Method Article
يصف هذا البروتوكول تركيب وصياغة المواد الحيوية الهيدروجيلة البوليمرية فوق الجزيئية القابلة للحقن ( PNP ). يتم عرض تطبيقات هذه المواد لتوصيل الأدوية ، وتثبيت الأدوية الحيوية ، وتغليف الخلايا وتسليمها.
تصف هذه الطرق كيفية صياغة الهيدروجيلات البوليمرية النانوية فوق الجزيئية القابلة للحقن (PNP) لاستخدامها كمواقع حيوية. تتكون الهيدروجيلات PNP من عنصرين: السليلوز المعدل هيدروفوبيكيلي كما البوليمر الشبكة والجسيمات النانوية الأساسية قذيفة تجميعها الذاتي التي تعمل بمثابة وصلات عبر غير التكافؤ من خلال التفاعلات الديناميكية والمتعددة التكافؤ. تصف هذه الطرق كلا من تكوين هذه الجسيمات النانوية ذاتية التجميع من خلال التحلل النانوي وكذلك صياغة وخلط المكونين لتشكيل الهيدروجيلات ذات الخصائص الميكانيكية غير القادرة. كما يتم تفصيل استخدام تشتت الضوء الديناميكي (DLS) والريومولوجيا لتوصيف جودة المواد المركبة. وأخيرا، فإن فائدة هذه الهيدروجيلات لتوصيل الأدوية، واستقرار الأدوية الحيوية، وتغليف الخلايا وتسليمها تظهر من خلال التجارب المختبرية لتوصيف إطلاق المخدرات، والاستقرار الحراري، وتسوية الخلايا وقابليتها للحياة. نظرا لتوافقه البيولوجي ، وحقنه ، وظروف تكوين هلام خفيفة ، فإن نظام الهيدروجيل هذا هو منصة غير قادرة بسهولة ومناسبة لمجموعة من التطبيقات الطبية الحيوية.
هيدروجيلس عن طريق الحقن هي أداة ناشئة لتقديم الخلايا العلاجية والأدوية إلى الجسم بطريقة تسيطر عليها1. يمكن تحميل هذه المواد بالأدوية أو الخلايا ويمكن إعطاؤها بطريقة طفيفة التوغل من خلال الحقن المباشر للأنسجة السطحية أو عن طريق توصيل القسطرة إلى الأنسجة العميقة. بشكل عام، تتكون الهيدروجيلات القابلة للحقن من شبكات بوليمر منتفخة بالمياه ترتبط معا بتفاعلات جسدية عابرة. في بقية, هذه الروابط المتقاطعة توفير بنية صلبة مثل إلى المواد الهلامية, ولكن عند تطبيق قوة ميكانيكية كافية هذه الوصلات المتقاطعة تعطلت مؤقتا, تحويل المواد إلى حالة تشبه السائل التي يمكن أن تتدفق بسهولة2. ومن هذه الخصائص الريولوجية التي تسمح الهيدروجيلات المادية لقص رقيقة وتدفق من خلال أقطار إبرة صغيرة أثناء الحقن3. بعد الحقن ، شبكة البوليمر من الإصلاحات المادية ، مما يسمح لها بالشفاء الذاتي وتشكيل هلام يشبه الصلبة بسرعة في الموقع4،5. هذه الهياكل يمكن أن تكون بمثابة مستودعات بطيئة الإفراج عن المخدرات أو السقالات لتجديد الأنسجة6،7. وقد استخدمت هذه المواد في تطبيقات متنوعة تشمل تكنولوجيا توصيل الأدوية، والطب التجديدي، والهندسة المناعية1،8،9،10،11،12.
وقد تم تطوير كل من المواد الطبيعية (مثل الألجينات والكولاجين) والمواد الاصطناعية (مثل البولي (جلايكول الإيثيلين) (PEG) أو البوليمرات الهيدروفيلية المماثلة) كمواد هيدروجيل قابلة للكومبيكال الحيوي القابلة للحقن13و14و15. العديد من المواد الطبيعية معرض دفعة إلى دفعة الاختلاف التي تؤثر على استنساخ4،16. هذه المواد غالبا ما تكون حساسة لدرجة الحرارة، وعلاج عند الوصول إلى درجات الحرارة الفسيولوجية. وبالتالي، فإن التعامل مع هذه المواد يطرح تحديات تقنية ولوجستية إضافية17. المواد الاصطناعية تسمح لمراقبة كيميائية أكثر دقة والتكرار ممتازة، ولكن هذه المواد يمكن أن تكون في بعض الأحيان عرضة للاستجابات المناعية السلبية التي تحد من التوافق البيولوجي، وهي ميزة حاسمة للتطبيقات العلاجية في الجسم الحي6،18،19. وقد أظهرت الجهود الأخيرة أن هناك العديد من معايير التصميم المعقدة المشاركة في هندسة مادة هيدروجيل عن طريق الحقن ، بما في ذلك تحسين الخصائص الميكانيكية ، وحجم شبكة شبكة البوليمر ، والعظة الجزيئية النشطة بيولوجيا ، والتحلل الحيوي ، والمناعة للمادة20،21،22،23،24،25،26. يجب النظر في كل هذه العوامل اعتمادا على تطبيق الفائدة ، مما يعني أن منصة نمطية غير قادرة كيميائيا مثالية لتلبية اتساع نطاق واسع من التطبيقات.
تصف الأساليب الحالية تركيب واستخدام منصة هيدروجيل البوليمر النانوي القابلة للحقن (PNP) التي تعرض خصائص ميكانيكية غير قادرة ، ودرجة عالية من التوافق البيولوجي وانخفاض المناعة ، وتقدم مواقع اقتران الإشارات الجزيئية النشطة بيولوجيا27و28و29و30و31و32و33. وتتكون هذه الهيدروجيلات PNP من البوليمرات السليلوز المعدلة هيدروفوبيكيلي والتجميع الذاتي الأساسية قذيفة الجسيمات النانوية التي تتألف من بولي (الإيثيلين غليكول)-كتلة-poly(حمض اللبنيك) (PEG-PLA)27،34 التي تتفاعل لإنتاج شبكة فوق الجزيئية. وبشكل أكثر تحديدا، فإن دودسيل تعديل hydroxypropylmethyl السليلوز البوليمرات (HPMC-C12)تتفاعل بشكل حيوي مع سطح الجسيمات النانوية PEG-PLA والجسر بين هذه الجسيمات النانوية لتشكيل هذه الشبكة البوليمر27،34. هذه التفاعلات الديناميكية والمتعددة التكافؤ تسمح للمواد بالقص الرقيق أثناء الحقن والشفاء الذاتي بسرعة بعد الإدارة. مكونات هيدروجيل PNP هي ملفقة بسهولة من خلال ردود فعل بسيطة وعاء واحد ويتم تشكيل هيدروجيل PNP في ظل ظروف معتدلة عن طريق خلط بسيط من المكونين35. نظرا لسهولة التصنيع ، فإن منصة الهيدروجيل هذه قابلة للترجمة على نطاق واسع. يتم التحكم في الخصائص الميكانيكية وحجم الشبكة من الهيدروجيلات PNP عن طريق تغيير الوزن في المئة من مكونات البوليمر والجسيمات النانوية في التركيبة. تشير الدراسات السابقة مع هذه المنصة إلى أن الهيدروجيلات PNP متوافقة بيولوجيا للغاية وقابلة للتحلل الحيوي وغيرالمناعية 28و30و31. وعموما، تقدم هذه الهيدروجيلات فائدة واسعة في التطبيقات الطبية الحيوية التي تشمل الوقاية من التصاق بعد الجراحة، وهندسة الأنسجة وتجديدها، والتسليم المستدام للأدوية، والهندسة المناعية.
قبل البدء في هذا البروتوكول، فمن الضروري لتوليف HPMC-C12 و PEG-PLA باستخدام الأساليب المنشورة سابقا27،28،29،30،31،36،37،38.
1. تخليق الجسيمات النانوية (NP) عن طريق النسيم النانوي
ملاحظة: يصف هذا القسم توليف دفعة واحدة من NPs ، تنتج 250 ميكرولتر من 20 wt٪ NPs في محلول عازل (50 ملغ من بوليمر PEG-PLA الجاف لكل دفعة). يتم توفير ملاحظات لتوسيع عدد الدفعات في الخطوات ذات الصلة.
2. هيدروجيل صياغة وتغليف المخدرات أو الخلايا
ملاحظة: يصف هذا القسم إعداد 1 مل من 2:10 PNP هيدروجيل صياغة, مع 2:10 تدل على 2 wt٪ HPMC-C12 و 10 wt٪ NPs (12 wt٪ مجموع البوليمر الصلب) و 88 wt٪ حل عازل, محلول شحن المخدرات, أو تعليق الخلية. يمكن أن تختلف النسب المئوية للصياغة لتسفر عن هيدروجيلات ذات مجموعة من الخصائص الميكانيكية. على سبيل المثال، استخدمت 1:5 هيدروجيلات PNP لتسوية الخلية والنتائج التجريبية الجدوى المبينة.
3. قياس الخصائص الريولوجية لصياغات الهيدروجيل
ملاحظة: يستخدم هذا البروتوكول خصيصا مع مقياس الريمتر التجاري المذكور في جدول المواد مع هندسة لوحة مسننة 20 ملم. لاستخدام أدوات أخرى، راجع إرشادات الشركة المصنعة لإعداد العينة.
4. وصف في المختبر إطلاق المخدرات
5. توصيف الاستقرار الحراري للأنسولين هلام مغلفة
6. تقييم قابلية الخلية للحياة
7. تقييم تسوية الخلايا
تصنيع هيدروجيل PNP وتوصيفها
تتشكل الهيدروجيلات PNP من خلال خلط المكونين الأساسيين - البوليمرات HPMC المعدلة هيدروفوبيكيلي والجسيمات النانوية PEG-PLA (الشكل 1a). يتم دمج الشحنات العلاجية بسهولة أكبر في العازلة الإضافية المستخدمة لتخفيف مكون الجسيمات النانوية قبل إعداد الهيدروجيل. لتوصيف الطب الحيوي المصب، فمن المريح استخدام طريقة خلط الكوع التي تمكن خلط بسيطة وقابلة للاستنساخ من المكونين(الشكل 1ب). بعد خلط كافية، وينبغي أن يشعر هيدروجيل شركة في الحقنة، ولكن العائد تحت الضغط واستئصال من إبرة القياسية (21G هو مبين) (الشكل 1c). بعد الحقن ، يجب أن يتم تعيين الهيدروجيل بسرعة في مادة صلبة تشبه التي تقاوم التدفق من الجاذبية. لتوصيف الهيدروجيل بشكل كامل وضمان المنتجات المتسقة من دفعة إلى دفعة ، يجب تحليل العينات باستخدام العديد من التجارب المختلفة على الريمتر. وسيتم بسهولة رصد قدرات القص والشفاء الذاتي من هلام باستخدام بروتوكول الاجتياح تدفق وبروتوكول خطوة القص، على التوالي (الشكل 2a، ب). بالنسبة للجل الأكثر صلابة ، مثل تركيبة 2:10 ، يجب على المستخدم البحث عن اللزوجة لتقليل أمرين على الأقل من الحجم أثناء اكتساح التدفق حيث يتم زيادة معدل القص من 0.1 إلى 100 s-1، والذي يحاكي الظروف الميكانيكية أثناء الحقن. يجب أن يكشف بروتوكول القص خطوة انخفاض أوامر من الحجم في اللزوجة تحت الخطوات عالية القص، والعودة السريعة (<5 ق وقت الاسترداد) إلى لزوجة خط الأساس خلال خطوات القص منخفضة. يجب أن يكشف توصيف معامل التخزين والخسارة باستخدام تجربة اكتساح تردد القص المذبذب في النظام اللزوجي الخطي عن خصائص صلبة تشبه الترددات تتراوح من 0.1-100 راد s-1 (الشكل 2c). على وجه الخصوص، لا ينبغي أن يكون هناك عادة كروس من تخزين القص والخسارة moduli التي يمكن ملاحظتها في الترددات المنخفضة لصياغات أكثر صلابة مثل هيدروجيلس 2:10. قد يشير حدث الانتقال هذا إلى مشكلات في جودة مواد البدء ، إما HPMC المعدلة أو بوليمر PEG-PLA ، أو حجم وتشتت الجسيمات النانوية PEG-PLA. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن توقع حدوث انتقال لصياغات هيدروجيل أضعف، مثل الهيدروجيل 1:5. وتكشف عمليات تمشيط سعة القص المتذبذبة على الهيدروجيلات PNP أن المواد لا تنتج حتى يتم تطبيق قيم الإجهاد العالية ، مما يشير إلى أن هذه المواد تمتلك إجهادا في الغلة ، وهو مقدار عتبة من الإجهاد المطلوب لتدفق المواد.
توصيف حركيات الإطلاق من الهيدروجيلات PNP
خطوة أساسية في تصميم المواد الهلامية PNP لتسليم المخدرات هو توصيف الحركية إطلاق المخدرات من صياغة مختارة. هناك العديد من التقنيات لهذا، ولكن منهجية بسيطة في المختبر يوفر بيانات مفيدة خلال تطوير صياغة مبكرة(الشكل 3a). تغيير محتوى البوليمر من هيدروجيلس PNP من خلال تحوير كمية HPMC-C12 أو NPs هو الطريقة الأكثر مباشرة لضبط الخصائص الميكانيكية وحجم شبكة من هذه الهيدروجيلات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على نشر البضائع من خلال شبكة البوليمر ومعدل الإفراج عن المواد (الشكل 3ب). بالنسبة للبضائع التي هي أكبر من حجم الشبكة الديناميكية (أي الوزن الجزيئي العالي أو نصف القطر الهيدروديناميكي الكبير) ، يجب أن يتوقع الباحثون إطلاقا بطيئا بوساطة الانحلال للبضائع من مستودع الهيدروجيل. الصيغ ذات أحجام شبكة ديناميكية أكبر من أو مساوية لحجم الشحنة سوف تسمح للنشر بوساطة الإفراج التي يمكن وصفها باستخدام النماذج التقليدية لنشر البضائع وإطلاقسراح 46،47،48،49. واستنادا إلى شكل منحنى الإطلاق، يمكن للباحثين إعادة صياغة الهيدروجيل لضبطه نحو إطلاق أبطأ (على سبيل المثال، زيادة محتوى البوليمر) أو أسرع (على سبيل المثال، تقليل محتوى البوليمر).
تقييم استقرار الشحن العلاجي
تحديد استقرار البضائع العلاجية في تركيبة هيدروجيل أمر بالغ الأهمية قبل البدء في الدراسات قبل السريرية أو الخلوية. وبالمقارنة مع الأساليب الاصطناعية الأخرى لتغليف المخدرات، تدمج الهيدروجيلات PNP البضائع بطريقة لطيفة عن طريق الاختلاط في المواد السائبة، ومن غير المرجح أن التغليف سيضر الشحنة. وتشير هذه الدراسات إلى أن الهيدروجيلات PNP يمكن أيضا استقرار البضائع التي هي عرضة لعدم الاستقرار الحراري، مثل الأنسولين، وإطالة العمر الافتراضي إلى حد كبير والحد من الاعتماد على التخزين البارد والتوزيع (الشكل 4). من المهم تقييم حالة الشحنة مباشرة بعد التغليف في الهيدروجيل وكذلك بعد فترات طويلة من التخزين. تظهر هذه البيانات أن الأنسولين لا يزال مستقرا في الهيدروجيلات بعد 28 يوما من التخزين تحت الإجهاد الحراري والميكاني المستمر ، باستخدام اختبار مضان بسيط لقياس تجميع الأنسولين. ومن الأساليب البديلة للحالات التي لا يتوفر فيها فحص مناسب للصفائح إجراء قياسات دائرية للديكروزم للشحنة، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتحديد الهيكل الثانوي لأدوية البروتين.
تحديد صلاحية الخلية وتشتتها في الهيدروجيلات PNP
تتطلب العديد من الخلايا العلاجية زخارف التصاق لتبقى قابلة للحياة ، وبالتالي فإن إدراج زخارف integrin مثل الببتيدات حمض أرجينين الجليسين الأسبارتيك (RGD) هو خطوة مهمة في تكييف الهيدروجيل PNP للعلاجات الخلوية50. وحدات PEG-البوليمر جيش التحرير الشعبي تتألف من NPs تمكن الوظيفية الكيميائية من هالة PEG من خلال كيمياء "انقر" بسيطة28،51. في هذا المثال، تم إرفاق الببتيدات RGD لاصقة الخلية إلى البوليمر PEG-PLA لتعزيز مشاركة الخلية مع هيكل هيدروجيل PNP. التركيبات التي تفتقر إلى مواقع الالتصاق سيكون لها قابلية منخفضة للخلايا حيث تفشل الخلايا المغلفة في الانتشار مقارنة بالخلايا المغلفة في تركيبات مع هذه الزخارف التصاق (الشكل 5a، ب). يمكن تسمية الخلايا المغلفة بالكالسين AM أو صبغة فلورية مناسبة أخرى (على سبيل المثال ، CFSE) لتسهيل عد الخلايا بمجهر مضان. أثناء التحسين ، ينبغي مقارنة الجدوى مع الهيدروجيلات PNP غير المعدلة لضمان التركيبات الوظيفية integrin توفر تعزيز الجدوى والانتشار. إذا كانت التركيبات الوظيفية integrin توفر فعالية مماثلة للهيدروجلز غير المعدلة ، فقد يشير هذا إلى فشل في كيمياء التضمين المستخدمة لدمج زخارف الالتصاق.
يجب أن يتوقع الباحثون أن تكون الخلايا المغلفة موزعة بالتساوي من خلال وسيط الهيدروجيل عند استخدام تركيبة هيدروجيل مناسبة. وهذا سيسمح بال دوس الخلايا بشكل متسق ويمكن التنبؤ به أثناء إدارة الهيدروجيل وينبغي أن يترجم إلى الاحتفاظ المحلي بالخلايا في الهيدروجيل بعد الإدارة. يمكن تحديد توزيع الخلايا بسهولة باستخدام تقنيات المجهر الفلوري. يمكن تسمية الخلايا بصبغة مناسبة ثم تصويرها باستخدام المجهر البؤري. ويمكن تقييم الصور بصريا(الشكل 5C)وأيضا كميا(الشكل 5D)باستخدام برنامج ImageJ لقياس متوسط كثافة الفلورسينس على طول المحور الرأسي للصورة (أو على طول أي محور الخلية تسوية بسبب الجاذبية ومن المتوقع أن يحدث). إذا كانت تركيبة الهيدروجيل ضعيفة جدا لدعم الخلايا في التعليق على مدى أطر زمنية طويلة ، فإن تسوية الخلايا ستحدث ، كما لوحظ في صياغة 1:1 في الشكل 5. زيادة محتوى البوليمر يمكن حل القضايا مع تشتت الخلايا غير متجانسة بسبب تسوية.
الشكل 1:تتشكل الجسيمات النانوية البوليمرية (PNP) هيدروجيلس بسهولة عن طريق خلط مكونين. (أ ) المكون الأول هو حل السليلوز الهيدروكسي بروبليميثيل المعدلة دوديسيل (HPMC-C12)،والمكون الثاني هو حل البولي (الإيثيلين غليكول)-كتلة-poly(حمض اللبنيك) (PEG-PLA) الجسيمات النانوية جنبا إلى جنب مع أي البضائع العلاجية. خلط لطيف من هذين العنصرين تسفر عن هيدروجيل عن طريق الحقن، حيث يتم ربط البوليمرات HPMC-C12 جسديا من خلال التفاعلات الديناميكية والمتعددة التكافؤ مع الجسيمات النانوية PEG-PLA. (ب) صورة فوتوغرافية تثبت تركيبة الجل عن طريق الخلط مع حقنتين، كل واحدة تحتوي على مكون واحد من هيدروجيل PNP. من خلال ربط المحاقن اثنين مع موصل الكوع لوير قفل، يمكن خلط المكونين بسهولة في ظل ظروف معقمة لتسفر عن هيدروجيل خالية من فقاعة محملة مسبقا في حقنة للاستخدام الفوري. مصبوغ حل NP الأزرق لغرض العرض التوضيحي. (ج)عرض عملي لحقن الهيدروجيلات PNP وإعادة تماسكها. '1' هيدروجيل PNP في حقنة مع إبرة 21G المرفقة. '2' يضع الحقن الهيدروجيل تحت القص الذي يكسر مؤقتا التفاعلات بين البوليمر والجسيمات النانوية، مما يخلق اتساقا يشبه السوائل. '3' بعد الحقن، فإن التفاعلات الدينامية بين البوليمر والجسيمات النانوية تتسارع في الإصلاح، مما يسمح للهيدرجيل بالشفاء الذاتي في مادة صلبة. '4' لا يتدفق الهيدروجيل الصلب تحت قوى أضعف من إجهاد الغلة، مثل الجاذبية. هيدروجيل PNP مصبوغ باللون الأزرق لغرض المظاهرة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 2:التوصيف الريولوجي لصياغات هيدروجيل PNP. ويشار إلى تركيبات كما wt.٪: NP wt.٪. (أ) تدفق القص ثابت يكتسح من معدل القص المنخفض إلى العالي من هيدروجيلس PNP. اللزوجة كدالة لمعدل القص يميز خصائص القص رقيق. (ب)اللزوجة كدالة لتذبذب معدلات القص بين معدلات القص المنخفضة (الخلفية البيضاء؛ 0.1 s−1)إلى معدلات القص العالية (الخلفية الحمراء؛ 10 s−1)مما يدل على خصائص الشفاء الذاتي من الهيدروجيل PNP. يتم فرض معدلات القص لمدة 30 s لكل منهما. (ج) مرنة معامل التخزين G′ ولزجة فقدان المغير G" كدالة التردد في سلالة ثابتة 1٪ لمختلف الصياغات هيدروجيل PNP. (د)السعة يكتسح على تردد ثابت من 10 راد / ثانية لتوصيف معامل التخزين المرن G′ وزهاء فقدان المغير G" من هيدروجيلس PNP كدالة الإجهاد. ويمكن استخدام هذا الوصف الريولوجي كمقارنة لمراقبة الجودة. وقد تم اقتباس هذا الرقم من Grosskopf وآخرون28يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 3: الافراج في المختبر من الألبومين مصل البقري (جيش تحرير الشعبة) من هيدروجيلس PNP. ويشار إلى تركيبات كما wt.٪: NP wt.٪. (أ)التخطيطي واصفا التجريبية في المختبر بروتوكول الافراج. تتم إزالة Aliquots من أنابيب الشعيرات الدموية المحملة ب PNP مع مرور الوقت. (ب)الإفراج في المختبر من BSA من 1:10 PNP، 2:5 PNP و 2:10 PNP ذكرت كما كتلة التي تم جمعها من قبل نقطة زمنية محددة مقسوما على مجموع الكتلة التي تم جمعها خلال المقايسة (البيانات المبينة على أنها متوسط ± SD؛ ن = 3). تم الكشف عن BSA من خلال قياسات الامتصاص. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 4: الاستقرار الحراري للأنسولين مغلفة في هيدروجيلس PNP بواسطة المقايسة ThT. ويشار إلى تركيبات كما wt.٪: NP wt.٪. الأنسولين مغلفة في كل من 1:5 و 2:10 ظلت هيدروجيل PNP unaggregated لأكثر من 28 يوما في ظروف الشيخوخة وشدد من 37 درجة مئوية والهياج المستمر. وكان الوقت لتجميع للأنسولين وضعت في برنامج تلفزيوني 20 ± 4 ساعة (متوسط ± SD، عتبة التجميع 750،000 AFU). البيانات المقدمة كمتوسط n = 4 نسخ تجريبية (AFU، وحدات مضان تعسفية). تم اقتباس هذا الرقم من ميس وآخرون38الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 5:صلاحية الخلية واستقر الخلية في هيدروجيلس PNP. (أ، ب) دراسات جدوى الخلية في هيدروجيلس PNP مع الخلايا الجذعية المتوسطة البشرية (hMSCs). (أ)صور تمثيلية من hMSCs قابلة للحياة في 1:5 PNP هيدروجيلس مع وبدون الخلية لاصقة أرجينين-الجليسين-الأسبارتيك حمض (RGD) عزر المقترنة PEG-PLA NPs. hMSCs كانت ملطخة كالسين لمدة 30 دقيقة قبل التصوير الكونفوجال. يمثل شريط المقياس 100 ميكرومتر (ب) صلاحية الخلية في اليوم السادس المعرف بعدد الخلايا الفلورية في الصورة بالنسبة لعدد الخلايا الفلورية في اليوم الأول (البيانات المعروضة على أنها متوسط ± SD؛ ن = 3). (ج, د) تغليف الخلية وتسوية التجارب مع hMSCs. (ج) صور الكثافة القصوى للكالسين AM-الملون hMSCs مغلفة في 1:1 PNP هيدروجيل (الصف العلوي) و 1:5 PNP هيدروجيل (الصف السفلي) عبر 4 ساعة لتحديد خلية تسوية. يمثل شريط المقياس 1 مم (د) متوسط كثافة البكسل الأفقي ل hMSCs على طول الملف العمودي للهيدرجيل. وقد تم اقتباس هذا الرقم من Grosskopf وآخرون28يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
يتم تصنيع هيدروجيل البوليمر النانوي (PNP) بسهولة وتمكين التسليم المحلي طويل الأجل للخلايا العلاجية والأدوية من خلال الإدارة طفيفة التوغل عن طريق الحقن المباشر أو توصيل القسطرة. وتصف هذه البروتوكولات صياغة الهيدروجيلات من الشرطة الوطنية الفلبينية وطرق توصيف ضمان جودة المواد الناتجة. الهيدروجيلات PNP فوق الجزيئية قابلة للتطوير لتصنيعها ويتم تشكيلها من خلال الخلط البسيط لبوليمرات السليلوز المعدلة والجسيمات النانوية البوليمرية الأساسية القشرية. تصف الأساليب الحالية الإجراءات السهلة لتشكيل المواد الهلامية المحملة مسبقا في المحاقن من خلال بروتوكولات خلط الكوع البسيطة. من خلال مقاييس مراقبة الجودة لكل جزء من الأجزاء المكونة ، مثل DLS لرصد حجم وتوزيع NP ، يمكن للمرء أن يصوغ مواد هيدروجيل PNP بشكل مستنسخ مع خصائص ريولوجية متسقة. من خلال تغيير كمية HPMC-C12 أو NPs ، يمكن للمرء تعديل حجم الشبكة وتصلب هيدروجيل PNP الناتج. يمكن ضبط هذه الخصائص لتناسب تطبيق الطب الحيوي خاصة، ومع أساليب الريولوجية مفصلة هنا يمكن للباحثين توصيف خصائص القص رقيق والشفاء الذاتي من الهيدروجيلات PNP لأنها تحسين منصة لتطبيقاتها المحددة. كما تم وصف طرق دراسات الإطلاق في المختبر؛ يمكن للباحثين استخدام هذه الدراسات لتوصيف النطاق الزمني النسبي لإطلاق الأدوية ذات الأهمية ، وإبلاغ المستقبل في دراسات الجسم الحي. باستخدام دراسات الاستقرار، يمكن للباحثين أيضا تقييم قدرة هذه المواد للمساعدة في الحفاظ على البنية البيولوجية والاستقرار من العلاج الحيوي الحساسة مع مرور الوقت ودرجات الحرارة القصوى، مع تطبيقات محتملة مقنعة للحد من الاعتماد على سلسلة التبريد من العلاج الحيوي. وأخيرا، مع اختبارات بسيطة حيوية الخلية، يمكن تقييم نمو الخلايا والهجرة داخل المواد PNP، مع التطبيقات المحتملة في العلاجات الخلوية والسقالات.
وقد وجدت مجموعتنا العديد من التطبيقات مقنعة لمنصة هيدروجيل PNP27. وقد استخدمت الهيدروجيلات PNP لبطء تسليم اللقاحات وحدة فرعية، وتمكين ملامح إطلاق الحركية المتطابقة من المستضدات والمواكب لتعزيز حجم ومدة وجودة الاستجابة المناعية الفكاهية31. وقد تم العثور على الهيدروجيلات PNP أن يكون حجم شبكة أصغر من الهيدروجيل الأكثر استخداما، لذلك فهي فعالة في إبطاء الانتشار والإفراج ببطء البضائع الجزيئية. كما تم استخدام خصائص الالتزام الأنسجة الفريدة والخصائص الميكانيكية للهيدروجلز PNP لتشكيل حواجز مادية لمنع الالتصاقات الناشئة عن الجراحة عن طريق رش الهيدروجيلس على مساحات سطحية كبيرة من الأعضاء بعد الجراحة30. وقد ثبت أيضا أن الهيدروجيل PNP مركبات توصيل الخلايا فعالة، والخصائص الميكانيكية في الواقع درع الخلايا من القوى الميكانيكية التي تحدث في إبرة حقنة أثناء الحقن، وتحسين قدرة الخلية علىالبقاء 29. عندما يتم اقتران NPs مع الببتيد لاصقة الخلية، يمكن للخلايا إرفاق والتفاعل مع مصفوفة PNP لتبقى قابلة للحياة. باستخدام هذا النهج، وقد ثبت هيدروجيلس PNP لتحسين الاحتفاظ المحلية من الخلايا الجذعية المحقونة مقارنة مع الأساليب التي تستخدم المركبات السائلة28. وبالإضافة إلى ذلك، وقد ثبت هيدروجيلس PNP لمنع تجميع الناجم حراريا من الأنسولين مغلفة، حتى في ظل ظروف الشيخوخة وشدد قاسية، مما يشير إلى أن هذه المواد قد تكون قادرة على الحد من الحاجة إلى تبريد الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة38.
وعموما، فإن المنهجيات الموصوفة هنا ستسمح لمجموعات البحوث بتصنيع واستكشاف الهيدروجيلات PNP كما هو مادي حيوي. توفر هذه البروتوكولات تقنيات التوليف على نطاق المختبر لتصنيع ما يكفي من المواد الهيدروجيل لمتابعة كل من المختبر وفي الدراسات الحية. وتشير الدراسات المذكورة أعلاه إلى أن الروابط الديناميكية لهذه المواد تمكنها من أن تكون مناسبة لمجموعة من التطبيقات الطبية الحيوية من خلال السماح بالحركية النشطة للخلايا المحاصرة مع تقييد الانتشار السلبي للشحن الجزيئي. ومن المتوقع أن يجد الباحثون منصة الشرطة الوطنية الفلبينية أداة سهلة المنال وقوية لتحسين النتائج السريرية من خلال تسليم الأدوية الخاضعة للرقابة ودراسة الآليات البيولوجية الأساسية مثل تجنيد الخلايا وعلم الأحياء الميكانيكية.
هؤلاء المؤلفين ليس لديهم ما يكشفون عنه.
تم دعم هذا البحث ماليا من قبل مركز المناعة للأنظمة البشرية مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس (OPP1113682) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس (OPP1211043). C.M.M. تم دعمها من قبل زمالة ستانفورد للدراسات العليا وزمالة ستانفورد بيو إكس ويليام وليندا ستيار. وامتنانا لشهادة زمالة أبحاث الدراسات العليا التي منحتها المؤسسة الوطنية للعلوم، وزمالة جابيلان لزمالة ستانفورد للخريجين في العلوم والهندسة. S.C. تم دعمه من قبل المعهد الوطني للسرطان للمعاهد الوطنية للصحة تحت الجائزة رقم F32CA247352. كما يود المؤلفون أن يعترفوا بحرارة بأعضاء مختبر أبيل بمن فيهم الدكتور جيلي روث، والدكتور أنتوني يو، والدكتور ليندساي ستابلتون، والدكتور هيكتور لوبيز هرنانديز، والدكتور أندريا داكينو، والدكتورة جولي بيليه، وسيلين ليونغ، وبن أو، وإميلي ميني، وإميلي غيل، والدكتور أنطون سميث لجهودهم ووقتهم في مساعدة مختبر أبيل على تطوير هذه البروتوكولات على مر السنين.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
21G needles | BD | 305165 | PNP hydrogel injection |
22G, 4 in hypodermic needles | Air-Tite | N224 | In vitro release studies |
384-well plates, black, clear bottom | Corning | 3540 | Dynamic light scattering (DLS) |
96-well plates, black | Fisher Scientific | 07-200-627 | Biostability studies |
96-well plates, clear | Corning | 3599 | Cell viability and settling studies |
Calcein AM | Thermo Fisher Scientific | C3100MP | Cell viability and settling studies |
Capillary tubes | McMaster-Carr | 8729K66 | In vitro release studies |
Centrifugal filter units | Fisher Scientific | UFC901024 | NP concentration |
Cuvettes | Millipore Sigma | BR759015-100EA | Cell viability and settling studies |
DLS Plate Reader | Wyatt Technology | DynaPro II Plate Reader | Dynamic light scattering (DLS) |
Epoxy | VWR International | 300007-392 (EA) | In vitro release studies |
Hypodermic needles | Air-Tite | 8300015027 | In vitro release studies |
Luer elbow connector | Cole-Parmer | EW-30800-12 | PNP hydrogel formulation |
Luer lock syringe | Fisher Scientific | 14-955-456 | PNP hydrogel formulation |
Phosphate Buffered Saline (1x) | Fisher Scientific | 10010049 | PNP hydrogel formulation |
Plastic Spatula | Thomas Scientific | 1229F13 | Rheological characterization |
Plate Reader | BioTek | Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Plate Reader | Biostability studies |
Plate seals | Excel Scientific | TS-RT2-100 | Biostability studies |
Recombinant human insulin | Gibco | A11382II | Biostability studies |
Rheometer | TA Instruments | DHR-2 Rheometer | Rheological characterization |
Thioflavin T | Sigma-Aldrich | T3516-5G | Biostability studies |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved