JoVE Logo

Sign In

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In This Article

  • Summary
  • Abstract
  • Protocol
  • Discussion
  • Disclosures
  • Acknowledgements
  • Materials
  • References
  • Reprints and Permissions

Summary

يمكن تبخيرها مرحلة التحول nanoemulsions (PSNE) باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة التي تركز على تعزيز وتحسين التدفئة المترجمة التذرية الحرارية في الأورام. في هذا التقرير، وصفت إعداد PSNE مستقرة مع توزيع حجم الضيق. علاوة على ذلك، أظهرت تأثير الموجات فوق الصوتية على تبخيرها PSNE بوساطة الاجتثاث في الأنسجة محاكاة الأشباح.

Abstract

ويستخدم الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة تركز (HIFU) سريريا ليجتذ حراريا الأورام. لتعزيز وتحسين التدفئة المترجمة التذرية الحرارية في الأورام، وقد وضعت قطرات الدهون المشبعة المغلفة التي يمكن تبخيرها عن طريق HIFU. الأوعية الدموية في الأورام كثير من راشح بشكل غير طبيعي بسبب نموها السريع، والجسيمات النانوية هي قادرة على اختراق fenestrations وتتراكم بشكل سلبي داخل الأورام. وهكذا، يمكن التحكم في حجم قطرات يؤدي إلى تراكم أفضل داخل الأورام. في هذا التقرير، وصفت إعداد قطرات مستقرة في مرحلة التحول nanoemulsion (PSNE) مع توزيع حجم الضيق. فقد تم تصنيع PSNE من sonicating حل الدهون في وجود المشبعة سائلة. تم الحصول على توزيع حجم الضيق من البثق العصر PSNE متعددة باستخدام مرشحات ذات أحجام المسام من 100 أو 200 نانومتر. وقد تم قياس توزيع حجم على مدى فترة لمدة 7 أيام باستخدام ديناميكية تشتت الضوء. Polyacوأعدت الهلاميات المائية التي تحتوي على rylamide PSNE لفي تجارب المختبر. تم تبخيرها قطرات PSNE في الهلاميات المائية مع الموجات فوق الصوتية والفقاعات الناتجة تعزيز التدفئة المترجمة. تبخيرها PSNE تمكن التدفئة أسرع ويقلل أيضا من شدة الموجات فوق الصوتية الحرارية اللازمة لالاجتثاث. وبالتالي، من المتوقع لتعزيز PSNE التذرية الحرارية في الأورام، وتحسين النتائج العلاجية من المحتمل HIFU بوساطة العلاجات الحرارية التذرية.

Protocol

1. إعداد المرحلة تحول Nanoemulsion (PSNE)

  1. حل 11 ملغ و 1.68 ملغ DPPC DSPE-PEG2000 في الكلوروفورم
  2. تتبخر في المذيبات العضوية لتشكيل الفيلم الدهون الجافة في قارورة زجاجية مستديرة القاع
  3. Dessicate الفيلم الدهون بين عشية وضحاها
  4. ترطيب الفيلم الدهون مع 5.5 مل من الفوسفات مخزنة المالحة (PBS)
  5. حل الحرارة في حمام الماء ° 45 مئوية حتى يذوب الدهن الفيلم، vortexing دوري
  6. نقل الدهون إلى حل قنينة مل 7
  7. يصوتن حل الدهون لمدة 2 دقيقة في السعة 20٪
  8. تقسيم الحل إلى قسمين قارورة من 2.5 مل لكل (0.5 مل تجاهل المتبقية)
  9. إضافة 2.5 مل PBS إلى كل قنينة
  10. وضع كل فيال في حمام 0 ° C الجليد المياه
  11. إضافة 50 ميكرولتر لكل DDFP فيال
  12. يصوتن كل فيال في الحمام الجليد المياه باستخدام الإعدادات التالية: 25٪ السعة، وضع نابض (10 ثوانى تشغيل، إيقاف ثانية 50)، إجمالي 60 ثانية في الوقت المحدد
  13. TRansfer حلول PSNE قارورة التلألؤ إلى 20 مل
  14. إضافة 5 مل PBS إلى كل قارورة، مما أدى إلى حجم 10 مل النهائي
  15. تجميع الاتجاهات التالية الطارد المقدمة من قبل الشركة المصنعة
    1. شطف كل جزء مع الماء منزوع الأيونات
    2. ضع القرص دعم الفولاذ المقاوم للصدأ في وسط قاعدة الدعم تصفية
    3. وضع شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ على رأس القرص الصلب غير القابل للصدأ دعم
    4. باستخدام الملقط، ضع قرص هجرة الطارد غشاء (لامعة حتى الجانب) على شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ
    5. باستخدام الملقط، ضع فلتر الطارد (لامعة حتى الجانب) على استنزاف غشاء القرص
    6. وضع بعناية صغيرة O-الطوق على تصفية ووضع thermobarrel وأعلى الطارد فوق قاعدة الدعم
    7. تشديد جزئيا كل الجناح الجوز أولا، ثم تشديد تماما المكسرات الجناح باليد بطريقة متناوبة
    8. توصيل الطارد للخط الغاز النيتروجين
    9. الى رئيس الوزراء، والطارد ماصة 10 مل ماء منزوع الأيونات في منفذ الأعلى نموذج، وكأب الافتتاح، وتشديد صمام تنفيس
    10. فتح ببطء خط غاز النيتروجين لزيادة الضغط، مما اضطر العينة من خلال الأغشية، وجمع عينة من أنابيب مخرج
    11. بعد الاستخدام، تفكيك بترتيب عكسي، شطف بالماء أجزاء الطارد منزوع الأيونات، وتجاهل غشاء غشاء القرص واستنزاف
  16. لقطرات 100 نانومتر فقط، شرط مسبق PSNE من 10 مرات من خلال البثق 200 نانومتر تصفية
  17. قذف PSNE 16 مرة من خلال 100 نانومتر أو 200 نانومتر مرشح للحصول على توزيع حجم الضيق

2. إعداد هيدروجيل بولي أكريلاميد يحتوي على PSNE

  1. إعداد 24٪ من تمييع الحل BSA 1.2 غرام مسحوق BSA في الماء منزوع الأيونات 5 مل
  2. إعداد 10٪ من الحل APS المخفف 0،1 ز مسحوق APS في توفير المياه 1 مل منزوع الأيوناتص
  3. في الترتيب التالي، مزيج 2،1 مل حل مادة الأكريلاميد، 1.2 مل تريس العازلة، 0.1 مل APS 10٪، 4.5 مل BSA حل 24٪، و 3.6 مل من الماء منزوع الأيونات في غرفة البلاستيك
  4. الحرارة إلى 40 ° C ومكان تحت التفريغ لمدة 1 ساعة
  5. إضافة 480 ميكرولتر من PSNE ومزيج دقيق من قبل بلطف يحوم غرفة البلاستيك.
  6. إضافة 12 ميكرولتر TEMED ووضع في غرفة حمام مائي 12 ° C لمدة 2 ساعة

3. ممثل النتائج

ويرد التخطيطي للإعداد للتجارب الموجات فوق الصوتية مع أشباح هيدروجيل محاكاة الأنسجة في الشكل 1. هذا البروتوكول يؤدي إلى قطرات الدهون المشبعة المغلفة مع توزيع حجم الضيقة التي هي مستقرة في حل لمدة أسبوع على الأقل. يظهر توزيع حجم قياس مع تشتت الضوء الحيوي (90Plus محلل حجم الجسيمات، الآلات بروكهافن، هولتسفيل، NY) في الشكل (2) لPSNE مقذوف باستخدام 100 و 200نانومتر المرشحات. يتم سرد قطر PSNE فعالة مع مرور الوقت، وتقاس باستخدام ديناميكية تشتت الضوء، في الجدول 1، مما يدل على أن PSNE مستقرة لمدة أسبوع على الأقل. وتظهر B-وضع صور PSNE قبل وبعد التبخر في هيدروجيل بولكرلميد في الشكل 3. أيضا، آفة شكلتها 15 ثانية من HIFU بوساطة التسخين في هيدروجيل بولكرلميد تحتوي على الزلال ويظهر PSNE في الشكل 4. الشكل غير المتناظر للآفة هو نتيجة لتسخين prefocal الذي يحدث بسبب وجود سحابة فقاعة في مسار الموجات فوق الصوتية. من المهم أن نلاحظ أن التدفئة prefocal وتشكيل الآفة بسبب مبعثر من فقاعات يمكن التقليل من الطاقة عن طريق تقليل الصوتية المرسلة.

figure-protocol-5710
الشكل 1. رسم تخطيطي من الإعداد التجريبية للتجارب الموجات فوق الصوتية مع ميم النسيجicking الهلاميات المائية.

figure-protocol-6010
الشكل 2. حجم توزيع PSNE مقذوف من خلال 100 نانومتر نانومتر أو مرشحات 200، تقاس باستخدام ديناميكية تشتت الضوء. وتستند وحدات المحاور المنسقة على شدة الضوء المتناثرة من الجزيئات من حجم معين نسبة إلى شدة الضوء المتناثرة من مجموع العينة.

figure-protocol-6434
الشكل 3. B-وضع الصور (أ) قبل وبعد (ب) التبخر PSNE في هيدروجيل بولكرلميد. السهم يشير إلى منطقة محورية حيث تم تشكيل لسحابة فقاعة بواسطة التبخر PSNE.

figure-protocol-6773
الشكل 4. صور polyacrهيدروجيل ylamide تحتوي على الزلال وPSNE (أ) قبل وبعد (ب) التبخر وصوتنة مع HIFU، مما يدل على تشكيل الآفة نتيجة الموجات فوق الصوتية التي يسببها التدفئة. وكان تردد الموجات فوق الصوتية 3،3 ميغاهيرتز مركز. إشارة الموجات فوق الصوتية تتكون من دورة الأولي-30، 6.4 W نبض لتبخير PSNE، تليها مباشرة 15 ثانية من الموجات فوق الصوتية المستمر عند 0.77 W.

بعد أيام من قذف مقذوف مع فلتر 200 نانومتر مقذوف مع فلتر 100 نانومتر
يعني ضياء. (نيو مكسيكو) الأمراض المنقولة جنسيا. ديف. (نيو مكسيكو) يعني ضياء. (نيو مكسيكو) الأمراض المنقولة جنسيا. ديف. (نيو مكسيكو)
1 182،9 4.9 118،0 0.9
7 177،7 2.5 124،8 3.1

الجدول 1. متوسط ​​قطر والانحراف المعياري PSNE في آن واحد سبعة أيام بعد قذف مع 100 نانومتر نانومتر والمرشحات 200.

Discussion

ويستخدم الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة تركز (HIFU) سريريا ليجتذ حراريا الأورام. 1 لتعزيز وتحسين التدفئة المترجمة التذرية الحرارية في الأورام، وقد وضعت قطرات الدهون المشبعة المغلفة التي يمكن تبخيرها عن طريق HIFU. الأوعية الدموية في الأورام كثير من راشح بشكل غير ?...

Disclosures

الإعلان عن أي تضارب في المصالح.

Acknowledgements

وأيد هذا العمل من قبل الزمالة التطبيقية BU / CIMIT الهندسة الطبية Predoctoral، والمؤسسة الوطنية للعلوم توسيع نطاق المشاركة بحوث بدء المنحة الهندسة (BRIGE)، والمعاهد الوطنية للصحة (R21EB0094930).

Materials

NameCompanyCatalog NumberComments
الاسم الشائع الصانع القط. عدد الاسم الكامل / لعبة الوصف
DPPC افانتي الدهون، مرمر، AL، الولايات المتحدة الأمريكية 850355P 1،2-dipalmitoyl-SN-glycero-3-phosphocholine
DSPE-PEG2000 افانتي الدهون، مرمر، AL، الولايات المتحدة الأمريكية 880120P 1،2-distearoyl-SN-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[ميثوكسي (البولي ايثيلين جليكول) -2000] (ملح النشادر)
DDFP Fluoromed، جولة الصخرة، TX، الولايات المتحدة الأمريكية CAS: 138495-42-8 Dodecafluoropentane (5 C F 12)
PBS سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية P2194 الفوسفات مخزنة المالحة
الكلوروفورم سيغما الدريخ، سانت. لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية 372978 الكلوروفورم
مادة الأكريلاميد سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية A9926 40٪ 19:01 الأكريلاميد / مكرر الأكريلاميد
تريس العازلة سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية T2694 1M، ودرجة الحموضة 8، هيدروكلوريد trizma وقاعدة trizma
BSA سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية A3059 الأبقار مصل الزلال
APS سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية A3678 الأمونيوم فوق كبريتات الحل
TEMED سيغما الدريخ، سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية 87689 N، N، N '، N'-Tetramethylethylenediamine
معدات
Sonicator (3 تلميح مم) سونكس ومواد، وشركة، نيوتاون، CT، الولايات المتحدة الأمريكية فات سيل
ماء الحمام الحرارية فيشر العلمية، التايم، MA، الولايات المتحدة الأمريكية Neslab EX-7
الطارد شمال الدهون، برنابي، BC، كندا LIPEX
مرشحات الطارد WHATMAN، بيسكاتواي، NJ، الولايات المتحدة الأمريكية # 110605 Nuclepore و# 110606
الطارد هجرة القرص Sterlitech كوربوريشن، كينت، WA، الولايات المتحدة الأمريكية # PETEDD25100
غرفة البلاستيك الولايات المتحدة البلاستيك شركة، ليما، OH، الولايات المتحدة الأمريكية # 55288، 1 3/16 "X1 3/16" X2 7/16 "

References

  1. Hynynen, K., Darkazanli, A., Unger, E., Schenck, J. F. MRI-guided noninvasive ultrasound surgery. Med. Phys. 20, 107-115 (1993).
  2. Baban, D. F., Seymour, L. W. Control of tumour vascular permeability. Adv. Drug Deliv. Rev. 34, 109-119 (1998).
  3. Maeda, H., Wu, J., Sawa, T., Matsumura, Y., Hori, K. Tumor vascular permeability and the EPR effect in macromolecular therapeutics: a review. J. Control. Release. 65, 271-284 (2000).
  4. Schadlich, A. Tumor accumulation of NIR fluorescent PEG-PLA nanoparticles: impact of particle size and human xenograft tumor model. ACS Nano. 5, 8710-8720 (2011).
  5. Williams, R. Convertible perfluorocarbon droplets for cancer detection and therapy. 2010 IEEE Ultrasonics Symposium. , (2010).
  6. Martz, T. D., Sheeran, P. S., Bardin, D., Lee, A. P., Dayton, P. A. Precision manufacture of phase-change perfluorocarbon droplets using microfluidics. Ultrasound Med. Biol. 37, 1952-1957 (2011).
  7. Giesecke, T., Hynynen, K. Ultrasound-mediated cavitation thresholds of liquid perfluorocarbon droplets in vitro. Ultrasound Med. Biol. 29, 1359-1365 (2003).
  8. Sheeran, P. S., Luois, S., Dayton, P. A., Matsunaga, T. O. Formulation and Acoustic Studies of a New Phase-Shift Agent for Diagnostic and Therapeutic Ultrasound. Langmuir. 27, 10412-10420 (2011).
  9. Sheeran, P. S. Decafluorobutane as a phase-change contrast agent for low-energy extravascular ultrasonic imaging. Ultrasound Med. Biol. 37, 1518-1530 (2011).
  10. Zhang, P. . The Application of Phase-Shift Nanoemulsion in High Intensity Focused Ultrasound: An In Vitro Study [Doctoral Dissertation]. , (2011).
  11. Allen, T. M., Hansen, C., Martin, F., Redemann, C., Yau-Young, A. Liposomes containing synthetic lipid derivatives of poly(ethylene glycol) show prolonged circulation half-lives in vivo. Biochim. Biophys. Acta. 1066, 29-36 (1991).
  12. Klibanov, A. L., Maruyama, K., Beckerleg, A. M., Torchilin, V. P., Huang, L. Activity of amphipathic poly(ethylene glycol) 5000 to prolong the circulation time of liposomes depends on the liposome size and is unfavorable for immunoliposome binding to target. Biochim. Biophys. Acta. 1062, 142-148 (1991).
  13. Klibanov, A. L., Maryama, K., Torchilin, V. P., Huang, L. Amphipathic polyethyleneglycols effectively prolong the circulation time of liposomes. FEBS Lett. 268, 235-237 (1990).
  14. Gabizon, A. Prolonged circulation time and enhanced accumulation in malignant exudates of Doxorubicin encapsulated in polyethylene-glycol coated liposomes. Cancer Res. 54, 987-992 (1994).
  15. Awasthi, V. D., Garcia, D., Goins, B. A., Philips, W. T. Circulation and biodistribution profiles of long-circulating PEG-liposomes of various sizes in rabbits. Int. J. Pharm. 253, 121-132 (2003).
  16. Zhang, P., Porter, T. An in vitro study of a phase-shift nanoemulsion: a potential nucleation agent for bubble-enhanced HIFU tumor ablation. Ultrasound Med. Biol. 36, 1856-1866 (2010).
  17. Lafon, C. Gel phantom for use in high-intensity focused ultrasound dosimetry. Ultrasound Med. Biol. 31, 1383-1389 (2005).

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Explore More Articles

67 nanoemulsions HIFU

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved