核酸适体(aptamer)一种具有潜力的肿瘤药物靶向配基
适体技术在肿瘤诊断和治疗中的应用

适体技术在肿瘤诊断和治疗中的应用李军;姚朗【摘要】适体(aptamer)是用配体指数富集法系统演化(SELEX)技术筛选获得的能与多种靶分子特异高效结合的单链或双链寡核苷酸,其制备方便、稳定性好、适用范围广,具有很多蛋白质抗体所不具备的优点.适体技术自出现以来受到广泛重视,在生命科学特别是医学领域发展迅速.本文简要介绍适体技术在肿瘤诊断和治疗中的应用进展.【期刊名称】《癌变·畸变·突变》【年(卷),期】2008(020)005【总页数】3页(P418-420)【关键词】适体;配体指数富集法系统演化;肿瘤【作者】李军;姚朗【作者单位】南方医科大学公共卫生与热带医学学院毒理学系,广东,广州,510515;南方医科大学公共卫生与热带医学学院毒理学系,广东,广州,510515【正文语种】中文【中图分类】R730.45适体(aptamer)又叫适配子、适配体,是用配体指数富集法系统演化(systematic evolution of ligands by exponential enrichment,SELEX)技术筛选获得的能与靶分子专一、高效结合的单链或双链寡核苷酸[1]。
该技术自1990年发明以来,发展迅速,不断完善,已筛选出大量高特异性、高亲和力的适体,并衍生出多种相关技术。
近年来,适体技术逐步应用于肿瘤的检测及治疗方面的研究并取得了丰富的成果。
1.1 复合靶分子SELEX技术(complex target SELEX)复合靶分子SELEX技术筛选的靶是多种靶分子的混合物,或者将各靶分子的特异配体筛选分离后,再经过PCR扩增,循环富集。
Daniesls等[2]用此技术从胶质母细胞瘤的细胞系U251中筛选出了肌腱蛋白-C(tenascin-C,TN-C)的适体,证明了肌腱蛋白在恶性肿瘤中的表达水平较良性肿瘤要高。
1.2 基因组SELEX技术(genomic SELEX)基因组SELEX技术是将待选的基因组制备成一个寡核苷酸文库,从中筛选抗生素、蛋白质、多糖等生物活性分子的天然识别序列。
核酸适体在肿瘤学诊断和治疗中的研究进展及应用前景

核酸适体在肿瘤学诊断和治疗中的研究进展及应用前景
崔亚娟;王光平
【期刊名称】《肿瘤防治研究》
【年(卷),期】2013(40)7
【摘要】0引言核酸适体(Aptamer)也被称为"化学抗体",是一类分子大小介于25~60个核苷酸的单链DNA或RNA分子,在体外折叠形成特殊而稳定的3-D 结构,其配体来源广泛,常见的如核苷酸、蛋白质,此外,对于自然界的其他有机物或无机物、大分子或小分子,我们都可以通过一系列的筛选手段得到其对应的核酸适体。
【总页数】3页(P714-716)
【关键词】核酸适体;肿瘤;诊断;治疗
【作者】崔亚娟;王光平
【作者单位】中南大学湘雅医院血液科
【正文语种】中文
【中图分类】R730.54
【相关文献】
1.农药分子核酸适体筛选研究进展及其在生物传感器中的应用 [J], 邓中日
2.金纳米载体偶联核酸适体靶向治疗舌癌的前景 [J], 吴忆霖;黄旋平
3.治疗性核酸适体的研究进展 [J], 王玥莹;李晓玲;宋溦;喻云梅;赵祖国;刘仿
4.核酸适体-纳米材料复合物用于癌症的诊断与靶向治疗研究进展 [J], 白华荣;范换
换;张晓兵;陈卓;谭蔚泓
5.核酸适体及其在疫病诊断中的应用 [J], 祖立闯;王金良;李娇;沈志强
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核酸适配体靶向治疗恶性肿瘤的机制及其特征的研究进展

●综 述●核酸适配体靶向治疗恶性肿瘤的机制及其特征的研究进展★陈聪盈1,王鸣刚1,袁红霞2,许金苓2,周秉博2,廖世奇2*(1兰州理工大学,甘肃 兰州,730050;2甘肃省医学科学研究院,甘肃 兰州,730050)摘要:核酸适配体是一种单链寡核苷酸,除具有抗体识别功能外,其自身性能也较为独特。
目前,恶性肿瘤的传统治疗方法包括手术、放疗、化疗等,虽可起到一定的效果,但均有不同程度的局限性。
靶向治疗为恶性肿瘤的新型治疗方法,将核酸适配体应用于靶向治疗中,可明显提高治疗效果。
本文综述了恶性肿瘤靶向治疗的优缺点,并分析了核酸适配体的来源、结构特征和特性、与药物结合的方式及其在靶向治疗中的应用和发展趋势。
关键词:肿瘤;靶向治疗;核酸适配体中图分类号:R730.5 文献标识码:A 文章编号:2095-1264(2019)04-0529-06doi:10.3969/j.issn.2095-1264.2019.04.01Advances in the Mechanism and Characteristics of Nucleic Acid AptamersTargeted Therapy for Malignant Tumors ★CHEN Congying 1, WANG Minggang 1, YUAN Hongxia 2, XU Jinling 2, ZHOU Bingbo 2, LIAO Shiqi 2*(1 Lanzhou University of Technology, Lanzhou, Gansu, 730050, China; 2 Gansu Research Institute of Medical Science, Lanzhou, Gansu, 730050, China)Abstract: Nucleic acid aptamer is a single-stranded oligonucleotide. It not only has antibody recognition function, but also has unique properties. At present, the traditional treatments including surgery, radiotherapy, chemotherapy and so on, have achieved some effects on malignant tumors, but have varying degrees of limitations. Targeted therapy is a new technique for the treatment of malignant tumors. The application of nucleic acid aptamers in targeted therapy can obviously improve the therapeutic effect. In this paper, we reviewed the ad-vantages and disadvantages of targeted therapy for malignant tumors, and analyzed the origin, structure and characteristics of nucleic acid aptamers, the ways of combined drugs and their applications and development trends in targeted therapy.Key words: Tumor; Targeted therapy; Nucleic acid aptamer★基金项目:国家自然科学基金资助项目(81560346);甘肃省科技计划资助项目 (18JR3RA065/18JR3RA061) ;2017甘肃省卫生行业科研计划资助项目(GSWSKY2017-06)。
核酸适配体

通过这些研究,希望开发出一系列拥有
自主知识产权的分离基质、诊断试剂和 工具,以成功的应用来促进适体在生命 分析应用中的发展。
适配体的类型:
★反义核苷酸链 ★随机核苷酸链
反义核苷酸链
通常包含15-20个核苷酸,其碱基组成与它们的 靶序列是互补的。但是在实际应用中, 存在反 义寡核苷酸容易被核酸酶降解、对特定靶位点 的识别不够好、有一定毒性等问题,所以要对 适配体中的核苷酸进行了各种各样的化学修饰。 修饰位点一般在碱基、磷酸骨架等。★
核酸适体的应用
▲基因调控方面:aptamer与配基结合后的变构效应 拓展了催化性核酶的研究,使得可调控的核酶成为 可能原核生物中发现的riboswitch(核糖体开关) 更是aptamer参与基因表达调控的一大里程碑,该 发现提示不需要蛋白质因子的参与,RNA与代谢产 物结合即可调控自身的转录和翻译.根据这一原理, 人工构建的riboswitch能够实现目的基因的可调控 表达.利用riboswitch特性有可能发展出新型抗生 素.
selex技术筛选流程寡核苷酸序列形成可与配体特异性共价结合的二级结构或rtpcr等技术进行扩增生成次一级次一级在与配体结合反复多次循环
• 其筛选流程包含和达尔文进化理论一样的三个过程 分别是自发突变 ﹑自然选择和大量增殖.
SELEቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ技术筛选流程
自发突变
利用分子生物学 技术人工合成一 个含101
自然选择
寡核苷酸序列形 成可与配体特异 性共价结合的二 级结构,配体如 氨CR或 RT-PCR等技 术进行扩增, 生成次一级文 库,次一级文 库在与配体结 合反复多次循 环。
核酸适配体在胰腺癌中的应用研究进展

核酸适配体在胰腺癌中的应用研究进展韩冬梅;邓堂刚;叶茂【期刊名称】《生命科学研究》【年(卷),期】2018(022)004【摘要】胰腺癌 (pancreatic adenocarcinoma, PAC) 是死亡率最高的癌症之一, 实现PAC的早期诊断和早期治疗具有重大意义.核酸适配体 (aptamer, Apt) 是通过指数富集的配体系统进化技术 (systematic evolution of ligands by exponential enrichment, SELEX) 筛选得到的具有高亲和性、高特异性识别靶标分子的单链DNA或RNA, 被称为化学抗体, 其不仅具有类似抗体的特点, 同时还有易修饰、生产成本低、无免疫源性、识别范围广等优点, 因此在肿瘤诊断和治疗中具有很好的应用前景.目前, 已筛选得到的多个识别PAC的核酸适配体被广泛应用在PAC的诊断和靶向治疗中.文中主要综述了与PAC相关的核酸适配体, 对这一领域最新的研究进展进行了总结, 并对目前存在的问题和挑战进行了深入的讨论.%Pancreatic adenocarcinoma is one of the most lethal cancers. It is of great significance to achieve early diagnosis and treatment for pancreatic adenocarcinoma. Aptamers are single-stranded DNA or RNA with high affinity and specificity for target molecules by SELEX. They are often termed as chemical antibodies, and they not only have the characteristics of antibodies, but also have several advantages over general antibodies, including easy modification, low cost, non-immunogenicity and diverse targets. Therefore, they have the great potential in diagnosis and treatment of tumors. So far, kinds of aptamers specifically targeted thepancreatic cancer have been screened out. Herein, aptamers targeted the pancreatic cancer and various aptamer-based diagnostic and therapeutic strategies were reviewed. What's more, the current problems, challenges, and future perspectives in this field were also discussed.【总页数】6页(P332-337)【作者】韩冬梅;邓堂刚;叶茂【作者单位】湖南大学生物学院, 中国湖南长沙 410082;湖南大学生物学院, 中国湖南长沙 410082;湖南大学生物学院, 中国湖南长沙 410082【正文语种】中文【中图分类】Q71【相关文献】1.核酸适配体技术在胰腺癌诊断和治疗中的应用 [J], 戴碧纯;潘碧垚;张珊珊;庄伟伟;孙红光2.核酸适配体在病原微生物检测中的应用研究进展 [J], 王佳齐;吴倩倩;郑晓雪;李倩3.核酸适配体技术在食品危害因子检测中的应用研究进展 [J], 徐婧婧;纪晗旭;李雨枫4.核酸适配体技术在食品重金属检测中的应用研究进展 [J], 莫永福5.核酸适配体技术在食品危害因子检测中的应用研究进展 [J], 徐婧婧;纪晗旭;李雨枫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
核酸适配体在医治肿瘤中作用

核酸适配体在医治肿瘤中的的作用江西理工大学邹涛摘要:核酸适配体是一类能够特异性地和靶物质结合的寡核苷酸序列。
它可作用于蛋白质、金属离子、小分子化合物、细胞膜表面受体等靶标。
该寡核苷酸序列能够是RNA也能够是DNA,较其他识别分子而言,适配体具有性质稳固、易合成、易标记、分子量较小和目标分子普遍等优势。
其结合能力可与抗体相当乃至更强, 并可结合各类药物及载体构建多元复合靶向给药系统用于肿瘤靶向医治, 在生物医学领域引发了极大的关注.。
关键词:核酸适配体;肿瘤医治;量子点1990年,Ellington与Szostak及Tuerk与Gold挑选出了能与T4 DNA聚合酶高亲和力和特异性结合的随机寡核苷酸,并命名为核酸适配体(aptamer,Apt),该挑选方式被命名为指数富集的配体系统进化技术(SELEX),原理是第一构建容量庞大的随机寡核苷酸序列库,然后通过量轮结合和洗脱,从中挑选取得能够和靶标物质高亲和力结合的寡核苷酸。
核酸适配体是通过折叠形成特定空间结构而与靶标结合,其亲和力可与抗体相当,亲和常数(Kd)可达纳摩尔或皮摩尔水平。
最近几年来,核酸适配体受到科学家的普遍关注,由于其分子量较小、可化学合成、生物相容性好等优势,其在基础、临床、药物开发中的研究不断增多,愈来愈多的针对生命活动中重要分子的适配体被挑选出来,各类基于核酸适配体的分析方式和技术也有报导,核酸适配体在生物医学、疾病诊疗领域已显示出广漠的应用前景。
靶向配体在抗肿瘤药物靶向传递方面有专门大的应用潜能,其对靶分子结合的选择性可给予抗癌药物靶向特异性,同时增加药物在病变组织内的富集。
核酸适配体可体外合成且易于修饰,同时因其带负电荷,在体循环中很少参加非特异性彼此作用。
它们对靶物质可高亲和力并特异性地结合,使其具有高的穿透性。
抗肿瘤药物一样都是在细胞内发挥作用,提高药物摄取量是其有效性的关键。
纳米粒子能通过细胞内吞途径进入细胞,若是将核酸适配体连接到纳米粒子表面,药物靶向肿瘤细胞后,可介导内吞发生,有利于提高药物摄取量,这种给药方式成为目前研究的热点。
核酸适配体 结合力
核酸适配体(Aptamer)是一种能够高特异性、高亲和力地识别并结合靶标物质的功能核酸。
这种结合力是通过指数富集配体系统进化(Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment,SELEX)技术筛选获得的。
在筛选过程中,可通过对筛选体系中靶标分子和对照分子的选择,从而获得只识别靶标分子而不识别其他分子的特异性较高的核酸适配体。
核酸适配体的结合力可以与抗体相媲美,因此有“化学抗体”之称。
此外,由于核酸适配体变性复性可逆,所以也能被反复使用,且保存及运输也更加方便。
这些特性使得核酸适配体在医学等领域有广泛的应用,例如用于区分肿瘤细胞和正常细胞、高转移性的肿瘤细胞和低转移性肿瘤细胞等。
以上信息仅供参考,建议咨询生物科学或医学领域的专家或查阅相关文献,以获取更全面和准确的信息。
药物分析中的核酸适体与靶标的结合研究
药物分析中的核酸适体与靶标的结合研究药物分析是一门重要的研究领域,通过对药物的分析与研究,可以深入了解药物在体内的作用机制,进而优化药物设计与研发。
在药物研究中,核酸适体与靶标的结合研究是一个关键的环节。
本文将探讨核酸适体与靶标的结合机制以及在药物分析中的应用。
一、核酸适体及其结合机制核酸适体是一种能够与特定靶标特异性结合的单链寡核苷酸。
它们通过与靶标的特异性结合,也被称为亲和结合,从而发挥其作用。
核酸适体的结合机制主要包括三种类型:碱基配对、碱基三维折叠和碱基序列识别。
1. 碱基配对核酸适体的碱基与靶标上的碱基通过碱基配对相互结合。
这种结合方式非常特异性,可以使核酸适体与靶标之间形成稳定的结合。
2. 碱基三维折叠核酸适体中的碱基序列通过三维空间的折叠形成特定的结构,从而与靶标的结构相匹配。
这种结合方式可以增强核酸适体与靶标的结合能力。
3. 碱基序列识别核酸适体可以通过识别靶标上的特定碱基序列来与之结合。
这种结合方式非常特异性,可以用于检测和分析靶标的存在与活性。
二、药物分析中核酸适体的应用核酸适体在药物分析中有着广泛的应用。
下面将从药物筛选、药物靶标研究和药物传递三个方面介绍其应用。
1. 药物筛选核酸适体可以作为一种分子工具,用于药物筛选。
通过与靶标的结合研究,可以筛选出与靶标结合能力较强的药物候选物,为药物研发提供可靠的依据。
2. 药物靶标研究核酸适体可以应用于药物靶标的研究。
通过分析核酸适体与靶标的结合机制,可以深入了解药物与靶标之间的相互作用,从而为靶标的功能和调控提供重要信息。
3. 药物传递核酸适体还可以用于药物传递。
通过将药物与核酸适体相结合,可以增加药物的稳定性和生物利用度,从而提高药物的传递效率和治疗效果。
三、核酸适体与靶标的结合研究方法核酸适体与靶标的结合研究可以通过多种方法进行,主要包括:荧光共振能量转移技术(FRET)、核磁共振技术(NMR)、表面等离子体共振技术(SPR),以及荧光染料标记等。
核酸适配体简介
核酸适配体简介
nucleic acid oligonucleotides aptamers
适配体的类型:
★反义核苷酸链
★随机核苷酸链
反义核苷酸链
通常包含15-20个核苷酸,其碱基组成与它们的 靶序列是互补的。但是在实际应用中, 存在反 义寡核苷酸容易被核酸酶降解、对特定靶位点 的识别不够好、有一定毒性等问题,所以要对 适配体中的核苷酸进行了各种各样的化学修饰。 修饰位点一般在碱基、磷酸骨架等。★
寡核苷酸序列形 成可与配体特异 性共价结合的二 级结构,配体如 氨基酸、多肽、 甚至金属离子都 可以同随机 相互作用Selex技术简介
Selex技术简介
核酸适配体的应用
随着筛选技术研究的发展,越来越多靶分子获 得高亲和力的、高特异性的适配体,并广泛应 用于多个研究领域,特别是分子识别检测领域。 与成熟的抗体实验相比,目前适配体可以补充 抗体性能的不足, 但是不能完全取代抗体。
前景展望
核酸适配体(Aptamer)是一类新型的识别分子。 与单克隆抗体相比,其分子量较低(15-50碱基), 没有免疫源性和毒性,可通过化学合成制备、结构 改造以及标记,化学稳定性好,能可逆的变性与复 性,可在常温下保存和运输。这些优点使适体有望 取代和超过抗体,在生命分析中起重要的作用 。
基于目前的现状和机遇,我们可以从以下四个方面 开展核酸适体的研究工作: 1.首先根据研究和实际应用的需要,筛选重要的生物 活性分子的适体,从而发展系列的针对特定分子的 分析方法。而不囿于现有适体的缺乏。 2.研究所筛选适体的结构特性,优化、改造适体的结 构,从而进一步缩小适体的分子大小、提高生物稳 定性、增加在复杂生物体系中特异性。 3.针对应用的需要,发展更巧妙、更简便的适体分子 探针;构建方便、实用的检测方法(如目视比色分 析、传感分析、原位成像分析等)。 4.模拟适体分子的结构,设计和筛选小分子量的识别 分子,构建可自由透过细胞膜的小分子探针,用于 生命活体分析。
一种用于靶向药物载体的核酸适体[发明专利]
专利名称:一种用于靶向药物载体的核酸适体专利类型:发明专利
发明人:方晓红,徐丽,刘巧玲,张振,郑俊鹏,王春儒申请号:CN201210348107.6
申请日:20120918
公开号:CN102876681A
公开日:
20130116
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种用于靶向药物载体的核酸适体。
本发明提供的核酸适体,其为序列表中序列1所示的单链DNA分子。
本发明的实验证明,本发明提供了一条核酸适体R13,它是从人肺癌细胞A549细胞中利用细胞筛选法得到的一段DNA序列。
它对A549细胞具有很高的亲和力,而且,还可以进入A549细胞。
在体外实验中,R13作为药物载体携带光治疗剂TF70,大大提高TF70对A549的杀伤作用,靶向性强。
申请人:中国科学院化学研究所
地址:100080 北京市海淀区中关村北一街2号
国籍:CN
代理机构:北京纪凯知识产权代理有限公司
代理人:关畅
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2012年10月第9卷第30期·专家论坛·CHINA MEDICAL HERALD 中国医药导报肿瘤的靶向疗法是利用特异性“靶向配基”的介导,将药物或其他杀伤肿瘤的物质选择性地运送到肿瘤部位、选择性地杀伤肿瘤细胞以提高治疗效果的一种治疗方法。
近年来国内外核酸适体(aptamer )介导的主动靶向给药研究成为热点。
核酸适体(aptamer )是经过一种新的体外筛选技术(systematic evolution of ligands by exponential enrichment ,SELEX ),从随机单链寡聚核苷酸文库中得到的能特异结合蛋白或其他小分子物质的单链寡聚核苷酸,可以是RNA ,也可以是DNA ,长度一般为25~60个核苷酸[1]。
SELEX 技术自Tuerk 等[2]1990年发明以来,在临床诊断、靶向药物研制方面得以广泛应用。
首个核酸适配体药物“Macugen ”[3]由美国FDA 在2005年批准上市,成为核酸适配体领域的一个里程碑。
美国Achemix 、SomaLogic ,德国Noxxon AG 等多个公司正在开发核酸适配体药物和诊断试剂。
肿瘤细胞靶向给药是提高肿瘤治疗效果减少毒副作用的有效途径。
将药物偶联于肿瘤细胞特异性配体上是靶向给药的主要方法。
核酸能特异性结合细胞并且随之内化,是理想的靶向细胞输送剂。
核酸适体“靶向配基”介导或修饰的药物及药物纳米制剂,为主动靶向肿瘤细胞给药系统构建开拓了新方向。
本文简要综述适体作为肿瘤药物“靶向配基”的应用研究。
1核酸适体作为肿瘤药物“靶向配基”的优势具有高特异性与亲和性“靶向配基”的筛选,是制约主动靶向给药系统研究的瓶颈[4-5]。
以往修饰肿瘤药物的“靶向配基”是抗体、多肽和叶酸等分子,但这些配基修饰的靶向药物在实际应用中均存在着难以克服的缺陷。
单克隆抗体潜在的免疫原性和制备的困难大大限制了其临床的应用和产业化的进程[4];叶酸等小分子虽然有诸多优点,但要求病变组织细胞过多表达叶酸受体,靶向作用才得以实现[4-5],而核酸适体却具有以下优点:1.1高亲合力、强特异性随着体外高通量筛选技术SELEX 的发展,筛选出的适体与配体间的亲合力很高。
单链寡核苷酸只识别与其互补的空间结构,几乎可以完全避免非特异性结合。
1.2靶标普适性适体与靶标的识别不是碱基配对,而是与靶标在空间结构和构象的匹配,是主动靶向显像及主动靶向治疗的优选分子探针。
1.3成本低廉、筛选制备技术成熟目前细胞-SELEX 技术成熟,适体筛选过程已实现自动化[6];筛选出的适体通过化学合成,纯度高、准确性和重复性好。
适体经适当的化学修饰[7],稳定性提高,可在常温下长期保存及运输。
1.4无免疫原性适体在生物体系中不会引发免疫原性,在治疗中无毒性[8]。
在“靶向配基”修饰方面更优于抗体等。
1.5受体范围广泛核酸适体结构的多样性导致其具有从小分子到蛋白质,甚至到细胞的受体[9-10]。
核酸不但是生物体基因信息的储存与传递的载体,而且也具有与蛋白类似的功能。
越来越多的研究结果表明功能化核酸参与重要生命过程的调控。
2核酸适体在药物“靶向配基”中的应用2.1核酸适体作为靶向药物首先核酸适体作为抑制剂能抑制肿瘤生长过程中的相核酸适体(aptam er ):一种具有潜力的肿瘤药物“靶向配基”郝兰1袁耿彪2王志刚11.重庆医科大学超声影像学研究所,重庆400010;2.重庆医科大学附属第二医院核医学科,重庆400010[摘要]核酸适体(aptamer )可描述为化学抗体,是用配体指数富集法系统进化(SELEX )技术筛选获得的单链DNA 或RNA ,借其自身形成的空间结构与靶标分子特异性识别,具有靶分子广、亲和力高、特异性强、易改造修饰等特点。
本文简述核酸适体作为肿瘤药物“靶向配基”的应用研究。
[关键词]核酸适体;靶向配基;肿瘤药物[中图分类号]R943[文献标识码]A [文章编号]1673-7210(2012)10(c )-0005-03Aptamer:A potential antitumor drugs "targeted ligand"HAO Lan 1YUAN Gengbiao 2WANG Zhigang 11.Institute of Ultrasound Imaging,Chongqing Medical University,Chongqing 400010,China;2.Department of Nuclear Medicine,the Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University,Chongqing 400010,China[Abstract]The aptamer is described as chemical antibody.It is single DNA or RNA that can be isolated against by an it -erative in vitro process called systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX)and can identify target molecules specificity through its own space structure.They possess the molecular recognition properties in terms of their high affinity,strong specificity and easy modified.This paper describes the aptamer application research as an antitumor drug "targeted ligands".[Key words]Aptamer;Targeted ligands;Antitumor drug[基金项目]国家自然科学基金(项目名称:多功能超声造影剂分子成像与治疗基础研究;项目编号:81130025)。
[作者简介]郝兰(1964-),女,博士研究生,副教授;研究方向:功能成像剂研究。
5·专家论坛·2012年10月第9卷第30期中国医药导报CHINA MEDICAL HERALD关靶蛋白。
适体AS1411是首先进入临床研究的抑制癌症适体药物,它对肿瘤细胞的作用主要是调节核酶活性,损伤DNA ,导致细胞凋亡。
Laber 等[11]进行了AS1411又称为ARG001临床用药剂量研究,实验表明从1mg/(kg ·d )到10mg/(kg ·d )晚期肿瘤患者都有治疗效果而且没有任何副作用。
应用SELEX 筛选技术,Chen 等[12]成功得到针对人表皮生长因子受体-3(HER-3)的细胞外部分适体。
研究指出其中的适体A30可抑制MCF7人乳腺癌细胞的生长。
2.2核酸适体为“靶向配基”的Aptmer-siRNA 药物利用RNA 干扰技术通过siRNA 给药能特异性抑制致病基因的表达,尽管作为药物,siRNA 在多种疾病治疗领域有些许研究进展[13]。
但siRNA 本身不具备对组织或细胞的靶向能力,靶向性仍然是影响该技术应用到临床治疗上的主要障碍[14]。
将核酸适体作为“靶向配基”介导siRNA 输送,能提高siRNA 药物的靶向性。
Mcnamara 等[15]将核酸适体A10与siRNA 连接建立适配体介导的靶向输送siRNA 药物,干扰PSMA 阳性表达的前列腺肿瘤细胞LNCaP 生存所需基因的表达,并且体外观察到,A10-siRNA 结合体明显抑制肿瘤细胞的生长。
Chu 等[16]成功制备了适配子A9,适配子A9较A10具有更强的特异性识别前列腺癌变细胞表面抗原PSMA 能力。
将A9适配体用生物素-亲和素方法偶联到siRNA 链上,构建靶向复合体A9-siRNA ,能特异性抑制PSMA 阳性表达的前列腺肿瘤细胞LNCaP 生长。
研究同时指出A9-siRNA 偶合体对基因表达抑制作用与A9-脂质体偶合体类似。
2.3核酸适体为“靶向配基”的纳米粒时下不同材料纳米粒因其诸多特点:可控释,易修饰,载药性及可工业化生产等,在靶向药物传递系统研究得到关注。
Chen 等[17]将巯基修饰的核酸适配子(aptmer )偶联到金纳米粒子(AuNPs )表面,制备出朊蛋白特异性的Apt-AuNPs 纳米光学探针,并成功应用到细胞表面朊蛋白的光散射成像和电子透射显微成像分析,通过对Apt-AuNPs 探针进入细胞的途径研究表明,窖蛋白核酸适配子介导的内吞作用可能是其进入细胞的一个重要途径。
Lili 等[18]所在课题组首次成功地用(PAH/PSS )2多层膜以及PAH-g-PEG-COOH 修饰了BSA 纳米粒子,并在粒子表面偶联适体AS1411,得到了同时具有靶向功能和pH 响应包埋释放抗癌药物的纳米载体。
细胞培养实验证明这种粒子对肝癌细胞靶向性明显,载药后对肝癌细胞毒性增强。
将核酸适配体共价结合到纳米药物载体上可显著提升肿瘤靶细胞对纳米载体的吞噬,增强所载抗癌药在体外对肿瘤细胞的杀伤作用。
2.4核酸适体为“靶向配基”的脂质体脂质体作为药物载体是通过细胞的高渗透和高保留效应(enhanced permeability and retention ,EPR effect )进行被动靶向。
以核酸适体为靶向配基的脂质体药物主动靶向运输系统既克服了脂质体被动靶向的低选择性,同时提高了药物的疗效。
Cao 等[19]将核仁蛋白适体(nucleolin ,NCL )偶联到顺铂脂质纳米囊上。
用连接NCL-适体的顺铂脂质体制剂作用MCF-7人乳腺癌细胞,存活率仅为40.5%,而未连接NCL-适体的顺铂脂质制剂作用MCF-7细胞,存活率高达88.9%。
“靶向配基”NCL-适体大大地提高了药物的化疗效果。
Kang 等[20]筛选得到了sgc8适体,将适体与包裹了荧光素-右旋糖酐(FITC-Dextran ,FD )的脂质体相连构成适体靶向脂质体,用其处理有sgc8受体表达的CEM-CCRF 细胞和无sgc8受体表达的NB4细胞共同培养,实验表明该适体靶向脂质体对白血病CEM-CCRF 细胞具有高度选择性。
2.5核酸适体为“靶向配基”的药物核酸适体修饰药物是一种理想的靶向肿瘤药物制备策略。
适体A10能特异性靶向结合前列腺癌变细胞表面抗原(PSMA )。
Bagalkot 等[21]将多柔比星扁平的芳香环与核酸适体A10三维构象中的短链结构通过非共价作用连接,得到了适体-多柔比星靶向药物。