Beschrijven we een methode voor de synthese van biocompatibel 10-nm gouden nanodeeltjes, matiemaatschappij door poly-ethyleen-glycol coating op het oppervlak. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt in vitro es in vivo voor het leveren van therapeutics nanoschaal cellulaire en extracellulaire ruimten die zijn moeilijk toegankelijk met conventionele nanoparticle maten.
Gouden nanodeeltjes (AuNPs) hebben is gebruikt uitgebreid in medisch onderzoek als gevolg van hun grootte, biocompatibiliteit en aanpasbaar oppervlak. Specifieke targeting en drug delivery zijn enkele van de toepassingen van deze AuNPs, maar endothelial extracellulaire matrices defensieve eigenschappen belemmert deeltje opname. Om dit probleem te verhelpen, beschrijven we een synthese methode voor resolutiemicroscopen gouden nanodeeltjes om vasculaire levering, met aanpasbare functionele groepen en polymeer lengtes voor verdere aanpassingen. Het protocol opbrengsten 2,5 nm AuNPs die zijn afgetopt met tetrakis (hydroxymethyl) fosfonium chloride (THPC). De vervanging van THPC met hetero-functionele polyethyleenglycol (PEG) op het oppervlak van de AuNP verhoogt de hydrodynamische straal naar 10.5 nm terwijl het verstrekken van verschillende functionele groepen op het oppervlak. Het laatste deel van het protocol bevat een optionele toevoeging van een fluorophore om de AuNPs te worden gevisualiseerd onder fluorescentie om bij te houden van de opname van de nanoparticle. Dialyse en lyofilisatie werden gebruikt om te zuiveren en te isoleren van de AuNPs. Deze fluorescerende nanodeeltjes kunnen worden gevisualiseerd in zowel in vitro als in vivo experimenten als gevolg van de biocompatibel PEG conserveren en fluorescerende sondes. Bovendien maken de groottewaaier van deze nanodeeltjes hen een ideale kandidaat voor de glycocalyx indringende zonder te onderbreken van de normale therapieën functie, wat tot verbeterde levering en therapeutics leiden kan.
Nanodeeltjes hebben vereffend voor drug delivery en imaging voor haar vermogen om te navigeren door het lichaam te bereiken van de doelgebieden voor belang1,2. De deeltjes kunnen accumuleren binnen tumoren via de lekkende therapieën of lokaliseren waar een doel-ligand is overexpressie en blootgesteld. Goud, in het bijzonder uitgegroeid tot een veelgebruikte nanoparticle materiaal vanwege haar unieke chemische en fysische eigenschappen die invloed hebben op het vervoer en de introductie van therapeutics3. Goud is een effectieve nanoparticle materiaal omdat het oppervlak kan worden gewijzigd om te binden aan thiolen en heeft hoge biocompatibiliteit vanwege zijn lage toxiciteit4. AuNPs kunnen worden dragers van grote biomoleculaire drugs en geslaagd in het leveren van peptiden, nucleïnezuren en proteïnen, waardoor AuNPs als gunstig voor het targeten van2,4.
Nanoparticle drug delivery effectiviteit heeft helaas belemmerd door de negatief geladen glycocalyx, die de extracellulaire jas aan het membraan van meest zoogdiercellen en heeft porie maten van maximaal 7 nm5,6. Deze poriegrootte is kleiner dan de meeste nanoparticle drug vervoerders, die hebben typische diameters variërend van 50-200 nm. Onder ziekten worden deze poriën glycocalyx groter als gevolg van aantasting, vergroten van de permeabiliteit via naar de endotheliale cellen. Meeste nanodeeltjes zijn echter nog steeds te groot om te profiteren van deze structurele verandering in de glycocalyx. Een consequentie van deze € žgroottewanverhoudingâ € is dat conventioneel formaat deeltjes geen gunstig interactie met endotheliale cellen die lijn van de bloedvaten. Dit is van invloed op de levering van intraveneus toegediend deeltjes in het endotheel, en kan ook worden gezegd van deeltje transport via het bloed hersenen barrière7,8,9,10.
Een benadering ter bestrijding van dit probleem is om het gebruik van kleinere deeltjes passeren de kleine poriën in het glycocalyx. We vatten hier een 10.5 nm resolutiemicroscopen gouden nanoparticle, die normaal gesproken zouden worden afgeschrikt door intact, gezonde glycocalyx. Zodra de glycocalyx begint te worden aangetast, moet de cellen door de toenemende poriegrootte gemakkelijk doordringen in de nanoparticle. Het protocol in dit document geeft een synthese van resolutiemicroscopen gouden kern bedekt met PEG, dat verhoogt de biocompatibiliteit en vermindert de systemische goedkeuring4. De PEG kan bevatten ook verschillende soorten functionele groepen, openen van mogelijkheden voor conjugatie therapeutiek, liganden en fluorophores te targeten. Eerder gepubliceerde resultaten wijzen erop dat deze resolutiemicroscopen nanodeeltjes neiging om komen meer gunstig in regio’s van verstoorde endothelial glycocalyx functie zelfs zonder een actief gericht op4,11. Dit geeft aan de haalbaarheid en het belang van het gebruik van deeltjes van de juiste grootte voor levering toepassingen. Het volgende protocol presenteert de synthese, zuivering en de karakterisatie van de PEG-gecoate AuNPs (PEG-AuNP), met de discussie voor de afstemming van de functionele groepen en vervoegingen voor andere toepassingen.
Deze techniek is een effectieve methode voor de synthese van aanpasbare, dat resolutiemicroscopen PEG gecoat AuNPs. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is dat de initiële vorming van THPC afgetopt goud nanodeeltjes, die kan worden bevestigd door de kleur te veranderen van geel tot bruin dat optreden zal nadat HAuCl4 is toegevoegd aan de inhoud van de kolf met ronde bodem (Protocol stap 2.3). Geen kleurverandering geeft aan dat er geen nanodeeltjes die gevormd zijn en dat de eerste stappen die moeten worden gecontroleerd en herhaald voordat u verdergaat. In het geval dat de kleur in iets anders dan brown zoals wijn rood of grijs verandert, de resulterende deeltjes zal waarschijnlijk niet worden rond de doelgroep 2,5 nm en een nieuwe batch moet eveneens worden gemaakt.
Na de vorming van de gouden kern, de uitwisseling van THPC voor PEG en de zuiveringsprocedures bevatten verscheidene belangrijke stappen voor de succesvolle voltooiing van het protocol. ‘S nachts mengen voorziet in de vervanging reactie naar voltooiing. Mislukte zuivering kan voorkomen als het water van de dialyse is niet veranderd met de voorgeschreven frequentie. Aggregatie en neerslag van de deeltjes kunnen ook optreden als de deeltjes in dialyse voor meer dan 72 uur zitten. Andere potentiële problemen kon worden waargenomen tijdens bevriezen drogen. Als de resolutiemicroscopen PEG bekleed AuNP oplossing was niet volledig bevroren of als de lyophilizer niet correct is ingesteld, kunnen de monsters worden verloren. Raadpleeg de handleiding van de lyophilizer, zoals sommige apparatuur moet u mogelijk verschillende staalvoorbereiding.
Het gemak van de synthese en de biocompatibiliteit van de resulterende deeltjes vertegenwoordigen voordelen voor het gebruik van deze PEG-AuNPs. Bovendien, hebben deze nanodeeltjes het voordeel dat ze kunnen werken met nanoschaal cellulaire structuren, zoals blijkt uit de mogelijkheid om het aangetaste glycocalyx identificeren door opname van deze nanodeeltjes. Dit voordeel kan worden benut voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën van atherosclerose en preventieve maatregelen. Verder dan wat we hier aanwezig, een ander voordeel van dit protocol is dat het voorziet in uitgebreide aanpassing van de deeltjes evenals stabiliteit en opslagmogelijkheden verhoogd door thiol met PEG op de gouden nanodeeltjes4. Het andere uiteinde van de keten van PEG kan bevatten functionele groep, en een horde van moleculen kan aan deze groepen worden vervoegd. In dit protocol, alle drie gemeenschappelijke functionele groepen zijn aangesloten (methyl, carboxyl, en amino). De verhouding van de PEG is gekozen te prioriteren fluorescerende detectie eerst, dan de mogelijkheid om op te nemen van een secundaire targeting deel daarvan met behulp van het carbonzuur-groep. De ratio’s van deze groepen kunnen worden getweaked op basis van de toepassing en de lengtes en vormen van de polymeren vallende kunnen ook worden aangepast.
Voor het meten van deeltje opname, geconjugeerd we een fluorescente sonde naar een van de functionele groepen. Opgemerkt moet worden dat eventuele vervoeging dan wat wij hebben beschreven in een verandering van de oppervlakte-eigenschappen van de nanoparticle resulteren zal. Elke iteratie van de nanodeeltjes met betrekking tot de aanvullende componenten en vervoeging reacties moet worden getest voor de gewenste eigenschappen.
Deze methode levert resolutiemicroscopen gouden nanodeeltjes die bestemd zijn om te overwinnen de defensieve eigenschappen van het endotheel extracellulaire glycocalyx, die belemmert de opname van conventioneel formaat nanodeeltjes. Echter, de geringe omvang leent voor moeilijkheid in zowel de beeldvorming en de drug laden aspect. Deze deeltjes zijn aanmerkelijk kleiner dan de groottewaaier van de typische nanoparticle, en dientengevolge de oppervlakte beschikbaar voor bijlagen van therapeutics en targeting wordt sterk is verminderd. Dit kan leiden tot problemen oppakken van individuele signalen in beeldtoepassingen, hoewel de clusters van deeltjes kunnen nog steeds gemakkelijk worden geïdentificeerd, zoals wordt weergegeven in de confocal beelden. De verminderde oppervlakte voor bijlagen targeting liganden en therapeutics wellicht meer deeltjes worden toegediend om de dosering doelvoorschriften. De kleinere deeltjes zullen echter efficiënter in de levering wanneer rekening wordt gehouden met de glycocalyx.
Deze roman resolutiemicroscopen deeltjes zijn geschikt voor levering in moeilijk te bereiken nanoschaal plekken in het lichaam met een minimale verstoring van de communicatie. De toevoeging van de PEG zorgt voor verhoogde biocompatibiliteit en biedt functionele groepen voor zware aanpassing van de deeltjes voor uiteenlopende toepassingen. De kleinere omvang in vergelijking met typische nanodeeltjes komt met enkele tekortkomingen, maar als strategisch ontwikkeld, het resolutiemicroscopen deeltje is een veelbelovende aanpak voor accommodatie van de moeilijk te penetreren, ingewikkelde en fragiele glycocalyx in vasculaire targeting en drug delivery.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gesteund door de Northeastern University Chemical Engineering Department, verlenen Start-up middelen en een Tier 1 Pilot studie subsidie uit de noordoostelijke Universiteit Provost Office, NIH K01 HL125499 en NSF-IGERT NSF/DGE-096843. De auteurs ook bedank Thomas J. Webster en zijn lab voor hun hulp, evenals de nanogeneeskunde wetenschap en Technology Center en farmaceutische wetenschappen departement op Northeastern University.
Sodium hydroxide (NaOH) | Sigma Aldrich | 795429 | |
Gold (III) Chloride trihydrate (HAuCl4.3H2O) | Sigma Aldrich | 520918 | |
Sodium bicarbonate | Sigma Aldrich | S5761 | |
Tetrakis (hydroxymethyl) phosphnium chloride | Sigma Aldrich | 404861 | |
Mono-functional mPEG-thiol | Layson Bio Inc. | MPEG-SH-2000-1g | Mw: 2,000 Da |
hetero bi-functional anime-PEG-thiol | Layson Bio Inc. | NH2-PEG-SH-3400-1g | Mw: 3,400 Da |
Carboxymethyl-PEG-thiol | Layson Bio Inc. | CM-PEG-SH-2000-1g | Mw: 2,000 Da |
Cellulose dialysis membrane (12-14 kDa) | Sigma Aldrich | D9777 | |
Zerostat anti-static instrument | Sigma Aldrich | Z108812 | |
Alexa Fluor 647 (AF647) carboxylic acid succinimidyl ester | Fisher | A20006 | Fluorophore |
Fisherbrand Qualitative Grade Plain Filter Paper Circles – P5 grade | Thermo Fisher Scientific | 09-801-B | |
Transmission electron microscopy | JEOL USA | JEOL JEM-1000 | TEM |
Dynamic Light Scattering | Brookhaven Instruments Corporation | Brookhaven 90 Plus Particle Size Analyzer | DLS |
Fluorometer | Horiba Scientific | Jobin Yvon Fluromax 4 | Fluorometer |
CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (MTS) | Promega | G3582 | MTS |
Plate reader | Molecular Devices | SpectraMax M4 | Plate reader |
10E4 epitope HS mouse monoclonal IgM antibody (primary antibody) | Amsbio | 370255 | Primary antibody |
Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (secondary antibody) | Thermo Fisher Scientific | R37120 | Secondary antibody |
VECTASHIELD mounting medium with DAPI | Vector Laboratories | H-1000 | With DAPI |
Confocal Microscope | Carl Zeiss Meditex AG | Zeiss LSM 700 | Confocol microscopy |