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Method Article
Este artigo descreve um método para sintetizar nanoprecipitation polímero baseado em nanopartículas usando dibloco co-polímeros. Vamos discutir a síntese de dibloco co-polímeros, a técnica nanoprecipitation e aplicações potenciais.
A nanotecnologia é um ramo relativamente novo da ciência que envolve aproveitar as propriedades únicas de partículas que são nanômetros em escala (nanopartículas). Nanopartículas podem ser projetados de forma precisa onde a química tamanho, composição e superfície pode ser cuidadosamente controlada. Isto permite uma liberdade sem precedentes para modificar algumas das propriedades fundamentais da sua carga, tais como solubilidade, de difusividade, biodistribuição características, liberação e imunogenicidade. Desde a sua criação, as nanopartículas têm sido utilizados em muitas áreas da ciência e da medicina, incluindo a entrega da droga, imagem e biologia celular 1-4. No entanto, não foi totalmente utilizado fora de "laboratórios de nanotecnologia", devido à percepção barreira técnica. Neste artigo, descrevemos um método simples para sintetizar uma plataforma de nanopartículas à base de polímeros que tem uma vasta gama de aplicações potenciais.
O primeiro passo é sintetizar uma dibloco co-polímero que tem tanto domínio de um domínio hidrofóbico e hidrofílico. Utilizando PLGA e PEG como polímeros de modelo, descrevemos uma reação de conjugação usando EDC / NHS química 5 (Fig. 1). Discutimos também o processo de purificação de polímeros. O dibloco sintetizado co-polímero pode auto-organizar em nanopartículas no processo nanoprecipitation através hidrofóbico-hidrofílico interações.
A nanopartícula de polímero descrito é muito versátil. O núcleo hidrofóbico da nanopartícula pode ser utilizado para transportar drogas pouco solúveis para a entrega da droga experiments6. Além disso, as nanopartículas podem superar o problema de solventes tóxicos para pouco solúveis reagentes de biologia molecular, tais como wortmannin, o que exige um solvente como o DMSO. No entanto, DMSO pode ser tóxico para as células e interferir com o experimento. Estes fármacos pouco solúveis e reagentes podem ser efetivamente entregue usando nanopartículas poliméricas com toxicidade mínima. Nanopartículas poliméricas também pode ser carregado com corante fluorescente e utilizados para estudos de tráfico intracelular. Por fim, essas nanopartículas de polímeros pode ser conjugado com a segmentação ligantes através PEG superfície. Tais nanopartículas alvo pode ser utilizada para rotular epítopos específicos em células ou em 10/07.
1. Síntese de PLGA-b-polímero PEG
2. PLGA-b-PEG preparação de nanopartículas
Nanopartículas de PLGA com núcleo coberto com PEG na superfície podem ser preparados com estes copolímeros dibloco. Uma variedade de diferentes drogas hidrofóbicas podem ser encapsulados em nanopartículas tal. Compostos fluorescentes podem ser encapsulados em nanopartículas de ou pode ser conjugado com PLGA e, portanto, essas nanopartículas podem ser usadas para imagens de fluorescência.
Nanoprecipitation método é usado para fazer as nanopartículas especialmente quando a carga desejada para ser encapsulado é altamente hidrofóbico na natureza.
3. Armazenamento
Liofilização é um método comumente usado para armazenar nanopartículas 11. Liofilização vai preservar as características físicas e químicas das nanopartículas para a estabilidade a longo prazo 12. O processo de liofilização pode causar estresse sobre as partículas e desestabilizar a formulação, por isso crio-protetores (proteção contra o estresse de congelamento) e lyo-protetores (proteção contra o estresse de secagem) são comumente usados. A escolha destes protetores é determinada pelo comprimento desejado do tempo de armazenamento 13.
4. Resultados representativos:
Caracterização de Copolímero Di-bloco PLGA-b-PEG
Diferentes técnicas podem ser usadas para confirmar a conjugação de sucesso de polímeros. A composição do PLGA-PEG-b podem ser caracterizadas usando um 400 MHz 1H de ressonância magnética nuclear (RMN). Peso molecular do produto formado (PLGA-b-PEG) pode ser verificada por cromatografia de permeação em gel (GPC). O PLGA-b - PEG repartição do peso molecularn curva e tempo de eluição deve ser diferente do PLGA e sozinho PEG. Em conjunto, essas técnicas devem caracterizar o produto formado e determinar se a reação de conjugação foi bem sucedida.
Caracterização de PLGA-b-PEG nanopartículas
Tamanho das partículas e distribuição de tamanho pode ser medido por espalhamento de luz dinâmico. Diferentes parâmetros no processo nanoprecipitation afetar o tamanho das partículas. Peso molecular dos polímeros usados inicialmente (ambos PLGA e PEG) também efeito da distribuição de tamanho de partícula. Microscopia eletrônica de transição (TEM) também pode ser usado para confirmar a distribuição do tamanho e estrutura das nanopartículas como visto na figura 3. A faixa de tamanho de partícula é geralmente na faixa de nm. Tamanhos de partículas grandes, com distribuição de tamanho irregular pode indicar um erro na reação de conjugação ou o método de otimização nanoprecipitation necessidades. Além disso, o potencial zeta da superfície pode ser medida por ZetaPALS.
A eficiência de carregamento de drogas / carga pode ser quantificado com o padrão HPLC.
As partículas são dissolvidos em solvente orgânico e HPLC pode ser realizada para medir a absorvância da droga / carga (Fig. 4). O estudo de liberação do fármaco cinética pode ser feito quando conhecidos quantidades fixas das nanopartículas são dialisada em 30 Slide-A-Lyzer unidades de diálise MINI. Em intervalos fixos, o conteúdo na unidade de diálise é coletado e volume igual de solvente orgânico é adicionado para dissolver as nanopartículas. HPLC é feito sobre essas amostras para quantificar o conteúdo de drogas / carga.
Figura 1. EDC / NHS química
Figura 2. Nanoprecipitation método para a preparação de nanopartículas poliméricas. A solução orgânica de um solvente (acetonitrila ou DCM) que contém o dibloco PEG-PLGA ea droga ou carga a ser carregada para a partícula é adicionado gota a gota a 3-5 mL de H 2 O. mexendo
Figura 3. Microscopia eletrônica de transmissão de nanopartices. A imagem TEM de PEG-PLGA contendo nanopartículas wortamin. Ácido fosfotúngstico foi usado como um agente de contraste.
Figura 4. Liberação controlada de drogas a partir de nanopartículas. Liberação de paclitaxel a partir de nanopartículas após a diálise em PBS. No momento observado, as partículas foram retirados a partir de cassetes de diálise e solublized em acetonitrila. A solução foi medido por HPLC. Dois lotes separados de nanopartículas foram comparados.
O método nanoprecipitation usando dibloco co-polímeros representa um método simples e rápida de engenheiro nanopartículas poliméricas. As nanopartículas resultantes são compostos por um núcleo hidrofóbico que pode ser utilizado para a entrega de compostos pouco solúveis. A camada de superfície hidrofílica permite excelente solubilidade em água, proporcionando uma porção de conjugação mais potencial para um ligante alvo.
Existem plataformas de nanopartículas muitos, incluin...
Não há conflitos de interesse declarados.
Este trabalho foi financiado pela Golfers Contra o Câncer, Carolina Centro de Nanotecnologia Excelência Pilot concessão, Cancer Research Fund e Universidade Nacional de Saúde Instituto K-12 Prêmio de Desenvolvimento de Carreira.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reagente | Companhia | Número Catálogo | Comentários |
EDC | Thermo Scientific | 22980 | Reagente conjugação |
NHS | Thermo Scientific | 24500 | Reagente conjugação |
aminas PEG-carboxilato | Laysan Bio Inc. | NH2-PEG-CM-5000 | Polímero (Pode usar qualquer MW PEG, 5000 está listado aqui) |
PLGA-carbxylate | Lactel | B6013-2 | Polímero |
Diclorometano (DCM) | Sigma-Aldrich | 34856 | Solvente |
Acetonitrila> pureza de 99% | Sigma-Aldrich | 34851 | Solvente |
Metanol> pureza de 99% | Sigma-Aldrich | 34860 | Lavar |
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