Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Науки о жизни Doklady Biological Sciences

  • ISSN (Print) 2686-7389
  • ISSN (Online) 3034-5057

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ БИОИМИДЖИНГ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩЕЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ

Код статьи
S30345057S2686738925030058-1
DOI
10.7868/S3034505725030058
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 522 / Номер выпуска 1
Страницы
345-350
Аннотация
Метод прижизненного биоимиджинга на основе люминесценции занимает важное место в разработке и тестировании противоопухолевых препаратов на модельных животных и является неотъемлемой частью доклинических исследований. Биоимиджинг на основе люминесцентных систем, по сравнению с флуоресцентным биоимиджингом, обеспечивает высокое соотношение сигнал/шум, что обосновывает разработку клеточных линий, стабильно экспрессирующих ген люциферазы, для последующего использования на модельных животных. В работе описано создание клеточной линии SKOV3.ip1-NanoLuc, конститутивно экспрессирующей ген люциферазы NanoLuc. Показано эффективное применение разработанной клеточной линии для прижизненного люминесцентного биоимидижинга глубинных опухолей у иммунодефицитных животных с моделями поздних стадий рака яичника.
Ключевые слова
люцифераза NanoLuc аденокарцинома рака яичника стабильная клеточная линия биоимиджинг
Дата публикации
15.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
45

Библиография

  1. 1. Tuguntaev R.G., Hussain A., Fu C., et al. Bioimaging guided pharmaceutical evaluations of nanomedicines for clinical translations // J Nanobiotechnol. 2022. Vol. 20. P. 236.
  2. 2. Yu D., Wolf J.K., Scanlon M., et al. Enhanced c-erbB-2/neu expression in human ovarian cancer cells correlates with more severe malignancy that can be suppressed by E1A // Cancer Res. 1993. Vol. 53, №4. P. 891-898.
  3. 3. Galogre M., Rodin D., Pyatnitskiy M., et al. A review of HER2 overexpression and somatic mutations in cancers // Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2023. Vol. 186. P. 103997.
  4. 4. Hall M.P., Unch J., Binkowski B.F., et al. Engineered luciferase reporter from a deep sea shrimp utilizing a novel imidazopyrazinone substrate // ACS Chem Biol. 2012. Vol. 7. №11 P. 1848-57.
  5. 5. Shramova E.I., Chumakov S.P., Shipunova, V.O., et al. Genetically encoded BRET-activated photodynamic therapy for the treatment of deep-seated tumors // Light Sci Appl. 2022. Vol. 11. P. 38.
  6. 6. Deyev S., Proshkina G., Baryshnikova O., et al. Selective staining and eradication of cancer cells by proteincarrying DARPin-functionalized liposomes // European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2018. Vol. 130. P. 296-305.
  7. 7. Taylor A., Sharkey J., Plagge A., et al. Multicolour in vivo bioluminescence imaging using a NanoLucbased BRET reporter in combination with firefly luciferase // Contrast Media & Molecular Imaging. 2018. P. 2514796.
  8. 8. Ogawa M., Takakura H. Optical-based detection in live animals. In: Tanaka K., Vong K., editors. Handbook of in vivo chemistry in mice. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA. 2020. P. 55-101.
  9. 9. Sokolova E.A., Shilova O.N., Kiseleva D.V., et al. HER2-specific targeted toxin DARPin-LoPE: immunogenicity and antitumor effect on intraperitoneal ovarian cancer xenograft model // Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. № 10. P. 2399.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека