Tese de Doutoramento
Engineering extracellular vesicles from mesenchymal stromal cells with RNA-interference-expressing minicircles towards a novel anti-angiogenic therapy
2024
—Informações chave
Autores:
Orientadores:
Publicado em
05/06/2024
Resumo
Além de participar na angiogénese fisiológica, o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) contribui para condições relacionados com angiogénese excessiva. Estratégias com RNA de interferência (RNAi) demonstram resultados promissores na modulação angiogénica. Vetores de expressão que codificam short hairpin RNAs (shRNAs) são usados como efetores de RNAi, e os minicírculos (MC) são vetores vantajosos. Vesículas extracelulares (EVs) surgem como sistemas de entrega de ácidos nucleicos devido ao seu potencial inato para entregar carga funcional e ultrapassar barreiras biológicas, e as células mesenquimais estromais (MSCs) têm sido exploradas como fonte produtora de EVs. Este trabalho visou desenvolver uma terapia génica anti-angiogénica à base de MCs que expressam shRNA (MC-shRNA) que silenciam reguladores do VEGF, utilizando MSC-EVs como sistema de entrega, estando dividido em três etapas. Na primeira etapa, foram desenvolvidos MC-shRNA que inibem o VEGF-A e o seu recetor (VEGFR2). Após produção e purificação dos MCs superenrolados, experiências de transfeção demonstraram que MC-shVEGF induziu uma supressão máxima de ~78%, e MCshVEGFR2 de ~56% em células de cancro da mama e células endoteliais, respetivamente. Na segunda etapa, estabelecemos uma plataforma para produção de MSC-EVs. A combinação de meio cultura sem soro e componentes xenogénicos suplementado com lisado plaquetário humano (hPL) desprovido de EVs e reatores de tanque agitado, permitiu a produção contínua de EVs. Após o isolamento, esta plataforma proporcionou MSC-EVs com características bioquímicas/biofísicas aceites em números clinicamente relevantes. Na terceira etapa, as MSC-EVs foram modificadas pelo carregamento direto dos MCs. MSC-EVs foram carregadas com MC anti-GFP por incubação passiva, microporação, sonicação e utilizando um reagente de transfeção. Os resultados demonstraram eficiências de carregamento baixas (<7%), não sendo observada uma diminuição na intensidade de fluorescência após a entrega das EV-MC a células GFP+. Globalmente, este trabalho fornece perspetivas relevantes sobre MSC-EVs como sistema de entrega, demonstra o potencial dos MC-shRNA como abordagem terapêutica não viral para angiogénese excessiva e a plataforma de produção de MSC-EVs estabelecida representa um passo importante no estudo generalizado de terapias com EVs. Besides participating in physiological angiogenesis, vascular endothelial growth factor (VEGF) contributes to excessive angiogenesis-related disorders. RNA interference (RNAi)-based strategies have shown promising results in modulating angiogenesis. Expression vectors encoding short-hairpin RNAs (shRNAs) are used as alternative RNAi effectors, and minicircles (MC) are a favourable expressing system. Extracellular vesicles (EVs) emerge as delivery systems for nucleic acids due to their innate potential to deliver functional cargo and cross biological barriers. Due to their intrinsic therapeutic benefits and efficient ex vivo expansion capacity, mesenchymal stromal cells (MSCs) are widely explored as EV producers. This work aimed to develop an anti-angiogenic gene-based therapy using shRNAexpressing MCs targeting VEGF regulatory players and MSC-EVs as a delivery system, being divided into three stages. In the first stage, the shRNA-expressing MCs targeting VEGF-A and its receptor (VEGFR2) were developed. After large-scale production and purification of the supercoiled MCs, transfection experiments showed that 4 days after microporation MC-shVEGF induced a knockdown of ~78% and MC-shVEGFR2 a knockdown of ~56% in human breast cancer cells and umbilical vein endothelial cells, respectively. In the second stage, we established a platform for manufacturing MSC-EVs. Combining serum-/xeno(geneic)-free exosome-depleted human platelet lysate (hPL)-supplemented medium and a stirred-tank reactor, the system sustained a 3-day continuous EV production. When combined with scalable EV isolation, this platform yielded MSC-EVs with accepted biochemical/biophysical characteristics, at clinically relevant numbers. In the third stage, MSC-EVs were engineered by directly loading the MCs. GFP-targeting MC loading was tested by passive incubation, microporation, sonication and using a transfection reagent. The results showed that low loading efficiencies (<7%) were obtained and no significant decrease in fluorescent intensity after EV-MC delivery to GFP+cells were observed. Overall, this work provided important insights regarding MSC-EVs as delivery systems. Moreover, it demonstrated the potential of MC-derived RNAi systems as a non-viral therapeutic approach for excessive angiogenesis. Lastly, the MSC-EV manufacturing platform established herein constitutes an important step towards making MSC-EV-based therapies widely available in clinical settings.
Detalhes da publicação
Autores da comunidade :
Cristiana da Silva Ulpiano
ist186315
Orientadores desta instituição:
Gabriel A. Monteiro
ist14149
Cláudia Lobato da Silva
ist31519
RENATES TID
101621973
Designação
Doutoramento em Biotecnologia e Biociências
Domínio Científico (FOS)
biological-sciences - Ciências Biológicas
Palavras-chave
- Minicírculos
- RNA de interferência
- Vesículas Extracelulares
- Células Mesenquimais Estromais
- Terapia anti-angiogénica
- Minicircles
- RNA interference
- Extracellular Vesicles
- Mesenchymal Stromal Cells
- Anti-Angiogenic Therapy
Idioma da publicação (código ISO)
eng - Inglês
Acesso à publicação:
Acesso Aberto
Nome da instituição
Instituto Superior Técnico
Entidade financiadora da bolsa/projeto
Fundação para a Ciência e a Tecnologia