Google Scholar: citations
Ion-dependent slow protein release from in vivo disintegrating micro-granules
Álamo, Patricia (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau)
Parladé Molist, Eloi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
López-Laguna, Hèctor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Voltà-Durán, Eric (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Unzueta Elorza, Ugutz (Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau)
Vázquez Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Mangues, Ramon 1957- (Institut Germans Trias i Pujol. Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras)
Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)

Date: 2021
Abstract: Through the controlled addition of divalent cations, polyhistidine-tagged proteins can be clustered in form of chemically pure and mechanically stable micron-scale particles. Under physiological conditions, these materials act as self-disintegrating protein depots for the progressive release of the forming polypeptide, with potential applications in protein drug delivery, diagnosis, or theragnosis. Here we have explored the in vivo disintegration pattern of a set of such depots, upon subcutaneous administration in mice. These microparticles were fabricated with cationic forms of either Zn, Ca, Mg, or Mn, which abound in the mammalian body. By using a CXCR4-targeted fluorescent protein as a reporter building block we categorized those cations regarding their ability to persist in the administration site and to sustain a slow release of functional protein. Ca and specially Zn have been observed as particularly good promoters of time-prolonged protein leakage. The released polypeptides result is available for selective molecular interactions, such as specific fluorescent labeling of tumor tissues, in which the protein reaches nearly steady levels.
Grants: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2020PANDE00003
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-229
Agencia Estatal de Investigación PID2019-105416RB-I00
Instituto de Salud Carlos III PI18/00650
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-865
Instituto de Salud Carlos III CP19/00028
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2019/FI_B00352
Ministerio de Ciencia e Innovación FPU18/04615
Instituto de Salud Carlos III PI20/00400
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Anglès
Document: Article ; recerca ; Versió publicada
Subject: Protein materials ; Microparticles ; Protein depots ; Self-disintegrating materials ; Tumor targeting
Published in: Drug Delivery, Vol. 28, Issue 1 (November 2021) , p. 2383-2391, ISSN 1521-0464

Dades de recerca relacionades amb l'article: https://ddd.uab.cat/record/249709
DOI: 10.1080/10717544.2021.1998249
PMID: 34747685


10 p, 2.4 MB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (research output) > Health sciences and biosciences > Institut d'Investigació en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) > Josep Carreras Leukaemia Research Institute
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (research output) > Health sciences and biosciences > Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB)
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (research output) > Health sciences and biosciences > Institut de Recerca Sant Pau
Articles > Research articles
Articles > Published articles

 Record created 2022-06-16, last modified 2025-05-17



   Favorit i Compartir