Получение комплексов 3′,5′-циклического диаденозинмонофосфата с Mg,Al-слоистым двойным гидроксидом
https://doi.org/10.29235/1029-8940-2024-69-3-249-253
Аннотация
Показана возможность использования Mg,Al-слоистого двойного гидроксида (СДГ) для получения наночастиц, включающих молекулы фармацевтически важного 3′,5′-циклического диаденозинмонофосфата (циклоди-АМФ). Подобраны экспериментальные условия для получения комплексов СДГ с циклоди-АМФ (размером порядка 300 нм), емкость которых в отношении циклоди-АМФ достигает 60 мас.%. Установлено, что при рН среды 4,5 циклоди-АМФ высвобождается из его комплекса с СДГ более активно, чем при рН 7,4. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения изученных нанокомплексов для пролонгированной доставки циклоди-АМФ в иммунные клетки-мишени.
Об авторах
М. А. ВинтерБеларусь
Винтер Маргарита Андреевна – аспирант.
ул. Купревича, 2, 220141, Минск
А. С. Щеколова
Беларусь
Щеколова Анастасия Сергеевна – канд. биол. наук, ст. науч. сотрудник.
ул. Купревича, 2, 220141, Минск
И. С. Казловский
Беларусь
Казловский Илья Сергеевич – канд. биол. наук, вед. науч. сотрудник.
ул. Купревича, 2, 220141, Минск
А. И. Зинченко
Беларусь
Зинченко Анатолий Иванович – член-корреспондент, д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией.
ул. Купревича, 2, 220141, Минск
Список литературы
1. Pagani I., Ghezzi S., Alberti S., Poli G., Vicenzi E. Origin and evolution of SARS-CoV-2. European Physical Journal Plus, 2023, vol. 138, no. 2, art. 157. https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-023-03719-6
2. Zinchenko A., Vinter M., Kazlovskii I. Interferons and their inducers as the elements to control COVID-19. Nauka i innovatsii [Science and innovations], 2023, no. 2, pp. 24–29 (in Russian).
3. Yin W., Cai X., Ma H., Zhu L., Zhang Y., Chou S. H., Galperin M. Y., He J. A decade of research on the second messenger c-di-AMP. FEMS Microbiology Reviews, 2020, vol. 44, no. 6, pp. 701–724. https://doi.org/10.1093/femsre/fuaa019
4. Deng L., Liang H., Xu M., Yang X., Burnette B., Arina A. [et al.]. STING-dependent cytosolic DNA sensing promotes radiation-induced type I interferon-dependent antitumor immunity in immunogenic tumors. Immunity, 2014, vol. 41, no. 5, pp. 843–852. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2014.10.019
5. Ebensen T., Arntz A., Schulze K., Hanefeld A., Guzman C. A., Scherließ R. Pulmonary application of novel antigen-loaded chitosan nanoparticles co-administered with the mucosal adjuvant c-di-AMP resulted in enhanced immune stimulation and dose sparing capacity. Pharmaceutics, 2023, vol. 15, no. 4, art. 1238. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041238
6. Wehbe M., Wang-Bishop L., Becker K. W., Shae D., Baljon J. J., He X., Christov P., Boyd K. L., Balko J. M., Wilson J. T. Nanoparticle delivery improves the pharmacokinetic properties of cyclic dinucleotide STING agonists to open a therapeutic window for intravenous administration. Journal of Controlled Release, 2021, vol. 330, pp. 1118−1129. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.11.017
7. Yang Y., Zhao X., Zhu Y., Zhang F. Transformation mechanism of magnesium and aluminum precursor solution into crystallites of layered double hydroxide. Chemistry of Materials, 2012, vol. 24, no. 1, pp. 81–87. https://doi.org/10.1021/cm201936b
8. Matusik J. Special issue: layered double hydroxides (LDH) and LDH-based hybrid composites. Materials, 2021, vol. 14, no. 10, art. 2582. https://doi.org/10.3390/ma14102582
9. Cavani F., Trifiro F., Vaccari A. Hydrotalcite-type anionic clays: preparation, properties and applications. Catalysis Today, 1991, vol. 11, pp. 173–301.
10. Kumari S., Sharma A., Kumar S., Thakur A., Thakur R., Bhatia S. K., Sharma A. K. Multifaceted potential applicability of hydrotalcite-type anionic clays from green chemistry to environmental sustainability. Chemosphere, 2022, vol. 306, art. 135464. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135464
11. Choi S. J., Oh J. M., Choy J. H. Anticancer drug-layered hydroxide nanohybrids as potent cancer chemotherapy agents. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, vol. 69, no. 5–6, pp. 1528–1532. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2007.10.140
12. Olfs H.-W., Torres-Dorante L. O., Eckelt R., Kosslick H. Comparison of different synthesis routes for Mg–Al layered double hydroxides (LDH): Characterization of the structural phases and anion exchange properties. Applied Clay Science, 2009, vol. 43, no. 3–4, pp. 459–464. https://doi.org/10.1016/j.clay.2008.10.009
13. Vinter M. A., Kazlouski I. S., Zinchenko A. I. Construction of bacterial strain forming inclusion bodies, exhibiting diadenylate cyclase activity. Molekulyarnaya i prikladnaya genetika [Molecular and applied genetics], 2022, vol. 33, pp. 105–109. https://doi.org/10.47612/1999-9127-2022-33-76-82
14. Olanrewaju J., Newalkar B. L., Mancino C., Komarneni S. Simplified synthesis of nitrate form of layered double hydroxide. Materials Letters, 2000, vol. 45, no. 6, pp. 307–310. https://doi.org/10.1016/S0167-577X(00)00123-3
15. Doson R., Elliot D., Elliot U., Dzhons K. Biochemist’s Handbook. Moscow, Mir Publ., 1991. 543 p. (in Russian).
16. Ibrahimova K. A. The synthesis methods and applications of layered double hydroxides – a brief review. Vestnik Natsional’nogo yadernogo tsentra Respubliki Kazakhstan [Bulletin of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan], 2022, no. 4, pp. 16–29. https://doi.org/10.52676/1729-7885-2022-4-17-29