44)を含む、RDVモチーフを含有するものなどの網膜ホーミングペプチドの使用を提供する。
アテローム性動脈硬化症斑は、CX3CL1などの特定の受容体を過剰発現することが知られる。本発明には、したがって、こうした斑上で過剰発現される受容体のリガンドが含まれる。
ウイルス、寄生虫、および/または細菌(例えばHIV、マラリア等)などの多様な感染性病原体に感染した組織は、典型的には、細胞表面マーカー/受容体(例えばタンパク質)を発現する(または過剰発現する)。したがって、本発明のホーミング分子には、こうした感染組織上に発現される前記細胞表面マーカー/受容体のリガンドが含まれる。
活性剤を修飾し、そしてLDL内にパッケージングする方法が、これに関連してその内容が本明細書に援用される、Krieger, M. Methods Enzymol.(1986)128:608−13に記載される。本発明と組み合わせて同様の方法を使用可能である。
本発明のHPPSナノ粒子を介して、多様な活性剤が送達可能である。態様において、活性剤は、一般的には親油性であるHPPSナノ粒子のコア中に位置付けられる。したがって、親油性化合物は、本発明のHPPSナノ粒子を介して送達可能である。本発明のHPPSナノ粒子を、本質的に親油性である活性剤とともに用いてもよいし、または以下により詳細に論じる化学的修飾によって、親油性にしてもよい。
親油性であり、そして本発明のHPPSナノ粒子のコア内に装填可能である活性剤に加えて、本発明にはまた、本発明のHPPSの表面上に装填可能な活性剤も含まれる。こうした活性剤は、脂質アンカーを伴って親水性であってもよい。また、本発明のHPPSナノ粒子を修飾して、親油性キレート剤を含むようにしてもよく、こうした親油性キレート剤が周知である。例えば、標準的技術を用いて、親油性キレート剤、DTPA Bis(ステアリルアミン)をHPPSナノ粒子内に取り込んでもよい。同様に、LDLリン脂質単層内に介入することが知られる脂質係留カルボシアニンに基づく光学プローブとして、1,1−ジオクタデシル−3,3,3,3−テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩(DiI)を用いてもよく、そして本発明のHPPSナノ粒子中で用いてもよい。
1つの態様において、活性剤は、放射性核種または画像化剤などの検出可能な剤であってもよく、これは、選択される臓器または組織の検出または視覚化を可能にする。したがって、本発明は、肺、皮膚、血液、膵臓、網膜、前立腺、卵巣、リンパ節、副腎、肝臓または腸ホーミング分子を含むHPPSナノ粒子を提供する。選択される検出可能剤のタイプは、適用に応じるであろう。例えば、被験体におけるin vivoの肺の診断画像化研究のため、被験体に投与した際に、被験体外部から検出可能である剤を含むHPPSナノ粒子に、肺ホーミング分子を連結してもよい。こうした内部臓器または組織、例えば前立腺の検出のため、インジウム−113、インジウム−115またはテクネチウム−99などのガンマ線放出放射性核種を、前立腺ホーミング分子に連結されたHPPSナノ粒子とコンジュゲート化してもよく、そして被験体への投与後、固体シンチレーション検出装置を用いて視覚化可能である。あるいは、被験体の外表面または外表面近くの臓器または組織、例えば網膜に関しては、検眼鏡および適切な光学系を用いて、網膜の内皮構造が視覚化可能であるように、フルオレセイン標識網膜ホーミング分子を用いてもよい。
療法剤は、選択される臓器または組織の部位でその機能を発揮する任意の生物学的に有用な剤、例えば先に言及した活性剤および親油性化合物であってもよい。例えば、療法剤は小さい有機分子であってもよく、該分子は、連結された臓器ホーミング分子によってターゲット細胞に結合した際、その機能を発揮しうる細胞によって内部移行される。療法剤は、選択される臓器または組織において、望ましいように、細胞生存、細胞増殖または細胞死の刺激または阻害に関与するタンパク質をコードする核酸分子であってもよい。例えば、アポトーシスを阻害するBcl−2などのタンパク質をコードする核酸分子は、細胞生存を促進するのに使用可能であり、一方、アポトーシスを刺激するBaxなどのタンパク質をコードする核酸分子は、ターゲット細胞の細胞死を促進するのに使用可能である。
PDTは、光および光増感剤の組み合わせを伴う、有望な癌治療である。各因子はそれ自体では無害であるが、一緒に組み合わせると、これらは、腫瘍細胞を殺傷する致死性反応性酸素種を生じる(Dougherty, T.J.ら Journal of the National Cancer Institute. 90, 889−905(1998))。一重項酸素(1O2)は、強力でかなり無差別なオキシダントであり、多様な生物学的分子および集合体と反応する。1O2は、PDTが誘導する腫瘍壊死の重要な剤であることが一般的に認識されている(Niedre, M.ら Photochemistry & Photobiology. 75, 382−391(2002))。1O2の拡散範囲は、細胞培地中、およそ45nmに制限される(Moan, J. Photochem. Photobiol. 53, 549−553(1991))。したがって、O2の主な生成部位は、どの細胞内構造がアクセスされそして攻撃されうるかを決定する。言い換えると、光増感剤が腫瘍細胞中に優先的に局在するならば、PDTが誘導する細胞損傷は、非常に腫瘍特異的である。
NIR蛍光画像化(NIRF)は、非放射性で高感度であり、そして安価な癌検出様式であり(Weissleder, R.ら Nature Medicine 9, 123−128(2003), Frangioni, J.V. Current Opinion in Chemical Biology 7, 626−634(2003))、蛍光の相違に基づいて、腫瘍および健康な組織の非侵襲性区別を可能にする。NIR色素は、現在、癌検出のためのNIRFプローブとして、そしてPDTによる癌治療のための光増感剤として、かなりの興味を集めている。NIR色素の魅力は、600nm〜900nmの間のスペクトルウィンドウにある、組織光学特性にある。こうした波長のため、組織吸収計数は比較的低く;したがって、光の伝播は主に、散乱事象によって支配され、そして数センチの浸透深度が達成可能である。したがって、NIR色素のユニークな能力によって、乳癌を含む表面下の腫瘍の蛍光画像化およびPDT治療が可能になる。
MRIは、現在、利用可能な多様な診断方式の中の傑出した方法論であり、これはin vivoで水プロトンの量、流れ、および環境をサンプリングすることによって、柔組織における構造および機能をマッピングする強力な方法を提供するためであることが現在、よく確立されている。本来備わっている対比は、造影剤の使用によって増大しうる。ターゲティング化MRI剤は、概念的には非常に魅力的であるが、いくつかの潜在的に有用な例にのみ存在する。感度が限定されるため、効率的な認識には、単純なターゲティング化Gd(ガドリニウム)キレートで見られるのに十分な量で存在する、フィブリンのような非常に大容量のターゲット、あるいはGdクラスター、ポリマーまたは鉄粒子と結合可能な、血流にアクセス可能なターゲットを必要とする。これは、現在、非常に限定されるターゲットセットである。さらに、MRI検出限界に必要なMRI剤の最少濃度は、細胞外ターゲティング閾値(40μlV1)よりはるかに高い(〜1mM)ため、細胞内MRI画像化は、特に困難である(Aime, S.ら Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2002 16(4):394−406、Nunn, A.D.ら Quarterly Journal of Nuclear Medicine. 1997 41(2):155−62)。1つの重要な試みが、Wienerらによって1995年に報告された(Wiener, E.C.ら Investigative Radiology. 1997 Dec,−32(12):748−54)。葉酸コンジュゲート化DTPAに基づくデンドリマーを用いて、Wienerらは、葉酸受容体の存在に関連する腫瘍細胞による取り込みを達成した。Wienerらはまた、注射24時間後、17%のMRI対比増進も得た。本発明は、MRIおよびNIRF/PDT剤両方を送達するHPPSナノ粒子を提供する。
神経系に対して活性である薬剤もまた、本発明のHPPSナノ粒子を介して送達してもよい。こうした薬剤には、抗精神病剤、刺激剤、鎮静剤、麻酔剤、オピエート、精神安定剤、抗鬱剤、例えばMAO阻害剤、三環系および四環系、選択的セロトニン再取り込み阻害剤およびブプロピオン(burpropion)が含まれる。神経系において活性である薬剤にはまた神経ペプチドも含まれる。ペプチド薬剤の送達は、代謝安定性が低く、肝臓によるクリアランスが高く、そして血液脳関門が存在するため、脳への生物学的利用能が劣っていることによって限定される。本発明のHPPSナノ粒子は、中枢神経系へのこうした薬剤の送達を可能にする。
被験体に投与される際、本発明のナノプラットフォームは、例えばHPPSナノ粒子および薬学的に許容されうるキャリアーを含有する薬学的組成物として投与される。薬学的に許容されうるキャリアーは当該技術分野に周知であり、そしてこれには、例えば、水または生理学的緩衝生理食塩水などの水溶液、あるいはグリコール、グリセロールなどの他の溶媒またはビヒクル、オリーブ油などの油または注射可能有機エステルが含まれる。
ナノプラットフォームコア装填
本発明は、本発明のHPPSナノ粒子を作製する方法を提供する。LDLおよびHDL粒子内に剤を取り込むための先行技術の方法は、その内容が本明細書に援用される、Zhengらに対するPCT出願公報第WO 2006/073419号(公開日: 2006年7月13日; PCT出願第PCT/US2005/011289号)に概略される。
HPPSナノ粒子コアに活性剤を装填した後、HPPSナノ粒子の表面を修飾して、細胞表面受容体リガンドを付着させてもよい。あるいは、活性剤を装填するのと同時に細胞表面受容体リガンドもまた取り込んでもよい。いくつかの態様において、細胞表面受容体リガンドを本発明のHPPSナノ粒子の足場ペプチドに共有結合させる。
出発物質の調製
1)サイズ制御ペプチド(scPep)
商業的に入手可能なN−α−Fmoc保護アミノ酸、固体支持体としてのSieberアミド樹脂、およびカルボキシル基活性化剤としてのHBTU/HOBtを用いて、Fmoc固相ペプチド合成(SPPS)プロトコル(Novabiochem, Resource for peptide synthesis: http://www.emdbiosciences.com/g.asp?f=NBC/ peptideres.htm)を用いることによって、Ac−DWLKAFYDKVAEKLKEAF(「2F」)、Ac−DWFKAFYDKVAEKFKEAF(「4F」、本明細書において、「+4F」ともまた称される))、およびAc−FAEKFKEAVKDYFAKFWD(−4F)(配列番号51)を、ペプチド合成装置PS−3(Protein Technologies, Inc.)上で合成した。保護された配列の合成後、ペプチド−樹脂のN末端Fmocを、N,N−ジメチルホルムアミド(DMF)中の20%ピペリジンで除去して、末端アミンを曝露させた。次いで、10%無水酢酸を含むテトラヒドロフラン中の10%ピリジンで、NH2−ペプチド−樹脂をキャッピングした。Ac−ペプチド−樹脂を、95%トリフルオロ酢酸および5%トリイソプロピルシランによってさらに処理して、ペプチド配列上の保護基を除去し、そして固体支持体を切断した。切断した固体樹脂をろ過によって取り除いた後、ろ過物を濃縮し、そして無水エーテルを添加することによって沈殿させてscPepを得た。トリプトファン(W)の蛍光を用いて、HPPSのscPep含量を決定した。当業者に知られる他の方法、例えばアミノ酸分析を用いて、HPPSのペプチド含量を決定してもよい。ターゲティングリガンドをコンジュゲート化するため、未結合側鎖アミン基を有するリジン(K)を用いた。
ペプチド配列、Fmoc−YHWYGYTPQNVIを合成した。最後のFmoc除去後、N末端NH2基を含むペプチド、NH2−YHWYGYTPQNVIを固体支持体から切断した。次いで、3モル当量のスベリン酸ビス−(N−ヒドロキシスクシンイミドエステル)(Sigma Aldrich)をDMSO中のEGFpのN末端にコンジュゲート化して、EGFp−NHSを形成した。
HPPS調製に適したリン脂質には、限定されるわけではないが、DMPC(l,2−ジミリストイル−sn−グリセロ−3−ホスホコリン、POPC(1−パルミトイル−1−オレオイル−ホスファチジルコリン)およびEYPC(卵黄ホスファチジルコリン)が含まれる。すべてのリン脂質をAvanti Polar Lipids Inc.(米国アラバマ州アラバスター)より購入した。
HPPSナノ粒子調製法
HPPSは、tris−生理食塩水(10mM tris−HCl、150mM NaCl、1mM EDTA、pH7.5)などの水性緩衝液中で完全に可溶性である巨大分子複合体である。以下に概略する実験すべてにおいて、HPPSの溶媒として、Tris−生理食塩水緩衝液を用いた。
4Fを用いて調製されたHPPSナノ粒子の性質決定
1.粒子およびペイロード安定性: 粒子およびペイロード安定性は、ナノ粒子に基づくすべての薬剤送達系に必須である。慣用的な脂質に基づくナノキャリア(例えばリポソームおよび脂質エマルジョン)は、極小サイズ(<25nm)では安定性を維持しえない。本発明のHPPSナノキャリア系は、驚くべき安定性を示す。表4に示すように、動的光散乱(以下を参照されたい)および蛍光分光測定によって決定すると、1ヶ月に渡って、HPPSはそのサイズおよびDiR−BOAペイロードを維持する。4℃で保存した後、ペイロード漏洩は観察されなかった。以下の表中のパーセントは、示すサイズを有するナノ粒子集団の比率を示すことに注目されたい。
電子顕微鏡研究。デジタル画像獲得系を装備した最新のHitachi H−7000透過型電子顕微鏡を用いて、HPPSナノ粒子の水性分散の形態およびサイズを決定した。5マイクロリットルのHPPSナノ粒子懸濁物を炭素コーティング200メッシュ銅グリッド上に置き、そして5分間放置した。過剰な試料をレンズペーパーで取り除き、そして5μLの2%飽和水性酢酸ウラニルを適用し、そして20秒間放置した。次いで、ろ紙で染色剤を吸い取り、そしてグリッドを空気乾燥した後、デジタル画像を撮影した。すべての電子顕微鏡サプライを、Electron Microscopy Sciences(ペンシルバニア州フォートワシントン)より購入した。
上述のように、3.0μmol DMPC、0.2μmolオレイン酸コレステリル、0.2μmol DiR−BOA、および2mgの4Fまたは−4Fのいずれかを用いて、(DiR−BOA)HPPSナノ粒子を調製した。
HPPSのin vitroおよびin vivo評価
別に示さない限り、これらの研究で用いるscPepは、4Fであった。
in vivo NIR蛍光画像化。EGFp(DiR−BOA)HPPSを、250μL tris−生理食塩水中、5.2nmolの濃度で、尾静脈注射によって、マウスに投与した。注射前、注射1時間後、5時間後、および24時間後に、in vivo蛍光画像化を行った。蛍光画像は、CRI MaestroTM in vivo画像化系で得られた。マウスをケタミン/アセプロマジン(50/5mg/kg i.p.)で麻酔し、そしてMaestroイメージャーの光を通さないチャンバー内にうつぶせに入れた。深紅のフィルター(励起=671〜705nm、放出=750nm長光路(10nm段階で730〜950))および150m秒の曝露時間で蛍光画像を得た。代表的な画像を図12に示す。24時間までに、MT1腫瘍内の蛍光強度は、明らかに可視であり、EGFR発現腫瘍によってHPPSが優先的に取り込まれることが示される。
Claims (48)
- a)少なくとも1つのリン脂質;
b)少なくとも1つの不飽和脂質、ここで該不飽和脂質は不飽和ステロールエステル、不飽和コレステロールエステル、またはオレイン酸コレステリルであり;および
c)少なくとも1つの両親媒性αらせんを形成可能なアミノ酸配列を含む少なくとも1つのペプチドであって、ここで該ペプチドは6〜30アミノ酸の間の長さであるか、8〜28アミノ酸の間の長さであるか、10〜24アミノ酸の間の長さであるか、11〜22アミノ酸の間の長さであるか、14〜21アミノ酸の間の長さであるか、16〜20アミノ酸の間の長さであるか、または18アミノ酸の長さである;
を含み、
構成要素a)、b)およびc)が会合して、ターゲット細胞上のSR−B1に結合するペプチド−リン脂質ナノ足場を形成する、非天然存在ペプチド−脂質ナノ足場。 - d)少なくとも1つのホーミング分子
をさらに含む、請求項1のペプチド−脂質ナノ足場。 - 少なくとも1つのホーミング分子が、少なくとも1つのリン脂質に共有結合している、請求項2のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つのホーミング分子が少なくとも1つのペプチドに共有結合している、請求項2のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つのホーミング分子が、両親媒性αらせんの親水性面および疎水性面の間の移行部分またはその近傍のアミノ酸で、ペプチドに結合している、請求項4のペプチド−脂質ナノ足場。
- ホーミング分子に結合するペプチドのアミノ酸が、リジン、システイン、スレオニンおよびセリンからなる群より選択される、請求項5のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つのホーミング分子が、少なくとも1つの活性細胞表面受容体リガンドである、請求項2のペプチド−脂質ナノ足場。
- e)少なくとも1つの活性剤をさらに含む、請求項1〜請求項7のいずれか1項のペプチド−脂質ナノ足場。
- ペプチドが、両親媒性αらせんの類似体である、請求項1〜請求項8のいずれか1項のペプチド−脂質ナノ足場。
- ペプチドが、2F、4F、2Fの逆配列および4Fの逆配列からなる群より選択される、請求項9のペプチド−脂質ナノ足場。
- ペプチドが、FAEKFKEAVKDYFAKFWD(−4F)のアミノ酸配列を含む、請求項1〜請求項10のいずれか1項のペプチド−脂質ナノ足場。
- リン脂質が、ホスファチジルコリン、リゾホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルイノシトールおよび前述のものの組み合わせからなる群より選択される、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- ホスファチジルコリンが、DMPC(1,2−ジミリストイル−sn−グリセロ−3−ホスホコリン、POPC(1−パルミトイル−1−オレオイル−ホスファチジルコリン)、EYPC(卵黄ホスファチジルコリン)および前述のものの組み合わせからなる群より選択される、請求項12のペプチド−脂質ナノ足場。
- ナノ足場が直径5〜50nmの間であるか、直径5〜40nmの間であるか、直径5〜30nmの間であるか、直径5〜25nmの間であるか、直径5〜20nmの間であるか、または直径10〜15nmの間である、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つの活性剤が、オレイン酸コレステロール部分、ラウリン酸コレステリル部分、フィトール部分、ならびにオレイン酸部分および不飽和コレステロール−エステル部分からなる群より選択される少なくとも1つの脂質アンカーに結合している、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つの活性剤が、エステル結合によって、少なくとも1つの脂質アンカーに結合している、請求項15のペプチド−脂質ナノ足場。
- 細胞表面受容体リガンドが、癌細胞において過剰発現される受容体のリガンドである、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 細胞表面受容体リガンドが、心臓血管斑において過剰発現される受容体のリガンドである、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 細胞表面受容体リガンドが、葉酸、Her−2/neu、インテグリン、EGFR、メタスチン、ErbB、c−Kit、c−Met、CXR4、CCR7、エンドセリン−A、PPAR−デルタ、PDGFR A、BAG−i、およびTGFベータからなる群より選択される受容体のリガンドである、請求項17のペプチド−脂質ナノ足場。
- ホーミング分子が、ペプチド、アプタマー、抗体および抗体断片からなる群より選択される、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 細胞表面受容体リガンドが抗体断片であり、そしてFab領域を含む、請求項20のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤が親油性化合物である、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 親油性化合物が、アセトアニリド、アニリド、アミノキノリン、ベンズヒドリル化合物、ベンゾジアゼピン、ベンゾフラン、カンナビノイド、環状ペプチド、ジベンザゼピン、ジギタリスグリコシド、麦角アルカロイド、フラボノイド、イミダゾール、キノリン、マクロライド、ナフタレン、オピエート、オキサジン、オキサゾール、フェニルアルキルアミン、ピペリジン、ポリ環状芳香族炭化水素、ピロリジン、ピロリジノン、スチルベン、スルホニル尿素、スルホン、トリアゾール、トロパン、およびビンカアルカロイドからなる群より選択される、請求項22のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤が、親油性および親水性構成要素を含む分子である、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤が、診断剤、画像化剤または療法剤である、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤が診断剤である、請求項25のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤が療法剤である、請求項25のペプチド−脂質ナノ足場。
- 1以上のトリアシルグリセロール、ステロール、ステロールエステル、またはその組み合わせをさらに含む、請求項1のペプチド−脂質ナノ足場。
- a)少なくとも1つのリン脂質;
b)少なくとも1つの不飽和脂質、ここで該不飽和脂質は不飽和ステロールエステル、不飽和コレステロールエステル、またはオレイン酸コレステリルであり;
c)少なくとも1つの両親媒性αらせんを形成可能なアミノ酸配列を含む少なくとも1つのペプチドであって、ここで該ペプチドは6〜30アミノ酸の間の長さであるか、8〜28アミノ酸の間の長さであるか、10〜24アミノ酸の間の長さであるか、11〜22アミノ酸の間の長さであるか、14〜21アミノ酸の間の長さであるか、16〜20アミノ酸の間の長さであるか、または18アミノ酸の長さである;および
d)二本鎖RNAを含む少なくとも1つの活性剤
を含み、
ペプチド−リン脂質ナノ足場がターゲット細胞上のSR−B1に結合し、前記ナノ微粒子がSR−B1へ結合した後に、前記活性化剤が前記ターゲット細胞のサイトゾル中へ放出される、非天然存在ペプチド−脂質ナノ足場。 - 二本鎖RNAがsiRNAである、請求項29のペプチド−脂質ナノ足場。
- 二本鎖RNAが、オレイン酸コレステロール部分、ラウリン酸コレステリル部分、フィトール部分、ならびにオレイン酸部分および不飽和コレステロール−エステル部分からなる群より選択される少なくとも1つの脂質アンカーに結合している、請求項30のペプチド−脂質ナノ足場。
- 少なくとも1つのペプチドが天然存在アポタンパク質の断片ではない、請求項29〜31のいずれか一項のペプチド−脂質ナノ足場。
- 細胞表面受容体リガンドがHIV感染細胞において発現される受容体のリガンドである、請求項8のペプチド−脂質ナノ足場。
- 活性剤がsiRNAである、請求項33のペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患を防止するかまたは治療するための請求項27のペプチド−脂質ナノ足場であって、該ペプチド−脂質ナノ足場が療法量で投与され、該疾患が、該療法剤で防止可能または治療可能である、前記ペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患を防止するかまたは治療するために使用される請求項27のペプチド−脂質ナノ足場であって、該疾患が該療法剤で防止可能または治療可能である、前記ペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患を防止するかまたは治療するための薬剤調製における、請求項27のペプチド−脂質ナノ足場の使用であって、該疾患が該療法剤で防止可能または治療可能である、前記使用。
- 被験体において疾患を診断するための請求項26のペプチド−脂質ナノ足場であって、該ペプチド−脂質ナノ足場が被験体に投与される、前記ペプチド−脂質ナノ足場。
- 被験体において疾患を診断するために使用される、請求項26のペプチド−脂質ナノ足場。
- SR−B1受容体の過剰発現と関連する疾患を防止するかまたは治療するための請求項1のペプチド−脂質ナノ足場であって、該ペプチド−脂質ナノ足場がさらに療法剤を含み、そして該疾患が該療法剤で防止可能または治療可能である、前記ペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患が癌である、請求項40のペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患が乳癌である、請求項41のペプチド−脂質ナノ足場。
- SR−B1受容体の発現と関連する疾患を防止するかまたは治療するために使用される請求項1のペプチド−脂質ナノ足場であって、該ペプチド−脂質ナノ足場がさらに療法剤を含み、そして該疾患が該療法剤で防止可能または治療可能である、前記ペプチド−脂質ナノ足場。
- SR−B1受容体の過剰発現と関連する疾患を防止するかまたは治療するための薬剤製造における、請求項1のペプチド−脂質ナノ足場の使用であって、該ペプチド−脂質ナノ足場がさらに療法剤を含み、そして該疾患が該療法剤で防止可能または治療可能である、前記使用。
- 疾患が癌である、請求項43のペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患が乳癌である、請求項45のペプチド−脂質ナノ足場。
- 疾患が癌である、請求項44の使用。
- 疾患が乳癌である、請求項47の使用。
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| KR20170078843A (ko) | 2014-11-21 | 2017-07-07 | 노오쓰웨스턴 유니버시티 | 구형 핵산 나노입자 접합체의 서열 특이적 세포 흡수 |
| WO2016085986A1 (en) | 2014-11-24 | 2016-06-02 | Northwestern University | High density lipoprptein nanoparticles for inflammation |
| US10078092B2 (en) | 2015-03-18 | 2018-09-18 | Northwestern University | Assays for measuring binding kinetics and binding capacity of acceptors for lipophilic or amphiphilic molecules |
| AU2016291597B2 (en) | 2015-07-10 | 2021-01-14 | Peptinovo Biopharma, Llc | Formulations for improving the efficacy of hydrophobic drugs |
| CN106831997B (zh) * | 2015-12-03 | 2020-04-24 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 多肽、脂蛋白样纳米粒子及其应用 |
| BR112018015897B1 (pt) | 2016-02-04 | 2022-03-03 | Alastin Skincare, Inc | Composição tópica anidra para promover a reparação da pele, composições tópicas para promover a restauração da pele, composição tópica para aliviar contusões causadas por um procedimento cosmético e uso das mesmas |
| US10967072B2 (en) | 2016-04-27 | 2021-04-06 | Northwestern University | Short interfering RNA templated lipoprotein particles (siRNA-TLP) |
| EP4014967A1 (en) | 2016-04-29 | 2022-06-22 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Targeting the innate immunesystem to induce long-term tolerance and to resolve macrophage accumulation in atherosclerosis |
| EP3452598A4 (en) | 2016-05-06 | 2020-04-29 | Exicure, Inc. | LIPOSOMAL SPHERICAL NUCLEIC ACID (ANS) CONSTRUCTS HAVING ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES (ASO) FOR THE SPECIFIC INACTIVATION OF INTERLEUKIN 17 RECEPTOR RNA |
| WO2018170390A1 (en) * | 2017-03-17 | 2018-09-20 | Senti Biosciences, Inc. | Immunomodulating cell circuits |
| EP4317422A3 (en) | 2017-04-13 | 2024-05-01 | Senti Biosciences, Inc. | Combinatorial cancer immunotherapy |
| US11696954B2 (en) | 2017-04-28 | 2023-07-11 | Exicure Operating Company | Synthesis of spherical nucleic acids using lipophilic moieties |
| JP2020526558A (ja) | 2017-07-13 | 2020-08-31 | ノースウェスタン ユニバーシティ | オリゴヌクレオチド官能化金属有機構造体ナノ粒子を調製するための一般的かつ直接的な方法 |
| KR102757675B1 (ko) | 2017-08-03 | 2025-01-20 | 앨러스틴 스킨케어, 인크. | 피부 이완 및 신체 윤곽의 개선을 위한 조성물 및 방법 |
| CN107573418B (zh) * | 2017-08-21 | 2020-09-25 | 华中科技大学 | 肿瘤相关巨噬细胞双靶向多肽、纳米颗粒、制备及应用 |
| CN111971028A (zh) * | 2017-11-21 | 2020-11-20 | 西奈山伊坎医学院 | 用治疗性纳米生物组合物促进训练免疫 |
| CN108143719B (zh) * | 2017-12-27 | 2022-01-25 | 华中科技大学 | 一种携载多肽的纳米脂质体及其制备方法和应用 |
| WO2019133914A1 (en) * | 2017-12-29 | 2019-07-04 | Wayne State University | Method of treatment for solid tumors containing hypoxia and/or stroma features |
| CN108685875B (zh) * | 2018-07-30 | 2020-11-03 | 中国药科大学 | 一种抗阿尔兹海默症的天然纳米粒-药物组合物及其制备方法和应用 |
| US11103455B2 (en) | 2018-08-02 | 2021-08-31 | ALASTIN Skincare, Inc. | Liposomal compositions and methods of use |
| CN110123761B (zh) * | 2019-05-07 | 2022-09-06 | 沈阳药科大学 | 一种仿生型高密度脂蛋白纳米粒及其制备和应用 |
| US12319711B2 (en) | 2019-09-20 | 2025-06-03 | Northwestern University | Spherical nucleic acids with tailored and active protein coronae |
| US12378560B2 (en) | 2019-10-29 | 2025-08-05 | Northwestern University | Sequence multiplicity within spherical nucleic acids |
| CN111012555A (zh) * | 2019-12-03 | 2020-04-17 | 刘训伟 | 载放射性核素微纳米涂层支架及其制备方法 |
| CN111150834A (zh) * | 2020-01-06 | 2020-05-15 | 吉林大学 | 一种载脂蛋白e与盐霉素复合纳米粒及制备方法和应用 |
| CN111494641B (zh) * | 2020-04-22 | 2021-08-03 | 南开大学 | 肿瘤微环境响应性的表面电荷可反转纳米药物递送载体 |
| KR20230095988A (ko) * | 2020-10-23 | 2023-06-29 | 노쓰웨스턴유니버시티 | 유기 코어 고밀도 지단백질 (hdl) 나노입자 내의 소수성 약물 |
| CN118459539B (zh) | 2021-03-19 | 2026-01-06 | 生物治疗探索股份有限公司 | 用于调节训练免疫的化合物及其使用方法 |
| WO2022231724A1 (en) * | 2021-04-28 | 2022-11-03 | The Regents Of The University Of California | Adipocyte-derived anti-cancer lipid droplets |
| US20240307308A1 (en) * | 2021-07-13 | 2024-09-19 | University Health Network | Porphyrin nanovesicle with fatty acid conjugate |
| WO2023230711A1 (en) * | 2022-05-31 | 2023-12-07 | University Health Network | Lipid nanoparticle for the delivery of rna |
| CN116650659A (zh) * | 2023-06-08 | 2023-08-29 | 弘亮(上海)生物医药科技有限公司 | ApoA1短肽和微管蛋白抑制剂的偶联物及其自组装纳米制剂 |
| CN116602923A (zh) * | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 一种用于关节炎治疗的靶向仿生纳米治疗载体系统 |
| WO2025235925A1 (en) * | 2024-05-09 | 2025-11-13 | Peptinovo Biopharma, Inc. | Chemotherapeutic micellular nanoparticles |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5166214A (en) * | 1988-12-05 | 1992-11-24 | Du Pont Merck Pharmaceutical Company | Use of imidazoles for the treatment of atherosclerosis |
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| KR100357848B1 (ko) | 1996-04-23 | 2002-12-18 | 더 프록터 앤드 갬블 캄파니 | 비타민비3화합물을포함하는피부외관을조절하기위한국소용조성물 |
| US6664230B1 (en) * | 2000-08-24 | 2003-12-16 | The Regents Of The University Of California | Orally administered peptides to ameliorate atherosclerosis |
| US20040234588A1 (en) * | 2000-09-21 | 2004-11-25 | University Of Georgia Research Foundation, Inc. | Artificial lipoprotein carrier system for bioactive materials |
| CN101284136A (zh) * | 2002-12-03 | 2008-10-15 | 布朗歇特洛克菲勒神经科学研究所 | 传输物质穿过血脑屏障的人工低密度脂蛋白载体 |
| US8097283B2 (en) * | 2004-01-15 | 2012-01-17 | Mount Sinai School Of Medicine | Methods and compositions for imaging |
| US20080253960A1 (en) | 2004-04-01 | 2008-10-16 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania Center For Technology Transfer | Lipoprotein-Based Nanoplatforms |
| CN101076541A (zh) * | 2004-07-16 | 2007-11-21 | 塔夫茨大学信托人 | 载脂蛋白a1模拟物及其用途 |
| US8101741B2 (en) * | 2005-11-02 | 2012-01-24 | Protiva Biotherapeutics, Inc. | Modified siRNA molecules and uses thereof |
| US8252338B2 (en) * | 2005-11-10 | 2012-08-28 | The Regents Of The University Of California | Synthetic LDL as targeted drug delivery vehicle |
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