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2026 article

Mechanical Programming of Hollow DNA Nanocapsules Rewires In Vivo Trafficking

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Rattachement africain : cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT DNA nanostructures are programmable, biocompatible platforms for biomedicine; however, their mechanical properties are coupled to sequence and structural dimensions, limiting control over stiffness. Here, we report a paradigm shift from static design to mechanical engineering of DNA nanostructures. Using a nanoemulsion interfacial‐confined coordination assembly strategy, hollow DNA nanocapsules (HDCs) were constructed with mechanical properties decoupled from chemical identity, without hard templates. By tuning the nanoemulsion‐to‐DNA‐solution ratio, HDCs with sizes (∼160 nm) and surface charges (∼‐20 mV), yet adjustable shell thicknesses (8–72 nm) and Young's moduli (8–180 MPa), were achieved while preserving DNA function and enabling DNA to serve as scaffold and therapeutic cargo. Proteomic profiling revealed stiffness‐dependent remodeling of protein corona: soft HDCs enriched dysopsonins, whereas hard HDCs recruited complement and coagulation factors, producing a “corona switch” modulating pharmacokinetics and biodistribution. Consequently, soft HDCs exhibited prolonged circulation ( t 1/2 = 8.8 h vs 4.5 h), enhanced tumor accumulation (1.9‐fold higher at 8 h), reduced hepatic sequestration, and increased kidney distribution versus hard HDCs. As a proof of concept, antisense‐based HDCs provided evidence that mechanical softening improved in vivo therapeutic performance. This work establishes mechanical modulus as a programmable parameter and provides a framework for regulating protein corona formation and systemic fate.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Mechanical Programming of Hollow DNA Nanocapsules Rewires In Vivo Trafficking
Date Crossref
22/09/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai Stomatological Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Shanghai Institute for Science of Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing Academy of Artificial Intelligence pays non établi dans la notice
    Institution
  • Naval Medical Research Command pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Second Military Medical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Changhai Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • School of Stomatology Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers Fudan University Shanghai China Department of Chemistry Shanghai Stomatological Hospital &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Academy of Artificial Intelligence For Science Shanghai China pays non établi dans la notice
    Institution
  • Shanghai Institute for Science of Intelligence Shanghai China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of General Surgery Naval Medical Center Naval Medical University Shanghai China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Wusong Laboratory of Materials Science Shanghai China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shanghai Stomatological Hospital, Shanghai Institute for Science of Science et Beijing Academy of Artificial Intelligence, avec 8 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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