פרוטוקולים מתוארים להרכבת מתכלה thermoresponsive hydrogels מבוסס על hydrazone cross-linking של oligomers פולימריים על הסולם בתפזורת, microscale, ו ננו, והשני עבור הכנת ג’ל חלקיקים והן nanofibers.
בעוד חומרים חכמים שונים נחקרו למגוון רחב של יישומים ביו-רפואי (למשל, תרופות, הנדסת רקמות, bioimaging, וכו ‘.), שימוש קליני האולטימטיבי שלהם יש כבר הקשו על ידי חוסר רלוונטיות ביולוגית השפלה שנצפו חומרים הכי חכם. זה נכון במיוחד עבור טמפרטורה מגיב hydrogels, אשר כמעט אחיד מבוססים על פולימרים הן מבחינה תפקודית שאינו מתכלה (למשל, poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) או פולי (oligoethylene methacrylate גליקול) (POEGMA) ). בתור שכזה, כדי ביעילות לתרגם את הפוטנציאל של thermoresponsive hydrogels לאתגרים של שלט רחוק או מוסדר מטבוליזם לתרופות משלוח, התא פיגומים עם אינטראקציות סלולרי-חומר tunable, theranostic חומרים עם פוטנציאל עבור הדמיה, משלוח סמים, וגם כזה יישומים אחרים, שיטה נדרש כדי להבהיר את hydrogels (אם לא מתכלה באופן מלא) לפחות יכולת הכליה סיווג בעקבות משך החומר הנדרש. לשם כך, פרוטוקול זה מתאר את הכנת hydrogels hydrazone hydrolytically-מתכלים-תפור על מרובים פיסיקליות התגובה בין hydrazide לבין functionalized-אלדהיד oligomers PNIPAM או POEGMA עם מולקולרית משקולות מתחת לגבול סינון כליות. באופן ספציפי, שיטות כדי לפברק hydrogels בתפזורת thermoresponsive מתכלה (באמצעות טכניקה מזרק חבית כפול), חלקיקים הידרוג (על שתי microscale באמצעות פלטפורמה מיקרופלואידיקה הקלת ערבוב בו זמנית, תחליב של קודמן פולימרים של ננו באמצעות שימוש תרמית מונחה הרכבה עצמית ו- cross-linking שיטה), ומתוארות הידרוג nanofibers (באמצעות אסטרטגיה הריאקטיבי electrospinning). בכל מקרה, hydrogels עם טמפרטורה מגיב תכונות דומות מושגת באמצעות רדיקלים חופשיים קונבנציונאלי cross-linking תהליכים יכולה להיות מושגת, אבל יכול להיות מושפל hydrazone צולבים הרשת לאורך זמן להקים מחדש את oligomeric קודמן פולימרים ואישור לזמין. ככזה, אנו צופים בשיטות אלה (אשר עשוי להיות כללי שהוחל על סינתטי בכל פולימרים מסיסים במים, ולא רק חכם חומרים) יאפשר תרגום קל יותר של חומרים סינתטיים חכמים ליישומים קליניים.
חומרים חכמים משכו תשומת לב משמעותית בשל הפוטנציאל שלהם “על פי דרישה” הפיכה, התגובות אותות חיצוניים ו/או איכות הסביבה. חומרים טמפרטורה מגיב משכו עניין מיוחד בשל התנהגותם טמפרטורה (LCST) פתרון קריטיות נמוכה יותר, וכתוצאה מכך משקעים מונחה-חום בטמפרטורה T >1,LCST2. בהקשר של thermoresponsive hydrogels, ההתנהגות בטמפרטורה נמוכה זו פתרון קריטי מתבטאת על-ידי הפיכה נפיחות/ביטול-swelling אירועים כתוצאה בגדלים בצובר טמפרטורה-tunable (גדול יותר ב- T < LCST)3, נקבובית בגודלי (ב- T < LCST)4ומאפיינים פנים (יותר הידרופילית-T < LCST)5. מעברים כאלה יושמו באופן נרחב משלוח סמים (עבור סמים חיצוני או לסביבה triggerable מהדורה4,6,7), הנדסת רקמות ותרבות תא (thermoreversible תא הדבקה / delamination8,9,10), הפרדות (עבור ממברנה להחלפה porosities, permeabilities או תומך אבחון תרמית למחזור11,12, 13), microfluidic תהליכים (עבור-שסתומי ויסות זרימת14,15), סימני פיסוק rheological (עבור צמיגויות טמפרטורה-tunable16). חקר הנפוץ ביותר thermoresponsive hydrogels מבוססים על poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM)17, למרות משמעותית (הגדלת) ועבודה ניצח גם על פולי (oligoethylene methacrylate גליקול) (POEGMA)2 ,18 ו- poly(vinylcaprolactam) (PVCL)19,20. POEGMA משכה עניין האחרונות מסוים נתון אילו תערובות צפוי באופן ליניארי של מונומרים עם מספר שונה של21,הצפויה הביו משופרת22וההתנהגות שלה LCST נתיישב-כדי-מנגינה, אתילן אוקסיד יחידות אני חוזר בשרשראות הצד שלהם יכול לשנות את LCST מ ~ 20 ° C עד > 90 ° C2,23. עם זאת, כל אחד פולימרים אלה מוכן על ידי רדיקלים חופשיים פלמור, ובכך מכיל עמוד השדרה פחמן-פחמן, להגביל באופן משמעותי את פוטנציאל השירות ואת translatability של פולימרים כאלה בהקשר של ביו יישומים שבהם השפלה (או לפחות הקיבולת לאישור באמצעות סינון כליות) הוא בדרך כלל דרישה.
בתגובה על מגבלה זו, לאחרונה דיווחנו בהרחבה על היישום של הכימיה hydrazone (כלומר., התגובה בין hydrazide לבין functionalized-אלדהיד פולימרים מראש) כדי להכין מתכלה מקבילים של thermoresponsive hydrogels24,25,26,27,28,29. התגובה המהירה והפיך בין קבוצות hydrazide, אלדהיד על ערבוב של פולימרים קודמן functionalized30 מאפשר הן בחיי עיר gelation (הפיכת נתיישב הזרקה של חומרים אלה ללא הצורך כירורגי ההשרשה או כל סוג של גירוי חיצוני הפילמור בשחרור הקרנה או כימי UV) כמו גם השפלה hydrolytic של הרשת בקצב מבוקר על ידי כימיה צפיפות של האתרים crosslinking. יתר על כן, על ידי שמירה על משקל מולקולרי פולימרים קדם השתמשו כדי להכין את hydrogels מתחת לגבול סינון כליות, hydrogels עשה שימוש בגישה זו לבזות בחזרה לתוך פולימרים קודמן oligomeric ניתן לפנות מהגוף25 27, ,28. יחד עם cytotoxicity נמוך והתגובה נמוכה רקמות דלקתיות המושרה על ידי אלה26,25,חומרים27, גישה זו מציעה שיטה לתרגום פוטנציאל לשימוש של thermoresponsive hydrogels חכם ברפואה, במיוחד אם יכול להיות מפוברק ומבוקרות היטב מתכלה מקבילים של כזה hydrogels על כל פיסיקליות (בתפזורת, מיקרו וננו).
ב פרוטוקול זה, אנו מתארים שיטות להכנת thermoresponsive סינתטי פולימרים טרום functionalized עם מספר מבוקר של hydrazide, אלדהיד קבוצות כמו גם שיטות כדי להחיל פולימרים אלה ליצירת hydrogels עם ממדים מוגדרים היטב על פיסיקליות שונות. בפרט, כתב יד זה מתאר ארבע גישות שונות פיתחו כדי לשלוט ערבוב של מגיב hydrazide, פולימרים טרום functionalized-אלדהיד ואנו ובכך ליצור thermoresponsive הידרוג רשתות עם גיאומטריות מוגדרים היטב, מורפולוגיות:
כדי ליצור בצובר מתכלה hydrogels עם גדלים מוגדרים, אסטרטגיה תבניות מתואר שלפיו פולימרים מראש תגובתי מוטענים לתוך חביות נפרדים של מזרק כפול-חבית מצויד ב- outlet שלה במערבל סטטי, לאחר מכן משותפת extruded לתוך תבנית סיליקון עם הידרוג הרצוי צורה וממדים21,27 (איור 1).
איור 1 : סכימטי של היווצרות הידרוג בצובר. Hydrazide תמיסות פולימר functionalized-אלדהיד (בתוך מים או מאגר מימית) מוטענים לתוך חביות נפרדים של מזרק חבית כפול, ואז שיתוף extruded דרך במערבל סטטי לתוך תבנית סיליקון גלילי. מהירה בחיי עיר gelation על ערבוב טפסים של הידרוג תפור hydrazone, וזה חינם עומד (פעם העובש יוסר) תוך שניות עד דקות בהתאם צפיפות ריכוז לבין קבוצה פונקציונלית פולימרים קודמן. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
ליצירת ג’ל מתכלה חלקיקים בסולם מיקרון, מתוארת שיטה מיקרופלואידיקה תגובתי תמיסות פולימר קודמן אשר נמצאים בו זמנית מעורב, emulsified באמצעות עיצוב שבב microfluidic תבניות הדפס אבן רכה, המאפשרת היווצרות של פולימר תגובתי מעורב טיפות ג’ל זה לאחר מכן בחיי עיר טופס microparticles ג’ל עם גדלים בתבניות על ידי31,אמולסיה (איור 2)32.
איור 2 : סכימטי היווצרות microparticle ג’ל באמצעות מיקרופלואידיקה תגובתי. (A, B) Hydrazide ופתרונות פולימר functionalized-אלדהיד (בתוך מים או מאגר מימית) ניזונים על ידי משאבת מזרק לתוך מאגרים נפרדים המחוברים במורד הזרם לרוחב זיג-זג סדרת ערוצים שנועדה ליצור מעבר הדרגתי לחץ מניעת זרם אחורי. פולימרים הם מעורב לפני כשנקודת על ידי שמן פראפין זורם משני הצדדים (גם מונע על ידי מזרק משאבה) ואז בכוח דרך זרבובית, וכתוצאה מכך מיקוד זרימת הייצור של מימית (פתרון פולימר) טיפות בשלב שמן פרפין רציפה (ראה (B) לאיור של האזור זרבובית, תהליך יצירת droplet). נוספת שני פרפין שמן אינלטס ממוקמות אחרי הצינור כדי נוספת נפרדת טיפות בערוץ אוסף כדי לאפשר gelation מלאה לפני הסרת חלקיקים של זרימה שכבתית, אחרי אשר microparticulate וכתוצאה מכך ג ‘ לים? אסף בתוך דיסקות מנוער; (ג) תמונה של תהליך יצירת droplet על הצינור (שים לב כי פולימר hydrazide מסומן בכחול כדי להמחיש ערבוב)
כדי ליצור חלקיקים מתכלה ג’ל על ננו, תרמית מונחה תגובתי הרכבה עצמית בשיטה המתוארת בו פתרון של אחד פולימרים קודמן תגובתי (הפולימר “זרע”) מחומם מעל שלו LCST כדי ליצור nanoaggregate יציב זה לאחר מכן תפור על ידי התוספת של הפולימר קודמן תגובתי משלימים (הפולימר “crosslinking”); nanogel תפור hydrazone וכתוצאה מכך יש גודל בתבניות ישירות על-ידי nanoaggregate (איור 3)28.
איור 3 : סכימטי של היווצרות nanogel ויה מונחה תרמית תגובתי הרכבה עצמית- פתרון מימית המכילה הפולימר hydrazide-functionalized (thermoresponsive) הוא מחומם מעל לטמפרטורה פתרון קריטי התחתון שלה כדי ליצור nanoaggregate uncrosslinked יציב. הבא, פולימר functionalized-אלדהיד מתווסף crosslink את nanoaggregate דרך היווצרות הקשר hydrazone, ובכך לייצב את החלקיקים nanogel לאחר הקירור מתחת LCST. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
כדי ליצור nanofibers מתכלה, טכניקה electrospinning תגובתי מתואר בו מזרק חבית כפול המצויד במערבל סטטי ב outlet שלה (כפי משמש להכנת בצובר hydrogels) קשורה פלטפורמה electrospinning רגיל (איור 4 )33.
איור 4 : סכימטי של הידרוג היווצרות nanofiber ויה electrospinning תגובתי. מזרק חבית כפול במערבל סטטי (טעון כמתואר בצובר hydrogels אך גם כולל שבריר של משקל מולקולרי גבוה poly(ethylene oxide) כעזר electrospinning) הוא רכוב על מזרק משאבה, עם המחט בסוף המזרק מחובר כדי ספק כח בעל מתח גבוה. Hydrazone crosslinking מתרחשת במהלך סיבים מסתובב תהליך כך כאשר הזרם פוגע האספן (רדיד אלומיניום או דיסק אלומיניום מסתובב) המורפולוגיה nanofibrous נשמרת. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
היישום של שיטות כאלה ליצירת רשתות הידרוג חכם מתכלה הוא הפגינו לפרוטוקול זה באמצעות PNIPAM או POEGMA כמו הפולימר עניין; עם זאת, הגישות הבסיסיות שתוארו יכול לתרגם את כל פולימרים מסיסים במים, אמנם עם התאמות מתאימים עבור צמיגות, (במקרה של שיטת הרכבה עצמית של ייצור nanogel) היציבות של הפולימר קדם ביצירת הזרע nanoaggregate.
אנחנו יישמו בהצלחה כל טכניקות ייצור אלה למערכות פולימריות מרובות באמצעות סטיות רק אחת מהשיטות שתוארו בפירוט לעיל עבור PNIPAM ו- POEGMA; עם זאת, המשתמשים של פרוטוקולים אלה חייב להיות מודע לסכנה בעיות פוטנציאליות העלולות להתרחש בעת פולימרים אחרים המוחלפים לתוך תהליכים אלה. בפרט, הגדלת צמיגות של פולימרים קודמן עלולה להשפיע לרעה על הן את processibility (במיוחד בשיטת microfluidic), כמו גם את היעילות של ערבוב פולימרים קודמן שני. בנוסף, הזמן gelation של פולימרים חייבים להיות מבוקרים בקצב התלוי על המורפולוגיה ממוקד כדי להימנע gelation מוקדמת המשמש כדי לעכב את הזרימה או למנוע interdiffusion תגובתי קדם פולימרים, חיוני כדי ליצור את הרצוי ג’ל הומוגנית מבנים. מגבלות מסוימות של כל אסטרטגיה, וכן גישות שהשתמשנו כדי להתאים את הגישות הללו כדי לטפל הגבלות בקנה מידה אורך כל פבריקציה נוספת, שיפורטו להלן.
לרשימת תפוצה hydrogels באמצעות חבית זוגי מזרק ההבלטה שיתוף
זמן gelation הוא המשתנה מפתח פקד כדי להבטיח את היעילות של הטכניקה מזרק חבית זוגי מעצבות hydrogels בתפזורת. פולימרים ג’ל מהר מדי על קשר ( 5 s עדיפים (אם כי לא חובה) עבור השימוש בטכניקה זו; הדבר חשוב במיוחד אם hydrogels שכפל להיות מושלך לניתוח פיזי או מכני להבטיח כי כל השחקנים הידרוג יש באותו ההרכב. Gelation הזמן ניתן לשנות בקלות על-ידי שינוי הצפיפות של קבוצות פונקציונליות תגובתי על אחד או שני קודמן פולימרים (המוביל gelation איטי יותר צפיפות נמוכה יותר קבוצה פונקציונלית) או לשנות את הריכוז של פולימרים קודמן השתמשו בידיות (את ג’ל להוריד את ריכוז המוביל gelation איטי יותר)21. לחלופין, החלפת קבוצת אלדהיד (יותר תגובתי) עם הקבוצה קטון (פחות תגובתי) כמו אלקטרופיל בזוג ג’לי משמעותית מפחית את הזמן gelation מבלי לשנות באופן משמעותי את ההרכב של הידרוג וכתוצאה מכך35 ; פולימרים שהוכנו עם תערובות של אלדהיד, מבשרי monomeric קטון יכול לשמש כדי לכוון את הזמן gelation כרצונכם מבלי לשנות את הריכוז של קודמן פולימרים המשמש (וכך אחוז מוצקים הג’ל וכתוצאה מכך נוצר המוני).
גם נציין כי השחקנים הידרוג הראשון לא תמיד יש את המאפיינים אותו hydrogels הבאים יצוק, התבוננות לייחס הבדלים קלים בין הקצב שבו התוכן של שתי החביות אכן מגיעות המיקסר סטטי. כתוצאה מכך, אנחנו בדרך כלל פריים המזרק חבית כפול על ידי הבלטת ממד קטן (< 0.3 mL) שבר של ג'ל לפני ליזום תהליך הליהוק כדי למזער את השתנות כזה. לבסוף, אמנם לא בדרך כלל בעייתי כאשר משתמש oligomeric פולימרים סינתטיים קדם, צמיגות של תמיסות פולימר קודמן אחד או יותר עשויה להוות אתגר בהקשר של טכניקה זו, הן מבחינת הקלת זרימה באמצעות האגודל פשוט דיכאון כמו גם קידום ערבוב יעיל בתוך המיקסר סטטי. עם זאת, באופן מפתיע למדי, אפילו קודמן תמיסות פולימר עם בחדות הקיימים עדיין טופס hydrogels הומוגנית יחסית באמצעות הקבצים המצורפים מיקסר סטטי המתוארות ברשימה חלקים (למשל, PNIPAM עם גבוה מולקולרית משקל פחמימות26), רומז מדאיג לגבי ערבוב לא יעיל כתוצאה צמיגויות מתאימים בצורה שגויה עשוי לא להיות משמעותי לפחות בסולם בצובר. אם נדרש, השימוש של משאבת מזרק (במקום האגודל) לזרימה נסיעה ו/או השימוש מחט בקוטר גדול יותר משקע החשמל יכול לעזור להתגבר על הנושאים הקשורים extrudability במערכות אלו.
Microscale hydrogels ויה מיקרופלואידיקה ראקטיבית
הצעד המפתח המשויך הגישה מיקרופלואידיקה עבור ייצור microparticle ג’ל הוא לקרקע של השבב מיקרופלואידיקה עם פולימרים תגובתי שני. אם פולימרים מסירה עם לחצים שונים או בשיעורים שונים לתוך השבב, לחץ ההפרש יכול להסיע את זרם אחורי של פתרון פולימר קודמן אחד לתוך המאגר (או לפחות לעבר המאגר) של הפולימר קודמן אחרים. התוצאה gelation במעלה הזרם של היווצרות חלקיקים, ביעילות חסימת הזרימה ודרישה ובכך סילוק שבב. הנתיב ומתסכל טבוע בין כל המאגר לנקודה ערבוב יוצר התנגדות משמעותית זרם אחורי; עם זאת, אפילו מפעיל מיומן לעיתים ג’ל שבב לפני משטר זרימה יציבה מושגת. על סמך הניסיון שלנו, בין 1-2 דקות נדרש בדרך כלל כדי לייצב את זורם בעקבות אתחול של היווצרות droplet (מעל זמן יחסית polydisperse ג’ל microparticles מיוצרים); אם אין בעיות מובחנות בתוך דקות 5-10 הראשון של המבצע, סביר להניח כי מספר שעות ייצור חלקיקים רציפה monodisperse יכולה להיות מושגת. השימוש של קודמן פולימרים עם צמיגויות יחסית גם בהתאמה, כמו גם gelation מיידי פעמים (לפחות > 15 s עדיפה) במידה רבה מסייע הימנעות בעיות כאלה ובקידום היווצרות של תזרימי יציב.
הערה שונים לזרום המחירים החל מ- 0.01-0.1 מ”ל/h בשלב מימית ו- 1.1-5.5 mL/h בשלב שמן נבדקו באמצעות עיצוב שבב זה, המוביל הזיוף של חלקיקים על הטווח בגודל של ~ 25-100 מיקרומטר בהתאם ההטיה שיוחלו התמקדות-זרימה צומת; המחירים זרימה מהירה יותר להשוות הטיה גבוהה יותר, וכך נוצר חלקיקים קטנים יותר31,32. משתנה קצב הזרימה שמן תוך שמירה על קצב זרימה מימית כוללת נמוכה (~0.03 mL/h, כפי שפורטו בפרוטוקול) נמצאה להיות היעילה ביותר לשלוט בגודל microparticle ג’ל מבלי להתפשר על monodispersity או את אורך החיים של המכשיר, שתיהן היו נצפתה לצמצם באופן משמעותי בסוף מצוטט תזרים מימית סה כ המחירים גבוהים יותר. המחירים זרימת שמן גדול (> 5.5 mL/h) כדי ליצור אפשריים חלקיקים קטנים יותר, אך הגדיל את הסיכון של שבב delamination (מגבלה נפוצות נתקל עם בונדד פלזמה PDMS microfluidic צ’יפס). מליטה את האסימונים בשיטה אחרת עשוי לאפשר המחירים הזרימה מהירה יותר, ולכן ייצור microparticle ג’ל קטן, אסטרטגיה שאנו מגלים כיום. הקטנת הגודל של הצינור עשוי גם לסייע כדי להקטין את הגודל של microparticles זה יכול להיות מיוצר, אמנם בסיכון מוגבר gelation מוקדמת לפני היווצרות חלקיקים. המחירים זרימה איטית יותר נטו להוביל לזרום instabilities, ובכך polydispersities גבוה, סיכון מוגבר של שבב gelation; יכול להיות להתגבר על מגבלה זו באמצעות מערכת בקרת זרימה microfluidic רב-ערוצי בעל יציבות גבוהה יותר, ברזולוציה גבוהה יותר מאשר משאבות מזרק רגיל בשימוש בפרוטוקול זה.
הבחירה של שמן היה קריטי להצלחה של פרוטוקול זה, כמו שמנים כבדים (חיוביים מבחינת מניעת הצטברות microparticle ג’ל לאחר אוסף) הובילה היווצרות חלקיקים הרבה פחות עקבי על הזרבובית מאשר שמן סיליקון אור דיווח הפרוטוקול. אנחנו משערים זה מופחת הפארמצבטית היא תוצאה של עקביות נמוכה יותר של מזרק שאיבה של שמנים כבדים יותר, שמוביל הטיה משתנה יותר בנקודת ערבוב. הימנעות צבירה microparticle ג’ל בתוך הבקבוק אוסף גם היה מאתגר, במיוחד מיד ביציאה המכשיר microfluidic באיזה שלב בחיי עיר gelation היה לא גדולה ושלמה מספרים של זמינות תגובתי פונקציונלי הקבוצות היו זמינות כדי טופס גשרים בין התנגשות חלקיקים באמבטיה אוסף. האתגר הזה זה נשלח על ידי: הגדלת אורך התעלה יציאה על השבב microfluidic עצמו, שמירה על microparticles ג’ל בזרימה שכבתית לתקופה ארוכה יותר של זמן כדי לקדם את gelation יותר מלאה; הוספת הערוצים צד אחרי הצינור כדי להאכיל עוד שמן לתוך השבב ובכך נפרדים טוב יותר את microparticles ג’ל בערוץ ערבוב פוסט זה מבלי להשפיע על השדות הטיה הצינור עצמו או את קצב ייצור חלקיקים; הוספת מערבל מגנטי הבקבוקון אוסף כדי להימנע ג’ל microparticle שקיעת ולשמור על הפרדה ממוצע גדול יותר בין חלקיקים סמוכים. אמנם איטית מאוד פולימרים ג’לי סביר לשפר את יציבות המכשיר למזער בעיות לקרקע, מערכות כאלה גם נצפו להגדיל משמעותית את הסיכון של מצבור microparticle ג’ל, כמו מספר גדול יותר של קבוצות פונקציונליות ראקטיבית נשאר unreacted (ומסוגלים ובכך גשרים בין החלקיקים טופס) לאורך תקופה ארוכה יותר של זמן. ככזה, פעמים gelation גודל 15-60 s מופיעים אופטימלי עבור טכניקה זו: איטי מספיק כדי לאפשר לקרקע אבל מהר מספיק להבטיח קבוצות פונקציונליות ביותר תגובתי צורכים לפני microparticles ג’ל יציאה ערוץ זרימה שכבתית לתוך אוסף את הבקבוק.
בסופו של דבר, הסרת שמן תבניות חיונית כדי להבטיח כי חלקיקי שנוצר לשמור על שהמאפיינים חכם הצפוי בהתבסס על ההרכב של פולימרים מראש הוסיף ולאפשר שימוש של החלקיקים בהקשר ביו. פנטאן שטיפה ההליך המתואר הייתה יעילה מאוד בהקשר זה לייצור microparticle ג’ל כללי עם זאת, היישום של טכניקה זו בהקשר ביו ישירה (למשל, תא בשבב כימוס) ידרוש הערכה מחדש של פרוטוקול זה. גם בחנו את השימוש בשמן זית, הציע להיות שמן יותר אינרטי בהקשר של יצירת קשר עם תאים36, כמו dispersant בזמן היווצרות חלקיקים היה אפשרי, האוכלוסיות microparticle ג’ל היו באופן משמעותי יותר polydisperse מאשר ניתן להשיג עם שמן מינרלי, לפחות עם עיצוב שבב הנוכחי. לכן, בעוד השבב מופיע דע פולימר סינתטי והן פולימרים טבעיים ג’ל microparticle היווצרות31, בעיצוב שונה ייתכן שתידרש כדי לנצל טכניקה זו בצורה רחבה יותר ברחבי כל הקומבינציות גשמי.
ננו hydrogels ויה תגובתי הרכבה עצמית
Nanogels נוצרו באמצעות מגוון רחב מאוד של עיבוד תנאים, לרבות ריכוזים שונים של זרעי פולימר (0.5-2 wt %), יחסים שונים של פולימר crosslinking:seed (0.05-0.2), טמפרטורות שונות (40-80 ° C), שונה (מהירויות ערבוב 200-800 סל ד), וחימום שונה פעמים בעקבות התוספת של פולימר (2-60 דקות) crosslinker28. מבחינת ריכוזי, המגמות נצפו בדרך כלל כמו היה ניתן לחזות, ריכוז גבוה של זרע פולימר להוביל nanogels גדול יותר, יחס גבוה יותר של פולימר crosslinker:seed להוביל nanogels עם צפיפות גבוהה יותר של crosslink, ובכך להפחית thermoresponsivities. יודגש שמוביל הגדלת הפולימר הזרע ריכוז גבוה מדי בסופו של דבר לרשימת תפוצה צבירה לעומת nanoaggregation, בקנה אחד עם מה הוא ציין בתהליך משקעים רדיקלים חופשיים קונבנציונאלי מעצבות thermoresponsive nanogels3. זמן חימום קצרים יותר נמצאו גם לטובת ויוצרים קטן וחלקיקים יותר monodisperse. אנחנו משערים שזה יחזיק את nanoaggregate בזמנים יותר בטמפרטורה מעל LCST אחת או את שתיהן פולימרים קודמן מגדילה את ההסתברות של צבירה בעת התנגשות nanogel, עם hydrophobicity מוגבר של הקשר hydrazone יחסית גם קודמן אלדהיד או hydrazide קבוצות פונקציונליות שהופך את צבירת סביר יותר כפי מידת crosslinking מושגת הוא גדל. בסופו של דבר, פעמים חימום קצר הם חיוביים מנקודת מבט תהליך, כפי אוכלוסיה nanogel monodisperse יכול להיווצר קטנה כמו 2 דקות לאחר תוספת פולימר crosslinker; 10 דקות נמצאה להיות הזמן הארוך ביותר יכול לייצר באופן עקבי monodisperse nanogels תוך מתן אפשרות גם לייצור של יותר גבוהה תפור nanogels. מעניין, השיטה זו במידה ניכרת רגישות ערבוב, עם גודל החלקיקים כמעט זהות, גודל החלקיקים הפצות הנובע ערבוב במהירויות שונות או אפילו קנה מידה התהליך, אחסון גדולים יותר. אמנם בתחילה מופתעים מכך, זה סביר מעיד על התפקיד העיקרי של התרמודינמיקה בוויסות nanogel הייצור.
כדי להשיג polydispersities נמוך, את היציבות colloidal ומידת הידרציה של nanoaggregate נראה משתני מפתח. לדוגמה, nanoaggregates המוכנים של פולימרים hydrazide functionalized יותר הידרופילית כזרע בניגוד פולימרים functionalized-אלדהיד פחות הידרופילית להוביל nanogels עם polydispersities נמוך משמעותית. ההבדל בין הטמפרטורה הרכבה ניסיוני את LCST של הפולימר זרע חיוני גם. הפעלה בטמפרטורה מעל הפולימר זרע LCST ((T-LCST) < 5 מעלות) מציע ההסתברות הגבוהה ביותר של היווצרות nanogel monodisperse; הפעלה מעל LCST יוצר nanoaggregates הידרופוביות ומכווצים יותר שסביר יותר עד צבירה ופחות סביר crosslink, בזמן ההפעלה להלן התוצאות LCST פולימר יחסית ללא-compact זרע זה לא יכול להיות יעיל או reproducibly תפור. עבור התחזית הכי טובה של חלקיקים monodispersity, אנו ממליצים קודם ביצוע סריקה UV/vis כדי למדוד את התפרצות LCST של הפולימר זרע, לאחר מכן ביצוע תהליך הרכבה עצמית בטמפרטורה 1-2 מעלות צלזיוס מעל LCST הזה.
שים לב לכך nanogels המיוצר בשיטה זו יכול להיות lyophilized רדיספריות ללא שינוי ביציבות colloidal, לעיתים קרובות לא אפשרי עבור מבנים מורכבים עצמית, לדעתנו המיוחס שיטת הייצוב crosslinking שלנו. גם אנו צופים כי רק הפולימר זרע צריך להיות thermoresponsive עבור שיטה זו לעבודה; השימוש cross-linking פולימרים הם לא מגיב או מגיב לגירויים אחרים עשויים עוד יותר להרחיב תחולתה האולטימטיבי של טכניקה זו. לבסוף, מאחר מערבוב פולימרים קודמן תגובתי שני במקרה זה פסיביות לעומת זמן gelation פעילה, היא הרבה פחות חשוב מבחינת בקרת תהליך יחסית האסטרטגיות ייצור אחרים המתוארים. עם זאת, אפילו בטכניקה זו, שמירה על הזמן הכולל crosslinking < 30 דקות רצוי כדי למזער את הסיכון של אגרגציה.
Nanofibrous hydrogels ויה electrospinning ריאקטיבי
שליטה בזמן gelation תגובתי פולימרים קדם חיוני שוב להצלחה של ג’ל nanofiber הייצור. בפרט, התאמת כ תקופת המגורים פולימרים קודמן במיקסר סטטי (נשלט על ידי שינוי קצב זרימה של פתרון של המזרק כפול-חבית, כמו גם tortuosity של מיקסר סטטי לאורכה) עם gelation בתפזורת הזמן פולימרים קודמן חיוני הן כדי לשמר את spinnability, כמו גם להבטיח crosslinking יעיל של סיבי סובב בין המחט האספן. Gelation מהיר יותר מוביל להתפתחות חרוט לא יעיל של טיילור, ובכך spinnability עני, ואילו תוצאות איטיות gelation בתמיסה המימית במקום ג’ל להכות האספן, והתוצאה היא מתפשטת ואת היווצרות האולטימטיבי סרט דק ג’ל במקום nanofibers. בעבודה מגורים פעמים מעט בהמשך הזמן gelation בתפזורת גם נמצא יעיל (וגם אכן עדיף כדי להפחית את הסיכון של המחט סתימת) מאז אידוי מים כמו הפתרון מסובב בצורה יעילה מתרכזת על פולימרים קודמן ב זרם, ובכך מאיץ gelation קינטיקה במהלך תהליך ספינינג. ברוח זו זהה, הפועלים במרחקים מחט-כדי-אספן גבוה יותר (> 10 ס מ) היא בדרך כלל חיובית בתהליך זה, למרחקים קצרים לצמצם את הזמן זמין עבור אידוי מים, הם דורשים שליטה מחמירים יותר על היחסים בין מגורים וזמן gelation על מנת לשמר מוצר nanofibrous.
שימו לב כי השימוש של פאו (או עוד משקל מולקולרי גבוה ובקלות פולימר electrospun) הינו חיוני ביותר פרוטוקול זה כדי לקדם את היווצרות nanofiber, כמו oligomers POEGMA קצר, מסועף מאוד לבד לא יכול להגיע תואר נאותה של שזירה לזירוז electrospinning; במקום זאת, ספקטרומטריית electrospray תוצאות תהליך בכלל תנאים לגילוי ניסוחים POEGMA בלבד (למרות שזה יכול להיות גם יישומים להכנת ג’ל מתכלה חלקיקים באמצעות זו כימיה אותו). ריכוז פאו המינימלי של wt 1% (משקל מולקולרי מד א 1) הוא נדרש לשמור על מורפולוגיה nanofibrous באופן מלא. שימו לב כי ניתן להסיר את פאו הסיבים בעקבות תהליך הספיגה פשוט (מים יונים, 24 שעות ביממה) מבלי להפריע את השלמות של הרשת nanofibrous; בדרך זו, פאו פועל יותר כסיוע electrospinning ארעי מאשר מרכיב חיוני של המוצר הסופי nanofibrous. שימו לב גם כי סוגים שונים של אספנים, כולל רדיד אלומיניום פשוטה (כדי ליצור שכבה דקה hydrogels זה יכול delaminate של האספן על השריה), כמו גם דיסק אלומיניום מסתובב (כדי ליצור פיגומים עבה יותר) יכול לשמש בשילוב עם זה אותו הדבר טכניקה, סיפק את המשתנים תהליך השליטה הקצב של gelation, הקצב של electrospinning, קצב אידוי המים במהלך electrospinning תשארנה.
מעניין, בהתאם לשיטת נהגה להכין את מורפולוגיות שונות, נצפו הבדלים משמעותיים דרכו השפלה של hydrogels שהוכנו את מבשרי הידרוג אותו. לדוגמה, POEGMA nanofibrous hydrogels לבזות לאט יותר בצובר hydrogels POEGMA עם הרכב זהה למרות שטח גבוה משמעותית שלהם ובכך גישה למים כדי hydrolyze את הקשר hydrazone… אנו מתייחסים הבדלים אלה כדי הניגודים הטבועה בין הפרוטוקולים מתואר במונחים של הגיאומטריה של ערבוב של פולימרים קודמן, דבר שעלול להוביל homogeneities ג’ל פנימי ו/או מורפולוגיות שונות באופן משמעותי ו/או את ב באתרו ריכוז של פולימר מבשרי על ציר הזמן אותו כמו gelation, רלוונטית במיוחד ב electrospinning עקב התאדות המים בו זמנית crosslinking נצפתה בתהליך זה. בזמן זה עשוי במידת מה לסבך את הבחירה פולימרים קודמן אם אחד פולימר המיועד לשימוש לכל פרוטוקול, זה עשוי גם להציע הזדמנות טכני מבחינת ביצוע hydrogels עם הרכב כימי אחד אבל תכונות פיזיקליות שונות מאוד.
בסך הכל, בשיטות המתוארות לספק אסטרטגיה עבור בדיית מקבילים מתכלה (או לפחות renally שניתן להעלים) של פולימרים thermoresponsive על מספר פיסיקליות (בתפזורת, מיקרו וננו), עם מספר סוגים של המבנים הפנימיים (חלקיקים או סיבים). פרוטוקולים כגון כתובת המחסומים מפתח לתרגום מוצלח של חומרים שהוכנו כמקובל thermoresponsive סינתטי לשדה הביו-רפואית: injectability ו- degradability. אנו ממשיכים לחקור את היישום של חומרים כאלה משלוח סמים והן רקמות הנדסה יישומים החל הפגיעה המכוונת הפיזי של סרטן, התעבורה של תרופות על פני מחסום הדם – מוח, מסירה טיפולית של חלבונים- האחורי של העין, כיווני צמיחת רקמות, ואת thermoreversible אדהזיה התמיינות של תאים, בין יישומים אחרים.
The authors have nothing to disclose.
מימון מדעי הטבע, הנדסה מחקר המועצה של קנדה (NSERC), צור NSERC-IDEM (משולב עיצוב של חוץ-תאית מטריצות) תכנית, 20/20: NSERC Biomaterials אופטלמולוגיות מחקר ברשת, משרד אונטריו של המחקר, חדשנות פרסים חוקר בתחילת התוכנית הוא הודה.
Chemicals | |||
2,2 – azobisisobutryic acid dimethyl ester | Wako Chemicals | 101138 | |
Di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (M(EO)2MA) | Sigma Aldrich | 447927 | 188.2 g/mol, n=2 ethylene oxide repeat units |
Oligo (ethylene glycol) methyl ether methacrylate (OEGMA475) | Sigma Aldrich | 447943 | 475 g/mol, n=8-9 ethylene oxide repeat units |
Acrylic acid (AA), 99% | Sigma Aldrich | 147230 | |
Thioglycolic acid (TGA), 98% | Sigma Aldrich | T3758 | |
Dioxane, 99% | Caledon Labs | 360481 | |
Nitrogen, UHP grade | Air Liquide | Alphagaz1 765A-44 | |
Adipic acid dihydrazide (ADH), 98% | Alfa Aesar | A15119 | |
N'-ethyl-N-(3- dimethylaminopropyl)-carbodiimide (EDC, x%) | Carbosynth | FD05800 | |
Hydrochloric acid (HCl), 37% | Sigma Aldrich | 320331 | |
Sodium hydroxide (NaOH), 97% | Sigma Aldrich | 221465 | |
Aminoacetyl aldehyde dimethyl acetal, 99% | Sigma Aldrich | 121967 | |
4-Hydroxy-TEMPO, 97% | Sigma Aldrich | 176141 | |
Methacryloyl chloride,97x% | Sigma Aldrich | 523216 | |
Petroleum ether, 95% | Sigma Aldrich | 32047 | |
Magnesium sulfate, 99.5% | Sigma Aldrich | M7506 | |
tert-Butyl methyl ether, >99.0% | Sigma Aldrich | 443808 | |
Phosphate buffered saline | BioShop | PBS405.1 | 1x, pH 7.3-7.5 |
N-isopropylacrylamide, 99% | J&K Scientific | 258717 | Recrystallized from 60% hexanes/40% toluene |
Ethanol, anhydrous | Commerical Alchols | P016EAAN | |
Span 80 | Sigma Aldrich | S6760 | |
Heavy paraffin oil | Caledon Labs | 1326197 | |
Pentane, reagent grade | Caledon Labs | 1/10/7800 | |
Poly (ethylene oxide) average Mv 600,000 | Sigma Aldrich | 182028 | |
Supplies essential for synthesis and hydrogel fabrication | |||
Rotary evaporator | Heidolph | G3 | |
Dialysis tubing (3500 Da molecular weight cut-off) | Spectrum Labs | 28170-166 | Vol/length= 6.4mL/cm |
Double barrel syringe | Medmix | L series | L series, 2.5 mL, 1:1 volume ratio |
Static mixer | Medmix | L series | L series, 2.5 mL, 1:1 volume ratio, 1.5" length |
Silicone rubber sheet, 1/16" thickness | McMaster-Carr | 9010K12, 30A Durometer (Super Soft) | |
Syringe pump | KD Scientific | KDS Legato 200 | Infuse Only Dual Syringe Pump |
High voltage power supply | Spellman | 230-20R | 0 to 20 kV |
Microfluidic Chip Fabrication | |||
Silicon wafer | University Wafer | 2080 | D = 76.2 mm; 380 µm thickness; P-doped; <100> orientation |
SU-8 100 | MicroChem | Y131273 | |
SU-8 Developer | MicroChem | Y020100 | |
Custom 2.5" spincoater | Built in-house | N/A | |
Mask Aligner | KARL SUSS | MJB3 UV400 (with a 276 W lamp) | |
Masterflex L/S 13 Silicone Tubing | Cole Parmer | OF-96400-13 | Peroxide-cured |
Dow Corning Sygard 184 Silicone Elastomer Base | Ellsworth Adhesives | 4019862 | |
Dow Corning Sygard 184 Silicone Elastomer Curing Agent | Ellsworth Adhesives | 4019862 | |
High Power Plasma Cleaner | Harrick | PDC-002-HP | |
Characterization Instruments | |||
Mach 1 micromechanical tester | Biomomentum | LB007-EN | |
Cellstar tissue culture 12 well plate | Greiner Bio-one | 665 180 | |
Cell culture insert for 12 well plate | Corning | 08-771-12 | 8 µm pore size |
Optical microscope | Olympus BX51 optical microscope | BX51 | |
Temperature-controlled microscope stage | Linkam Scientific | THMS600 | |
Gel permeation chromatograph (GPC) | Waters | 590 HPLC Pump | Waters Styragel columns (HR2, HR3, HR4; 30 cm x 7.8 mm (ID); 5 mm particles), Waters 410 refractive index detector |
Dynamic light scattering (DLS) | Brookhaven | 90Plus Particle Size Analyzer | |
Transmission electron microscopy (TEM) | TEMSCAN | JEOL 1200EX | Accelerating voltage 100 kV |
Scanning electron microscopy (SEM) | Tescan | Vega II LSU | Accelerating voltage 10 kV |
Microsquisher | CellScale Biomaterials Testing | MS-50M-01 |