Bu protokolde, çok modlu faz değişikliği porfirin damlacıklarını sentezleme ve karakterize etme yöntemleri özetlenmiştir.
Faz değiştirme damlacıkları, yeterli akustik enerjinin uygulanmasıyla yerinde ekojenik mikrobubbles’a dönüşebilen bir ultrason kontrast ajanları sınıfıdır. Damlacıklar mikrobubble emsallerinden daha küçük ve daha kararlıdır. Bununla birlikte, geleneksel ultrason kontrast ajanları akustik geri bildirim ölçümlerinin ötesinde izlenemez, bu da kontrast maddesi biyo-dağılımını veya birikimini ölçmeyi zorlaştırır. Araştırmacılar biyo-dağılım çıkarmak için floresan veya optik emici eşlik eden tanı parçacıklarına güvenmek zorunda kalabilirler. Bu protokolün amacı, yoğuşma yöntemi kullanarak çok modlu faz değişikliği porfirin damlacıkları oluşturmak için adımları detaylandırmaktır. Porfirinler, lipitlere konjuge edilebilen ve damlacık çok yönlülüğünü genişletmek için damlacıklara dahil edilebilen ve akustik özellikleri korurken daha sağlam biyo-dağılım sağlayan farklı emiş bantlarına sahip floresan moleküllerdir. Mikrobubble ve damlacık boyutu dağılımlarını araştırmak için değişen porfirin-lipit ve baz lipit içerikli yedi formülasyon yapıldı. Porfirin içeren yapılara uygun nitelemeler, analitik çok yönlülüklerini çözüm içinde göstermek için protokolde de açıklanmıştır. Boyutlandırma, yoğunlaşma sonrası ortalama çapların öncül popülasyonlardan 1,72 ila 2,38 kat daha küçük olduğunu göstermiştir. Absorbans karakterizasyonu, bozulmamış numunelerin 671 nm’de emicilik zirvesine sahipken, sağlam montajların 700 nm Q bandı zirvesine sahip olduğunu gösterdi. Floresan karakterizasyonu bozulmamış gösterdi% 30 porfirin-lipid montajları floresan olarak söndürülür (%>97), bozulma üzerine floresan iyileşme elde edilir. Akustik buharlaşma, porfirin damlacıklarının düşük basınçlarda ekojenik olmadığını ve yeterli basınçla ekojenik mikrobubbles’a dönüştürülebileceğini göstermiştir. Bu karakterizasyonlar, porfirin damlacıklarının, in vivo veya ex vivoolarak teslimat veya terapötik uygulamalar için ultrason kontrast maddesi biyo-dağılımını ölçmek için absorbans veya floresan bazlı eşlik eden tanı stratejilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyelini göstermektedir.
Ultrason görüntüleme, akustik dalgaları kullanan invaziv olmayan, iyonlaştırıcı olmayan bir tıbbi görüntüleme şeklidir. Ultrason tarayıcıları daha taşınabilir ve gerçek zamanlı görüntüler sağlayabilirken, ultrason görüntüleme düşük kontrasttan muzdarip olabilir, bu da sonografların benzer ekojenik patolojik özellikleri güvenilir bir şekilde ayırt etmesini zorlaştırır. Bu sınırlamayı önlemek için, vasküler kontrastı iyileştirmek için konaka mikrobubbles enjekte edilebilir. Mikrobubbles, akustik dalgalara karşı oldukça ekojenik olan ve gelişmiş damar kontrastı sağlayabilen mikron boyutlu gaz dolu kontrast ajanlarıdır1,2. Mikrobubbles kabukları ve gaz çekirdekleri görüntüleme, tromboliz, hücre zarı permeabilizasyonu veya geçici vasküler açıklık2gibi farklı uygulamalar için uyarlanabilir.
Mikrobubbles bir dezavantajı onların kısa dolaşım yarı ömürleridir. Örneğin, klinik olarak mevcut perflutren lipid mikroküreciklerinin sadece yarı ömrü 1,3 dakika 3 ‘tür. Uzun görüntüleme seansları için birden fazla mikrobubble enjeksiyonuna ihtiyaç vardır. Mikrobubbles bir başka dezavantajı onların büyük çaplarıdır. Perflutren lipid mikroküreçleri yaklaşık 1 ila 3 μm çapında, vaskültürde dolaşacak kadar küçük olsa da, tümörler gibi ilgi çekici dokulara ekstravazasyon ve pasif olarak birikemeyecek kadarbüyüktürler 4. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için bir strateji, gaz çekirdeği mikrobubbles daha küçük, sıvı çekirdekli damlacıklar5,6yoğuşmaktır. Damlacıklar sıvı hallerinde ekojenik olmasa da, yeterince yüksek pik negatif basınçla ultrasona maruz kaldıklarında buharlaştırılarak kontrast sağlama yeteneklerini geri kazanabilirler. Bu, damlacıkların küçük bir sıvı çekirdeğinin daha elverişli farmakokinetiğinden yararlanmasını sağlarken, insonated ve kimyasal bileşimi değiştirmeden kontrast sağlama yeteneğini korur4,7.
Decafluorobutane, gaz ve sıvı durumlar arasında faz kayması için ideal bir perflorokarbon bileşiğidir5,6,7. Decafluorobutane, mikrobubbles’ın sadece sıcaklık azaltma ile damlacıklara yoğunlaşmasına izin verirken, daha az yoğun perflorokarbonlar ek basınç gerektirir5. Bu nazik yöntem yoğuşma sırasında kabarcıkların yok edilmesini en aza indirir7,8,9. Çekirdekleri sıvı olduğu için damlacıklar ekojenik değil ve ultrason için görünmez. Bununla birlikte, yeterli akustik veya termal enerjinin uygulanmasıyla, sıvı çekirdekler tekrar gaz halinde buharlaşarak ekojenik mikrobubbles8üretebilir. Bu buharlaşma, mikrobubbles’ın ne zaman ve nerede üretüleceği kontrol edilmesine izin verir.
Damlacıklar pasif birikim, yerinde buharlaşma veya hücre geçirgenliğini iyileştirmek için yararlı olsa da 4, damlacıklar (ve parçaları) görüntülenemez veya ex vivoölçülemez. Bu nedenle, floresan4,10 , 11,manyetik parçacıklar12, optik emici ajanlar13gibi ölçülebilir eşlik eden tanı maddesi, ilgi çekici dokulara damlacık teslimatını ölçmek için analog olarak kullanılır. Örneğin, Helfield ve arkadaşları, damlacıklar floresan olarak tespit edilemediğinden fare organlarının histoloji görüntüsünün nicelleştirilmesi için floresan nano boncukların ortak enjeksiyonunu kullandı4. Eşlik eden tanı ajanlarının dezavantajı, izlenebilir bileşenin bireysel farmakokinetik profiline bağlı olarak damlacıktan bağımsız olarak hareket etmesidir.
Neyse ki, mikrobubbles ve damlacıkların kabuğu özelleştirilebilir. Örneğin, Huynh ve arkadaşları porfirin-lipid kabukları ile ultrason kontrast ajanları gösterdi, çok modlu mikrobubbles14. Porfirinler aromatik makrosilik yapıya sahip organik bileşiklersınıfıdır 14,15. Optik olarak emici, floresandırlar ve radyoterapi, radyonüklid bazlı görüntüleme veya eser metal bazlı niceleme için çok çeşitli metallere şelatlanabilirler14. Porfirin örneklerinden biri pirofeoforbiddir (Pyro). Pyro’yu lipitlere bağlayarak, Pyro-lipidleri mikrobubbles veya damlacıklara dahil etmek, birden fazla modalite ile görüntülenebilir ve izlenir: akustik, floresan ve emiciliği yoluyla14. Bu çok modlu kontrast aracısı birikimi izlemek ve ölçmek için kullanılabilir. Bu, nicel bileşen artık kabuk üzerine konjuge olduğundan, daha doğru teslimat nicelleştirmesi16‘yı etkinleştirerek eşlik eden tanılama aracılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.
Burada, çok modlu faz değiştirme porfirin damlacıkları oluşturmak için bir protokol özetlenmiştir. Ultrason kontrastları ajanlar gibi ilgi çekici dokulara ilaç teslimi için bir platform olarak kullanılabilir gibi tümörler2,4, ultrason ötesinde tespit edilebilirlik genişletmek doğum etkinliği nicellik için yararlı olabilir. Bu damlacıkların amacı, in vivo , yerinde buharlaşma ve akustiktepasif birikim yapabilen ve ikincil sensörlere güvenmeden ex vivo organlardan biyo-dağılımı veya birikimi ölçme potansiyeline sahip izlenebilir ultrason kontrast ajanları sağlamaktır. Porfirin damlacıklarının biyo-dağıtım sensörleri olarak potansiyelini sergilemek için karakterizasyon yöntemleri de özetlenmiştir. Piro-lipid yüklemesinin kabuktaki etkileri (molar oranı ile% 0 ila% 50) da tartışılmaktadır.
Tüm lipit bileşenlerini bir araya ekledikten sonra (Adım 1.2 ve 1.4.5, Şekil 1A),Pyro-lipid ve Pyro dışı lipid bileşenlerinin tamamen homojenize olmasını sağlamak için kloroform ve metanol çözeltisi (ve DSPA gibi fosfatidik asit lipitleri varsa su) eklenmiştir (Adım 1.5, Şekil 1B). Heterojen lipid bileşimine sahip lipid veziküllerinin oluşumunu önlemek için, çözünmüş lipitler kurutulur ve şişe duvarının iç kısmına ince bir film olarak kaplanır (Şekil 1C). Kaplama (Adım 1.6), kurutulmuş filmin yüzey alanını artırdığı için hidrasyonun (Adım 2.1 ila 2.4) daha kolay olmasını sağlar. Kurutma (Adım 1.6, Şekil 1C)ve vakumlama (Adım 1.8, Şekil 1D),kloroform ve metanollerin mikrobubbles oluşumunu bozabileceğinden tamamen buharlaşmasını sağlamak için yapılmıştır. Protokol, lipid çözelti hacimlerini 1 mL’ye kadar düşürmek için ölçeklendirilebilirken, daha büyük hacimler şişeden şişeye varyasyonu azaltabilir. Bu, pyro-SPC’yi kullanılmadığı süre boyunca düşürme riskine neden olsa da, lipid çözeltisinin depolama durumu (Adım 2.9 ila 2.10) bu riski azaltmak içindi. Gaz eşanjörü ile gaz giderme adımı (Adım 2.9.2, Şekil 1F ve Şekil 2)oksidasyonu önlemek için mümkün olduğunca fazla oksijeni ortadan kaldırmaya yarar. Atmosferik gazlar çözeltide hala çözülürken porfirin-lipit içeren lipit çözeltilerinin depolanması önerilmez (Şekil 1E).
Adım 2.10’da lipid çözeltisi, klinik olarak onaylanmış ultrason kontrast ajanı perflutren lipid mikroküreçlerinin nasıl satıldığına benzer şekilde basınçlı bir kafa boşluğuna sahip bir serum şişesindedir (Şekil 1F’yebenzer). İç çalışma, kapak kauçuk durdurucu gibi yumuşak bir malzemeyse Pyro-lipidlerin varlığı ile mekanik ajitasyon yoluyla kararlı mikrobubbles üretilemediğini göstermiştir. Bu nedenle, lipid çözeltisi kauçuk olmayan fenolik kapaklı bir örnek şişeye aktarılmıştı (Adım 4.1 ila 4.4, Şekil 3A ve 3B). Kafeunsuzorobütan gazı numune şişesine aktığında (Adım 4.1 ila 4.4), daha yoğun decafluorobutane numune şişesi kafa boşluğundaki atmosferik havayı yerinden etmelidir. Şu anda, Pyro-lipidlerin neden kauçuk durdurucularla mikrobubbles oluşturamadığı bilinmemektedir. Pyro-lipid olmadan, stabil mikrobubbles doğrudan kauçuk durduruculu serum şişelerinde yapılabilir4,7. Bu nedenle, serum şişesini gazdan arındırmak ve yeniden basınçlandırmak için Gaz Eşanjörü’nün kullanılması ve ardından serum şişesinin kendisini Pyro-lipid olmayan formülasyonlar4, 5,6, 7için ajite etmesi önerilir (bkz. “Diğer Protokoller ve Veriler”). Serum şişesinde mekanik olarak ajite edebilmenin avantajı, kafa boşluğunun basınçlandırılabilmesi ve serum şişesinin baş aşağı çevrilmesiyle boyut seçimi yapılabilmesidir8. Bu protokolde, %0 Pyro-lipid formülasyonu, Pyro-lipid içeren formülasyonlarla tutarlı olması için örnek bir şişeye (Adım 4.1 ila 4.4) aktarıldı. Ek olarak, daha uzun acyl lipid zincir uzunlukları, daha iyi van der Waals etkileşimleri nedeniyle daha kararlı damlacıklara neden olur19. Lipid kabuğu bileşimi, tüm lipit tipleri için 18-acyl zincir uzunluğu, ticari olarak mevcut olanlara göre seçildi. DSPE-PEG5K, polietilen glikol zincirlerinin varlığı, yapıların itici sterik kuvvetler yoluyla birleşmesini önlediği için tüm formülasyona dahil edildi (Adım1.1). Lipid hidrasyon sırasında, banyo sonicator banyo 70 °C (Adım 2.1) 18-acyl zincir uzunluğu lipid film18tamamen dağıtmak için yeterince yüksek olarak ayarlanmıştır. Daha uzun akil zincir uzunlukları için daha yüksek sıcaklıklar gerekecektir.
Daha yüksek Pyro-lipid yüklemesi, en üst düzeye çıkar porfirin yüklemesinden yararlanan belirli uygulamalar için istenebilecek optik emici ve floresan bileşenlerin konsantrasyonunu artıracaktır. Bununla birlikte, Pyro-lipid içeriği arttıkça, gözlemlenebilir damlacık konsantrasyonu azaldı ve çaplar arttı (Şekil 4 ve Tablo 1). Bu, optik floresan ve emiciliği özellikleri ile damlacık konsantrasyonu ve çapı arasındaki bir takası göstermektedir. Küçük sızdıran kaplar aracılığıyla in vivo birikimi için küçük çaplara öncelik vermesi gereken araştırmacılara veya yüksek miktarda damlacık enjekte edilmesi gerekiyorsa, Pyro-lipid yüklemesini artırmak damlacık dimeterinde artışa veya damlacık konsantrasyonunda azalmaya değmeyebilir. Yüksek damlacık konsantrasyonları ve/veya küçük damlacık çapları her şeyden önemliyse, Pyro-lipidler yerine benzer büyüklükteki eşlik eden tanı ajanları düşünülmelidir. % 1 Pyro-lipid damlacıkları konsantrasyonda bir azalmaya veya boyut artışına neden olmazken,% 1 Pyro-lipid yüklemesi doku arka planından floresan olarak makul bir şekilde tespit edilemeyecek kadar düşük olabilir. Bununla birlikte, porfirin moiety esnekliği, düşük konsantrasyonlu uygulamalar için daha uygun alternatif nicelik araçları sağlayacak fonksiyonelleştirme için birden fazla seçenek sunar. Örneğin, Pyro-lipidler positon emisyon tomografi görüntüleme ve gama sayma20için bakır-64 veya kütle spektrometresi kullanarak iz-metal nicelemesi için paladyum veya manyetik rezonans görüntüleme için manganez ile şelatlanabilir14.
Bazı deneyler sadece küçük bir damlacık çözeltisi hacmi gerektirebilirken, 1.85 mL örnek şişeyi doldurmak için lipid çözeltisinin 1 mL’si gereklidir. Goertz ve ark. elleçleme, kafa boşluğu basıncı, sıvı-gaz oranı ve hatta şişe şekli değişikliklerinin mikrobubble popülasyonlarını etkileyebileceğini göstermiştir17. Ajitasyon sırasında şişe sıcaklığı ve boyut seçimi de boyut dağılımını etkileyebilir. Bu nedenle, son kullanıcı tarafından optimize edilen yöntemler için damlacık yaparken mümkün olduğunca tutarlı olmak önemlidir. Açılmamış damlacıklar dondurulabilir (-20 °C) ve daha sonra ileride kullanılmak üzere çözülebilir, ancak bu durum boyut popülasyonlarını etkileyecektir.
Bir lipid çözeltisini mikrobubbles içine aktive eden ajitasyon prosedürü morfolojik olarak homojen bir popülasyon üretmez (Adım 4.6); bunun yerine, örnek mikrobubbles, multilameller vesicles, lipozomlar ve miseller18,21,22ile doldurulur. Mikrobubble boyutları mikron ve nanometre aralığını kapsarken, diğer yapılar büyük ölçüde 800 nm 23’ünaltındadır. Kullanılan boyutlandırma teknikleri bu çeşitli yapılar arasında ayrım yapmaz ve bu nedenle tedirgin sonrası mikrobubble örnekleri (Adım 4.6, Şekil 3C)ve yoğunlaşmış damlacık örnekleri (Adım 4.14, Şekil 3F)karışım olarak kabul edilmelidir. Ultrasona duyarsız montajlar (multilameller veziklinler, lipozomlar ve micelles) muhtemelen yoğuşma sonrası korunur ve faz değiştirilebilir çekirdekleri olmadığı için boyut değiştirmez. Coulter Sayacı bu farklı supramoleküler montajları ayırt edemediğinden, yoğuşma sonrasında nüfus büyüklüğündeki değişim, nano ölçekli yapıların bir kısmının geri döndürülemez olduğu ve bu büyüklükteki bölgede gözlemlenen nüfusa katkıda bulunduğu varsayımıyla yorumlanmalıdır. Ek olarak, bu yapılar bu örneklerin spektroskopik ve floresan imzalarına katkıda bulunur14. Misellerin, lipozomların/ vesiklelerin ve damlacıkların floresan ve emici imzaları, floresan söndürme dereceleri de dahil olmak üzerebenzerdir 14. Bu nedenle, Şekil 3C ila 3F, Şekil 4 , Şekil 5’tekiPBS seyreltilmiş örnek ve Şekil 6’dakiPBS seyreltilmiş numunede montajların bir karışımının olduğunu göz önünde bulundurmakönemlidir.
Boyut seçimi ve yoğuşma öncesinde (Adım 4.9) sonra, şamandıra kabarcıklarını Feshitan ve ark.21 tarafından açıklandığı gibi şamandıra olmayan montajlardan ayırmak için mikrobubble örneğini santrifüj ederek kabarcıksız montajları ortadan kaldırmak mümkündür. Bununla birlikte, bu tür boyut yalıtımlı örneklerin mikrobubble yoğuşması deneyleri, boyut yalıtım prosedürleri kullanılarak seçilen daha büyük öncül mikrobubble popülasyonlarının kullanılmasının daha büyük damlacıklar sağladığını ortaya koydu (spun sonrası kabarcık ve damlacık boyutlandırması için “Diğer Protokoller ve Veriler” Adım S5’e bakın). Bu protokol ile üretilen damlacıkların amaçlanan bir uygulaması mikrobubbles4,8,damlacık popülasyonlarına göre küçük boyutları nedeniyle pasif ekstravazasyon ve birikim platformu olduğundan mümkün olduğunca küçük damlacık popülasyonları istendi. Bu nedenle, bu protokol, son çözümde ultrasona duyarsız miseller, lipozomlar ve vesicles bulunsa bile, santrifüjleme yoluyla boyut izole edilmemiş tedirgin mikrobubble örnekleri kullandı. Bu, biyo-dağılım için nicelleştirme prosedürlerinin enjekte edilen tüm yapılar için sinyal elde edeceği ve sadece damlacıklarla sınırlı olmadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, benzer büyüklükteki bu yapılar büyük olasılıkla öncelikle boyuta göre dikte edilen pasif bir mekanizma ile biriktiğinden, bu platformun vivoolarak kullanılması durumunda yapılabilecek ana çıkarımları değiştirmesi gerektiğinden şüphelenilmemektedir . Ultrasonlu ve ultrasonsuz deneysel kollar kullanan testler, sadece çözeltideki perflorokarbon çekirdek montajları ultrasona yanıt vereceği için biyo-dağılımdaki herhangi bir değişiklikden sorumlu olan ultrasona duyarlı damlacıklar olduğundan emin olmak için yapılabilir.
Ajitasyondan sonra, şişe 15 dakika dinlendi ve şişede bir bölüm gözlendi(Şekil 3C’ye karşı 3D). Yüzdürme yoluyla boyut seçimi, aktif bir mikrobubble çözeltisinden daha büyük yapıları / kabarcıkları ortadan kaldırmak için basit bir yöntemdir8,17. Bu durumda, çapı 5 μm’den büyük olan parçacıklar çoğunlukla boyut seçiminden sonra çıkarılmıştır (Şekil 4). Boyut seçiminin kapsamı, boyut seçimi17’ninsüresi kontrol edilerek ayarlanabilir. Sheeran ve arkadaşları, boyut seçmemenin, vaskülat8’itıkayan mikrobubbles üretilebileceği gösterilmiştir.
Perflorokarbonlar biyolojik olarak atıl olma avantajına sahiptir7. Decafluorobutane’nin kaynama noktası vücut sıcaklığının üzerinde -1,7 °C iken, damlacıklar 37 °C’ye maruz kaldığında hemen buharlaşmaz (Şekil 7B). Damlacıklar 37 °C’de meta-stabil olduğundan, damlacıkları mikrobubbles7,9’abuharlaştırmak için ek akustik enerjiye ihtiyaç vardır. Poprosky ve ark. basınçlandırma ile yoğunlaştırılmış porfirin damlacıklarını göstermiştir22. Bu, daha az yoğun perflorokarbonlar kullanırken uygulanabilir ve hatta gerekli bir yöntemdir, ancak yüksek basınçlar süreçte bazı kabarcıkları yok edebilir. Octafluoropropane (C3F8)-36.7 °C kaynama noktasına sahiptir, bu nedenle damlacık yoğuşması için hem soğutma hem de basınçlandırma gerekir. Bununla birlikte, daha hafif perflorokarbon daha az kararlı damlacıklara yol açar. Dodecafluoropentane (C5F12), 28° C kaynama noktası ile daha kararlı damlacıklara yol açabilir. Bununla birlikte, oda sıcaklığında bir sıvıdır ve buharlaşmak için daha güçlü akustik enerjilere ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle, ultrason kontrast maddesinin içeren gazının seçimi, imalat parametrelerine ek olarak amaçlanan biyolojik uygulamanın koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu protokolde yoğuşma için izopropanol banyosu -15 ila -17 °C (Adım 4.7.1 ve Adım 4.13) olarak ayarlanırken, diğer protokoller -10 °C 5,6kullandı. Yaygın bir kafeunsizorbütan çekirdekte bile, yoğuşma sıcaklığı eksipient bileşime, toplam lipit konsantrasyonuna ve lipid kabuğu bileşimine bağlı olarak değişebilir. Diğer formülasyonları kullanıyorsanız, çözeltinin donmasına neden olmadan uygun damlacık yoğuşmasını sağlamak için optimizasyon gerekebilir.
Damlacıklar mikrobubble öncüllerinden daha küçük ve daha kararlı olduğundan7, bazı tümör tiplerinin gelişmiş geçirgenlik ve tutma etkisi gibi belirli ilgi çekici dokulara ekstravaze etmek için pasif birikim mekanizmalarından daha iyi yararlanabilirler4,24. Floresan, optik emici ve akustik algılama yöntemleri ile14, alımı ölçmek için tek bir formülasyon kullanmak mümkündür. Ek olarak, bu platform damlacıkların akustik buharlaşmasının pasif seviyelerin ötesinde teslim edilen ajan fraksiyonunu iyileştirip iyileştiremeyeceği araştırmak için kullanılabilir16. Enjeksiyondan sonra ilgi çekici doku ve organlarda ajan biyo-dağılımını ölçmek için, hayvana bilinen miktarda Pyro-lipid damlacık enjekte edilmeli, kontrol setine bağlı olarak ultrason uygulanabilir veya uygulanamayabilir, hayvan önceden belirlenmiş bir zaman noktası feda edilmeli ve organlar çıkarılmalı ve tartılmalıdır. Organlar homojenize edilmeli, filtrelenmeli, dokuyu hücreden çıkarmak için yüzey aktif madde (deterjan) ile seyreltilmeli ve Pyro sinyallerine dayanarak organ kütlesi başına enjekte edilen doz yüzdelerini elde etmek için floresan veya UV-Vis spektroskopisi ile ölçülmelidir. Adım 5.4.5 (Şekil 5) ve Adım 5.5.5 (Şekil 6) için, Triton X-100 yüzey aktif madde (deterjan) 410 nm’de floresan olmadığı ve emici dalga boyları Pyro’nunkiyle örtüşmediği için numuneleri bozmak için kullanılmıştır.
Mikrobubbles UV-Vis absorbansı ile karakterize değildi. UV-Vis spektroskopunun lazer kaynağı dedektörle paralel olduğundan, herhangi bir büyük kabarcık ışığı dedektörden uzağa saçabilir ve daha optik emici görünmelerini sağlayabilir14. UV-Vis spektrofotometresinin aksine, floresan spektrofotometrenin dedektörü, kaynağın dedektöre müdahale etmesini önlemek için lazer kaynağına diktir/olmalıdır. UV-Vis, bozulmamış ve bozulmuş damlacık örneklerinin emilmesini ölçmek için kullanılmıştır (Adım 5.4, Şekil 5). 300 ila 800 nm, piro-lipid, Soret bandı (340 ila 500 nm) ve Q-bandı (640 ila 730 nm) olmak üzere iki ana absorbans bandı olarak absorbans dalga boyları olarak seçildi, bu aralıkta14. Bir damlacık (veya diğer supramoleküler yapılar) içine monte edildiğinde, Pyro-lipid’in Q-bant zirvesi kırmızı banttan 671 nm’den 700 nm’ye kaydırılır (Şekil 5). Bu supramoleküler yapı Triton gibi bir yüzey aktif madde tarafından bozulduğunda, tepe tekrar 671 nm14,15‘e kayar. Bu değişime dayanarak, Pyro-lipitlerin birleştirilmiş bir durumda mı yoksa bozulmuş bir durumda mı olduğunu söylemek mümkündür. İki tepenin oranı, zaman içinde montajların çürümesini tahmin etmek için kullanılabilir.
Floresan ölçümleri için (Adım 5.5, Şekil 6),birleştirilmemiş Pyro-lipid 14 için Soret bandı zirvesine karşılık geldiği için410nm’lik bir heyecan dalga boyu seçildi. PBS’deki bozulmamış montajların zirveleri olarak 600 ila 800 nm arasında bir emisyon dalga boyu aralığı seçildi ve Triton’daki bozulan Pyro lipitleri bu aralıkta yer alıyor. Floresandaki değişim ve artış (Şekil 6) bozulmamış (PBS’de 704 nm) ve bozulan (Triton’da 674 nm) numuneler yapı kaynaklı söndürme nedeniyle meydana geldi. Birleştirilmiş formda, Pyro-lipid molekülleri birbirine yakın bir şekilde paketlendi, böylece üretilen fotonlar yakındaki Pyro-lipid molekülleri tarafından emildi. Bu, bozulmamış ve bozulmuş söndürme verimliliğinde belirgindir. Bu nedenle, söndürmeyi hafifletmek ve biyo-dağıtım niceliği için sinyali en üst düzeye çıkarmak için örnekleri% 1 Triton X-100 gibi yüzey aktif madde (deterjan) olarak seyreltmek gerekir14.
Basitlik için, aynı doğrusal dizi ultrason dönüştürücüsü hem buharlaştırmak hem de görüntü için kullanılmıştır (Adım 6.5 ve 6.7, Şekil 7). Bu ultrason dönüştürücü (Malzeme Tablosu) damlacıkları buharlaştırmak için gerekli pik negatif basınçlara ulaşabiliyordu8. Bir tankın musluktan deiyonize su ile doldurulması, suda çözünen gazlar üretir (Adım 6.1). Buharlaşma ve görüntüleme ile sudaki çözünmüş gazlardan kaynaklanan paraziti en aza indirmek için, sudaki gazların atmosferle dengelenmesi için tankta 24 saat dinlendirildi (Adım 6.1). Alternatif olarak, deiyonize su yeterince güçlü bir vakuma bağlı yeterince büyük, sızdırmaz bir kapla gazdan arındırılabilir. Ultrason görüntüleri, damlacıklar düşük basınçlarda göze çarpmayan / ekojenik olmadığı için mikrobubbles’ın başarıyla yoğunlandığını göstermiştir (Şekil 7B). Damlacıkların gözlemlenebilir, ekojenik mikrobubbles içine buharlaştırdığı sadece daha yüksek çıkış basınçlarındaydı(Şekil 7D, 7F, 7H). Yoğunlaşma sonrası damlacık örneği miseller ve lipozomlar/veziküller içerirken, bu montajlar ekojenik olmayandır ve sadece damlacıklar ekojenik mikrobubbles içine buhar olabilir. Temel görüntüler oluşturmak için hayaletten bir PBS kontrolü aktı(Şekil 7A, 7C, 7E, 7G). PBS’de basınç arttıkça, kontrast oluşturulmedi. Bu, dönüştürücüden gelen yüksek basınçların tek başına su bazlı bir ortamda kendiliğinden kavitasyon üretemediğini ve bu nedenle üretilen diğer tüm kontrastın kullanılan ultrason kontrast maddesine atfedilebileceğini gösterdi. Çıkış basıncı çok yüksekse, üretilen mikrobubbles yok edilebilir. Basıncı kademeli olarak artırarak ve oluşturulan kontrastı gözlemleyerek, en uygun basınçbulunabilir 8. Damlacıkların dolaşım yarı ömrü, damlacıkların belirli zaman aralıkları olan buharlaştırılması ve zamanla oluşan kontrastın gözlemlenmesiyle benzer şekilde belirlenebilir7.
Özetle yoğuşma yöntemi ile farklı Pyro-lipid içeriğine sahip çok modlu faz değiştirme damlacıkları oluşturulmuştur. Boyutlandırma, Pyro-lipid yüklemesi ile mikrobubble/damlacık konsantrasyonu arasında bir takas olduğunu gösterdi. Nitelemeler, hem emicilik hem de floresanlarda bozulmamış ve bozulmuş formlarda farklılıklar olduğunu göstermiştir. Ultrason görüntüleme damlacıkların 37 °C’de ekojenik olmadığını ve yeterli basınçta ekojenik mikrobubbles içine buharlaştırılabilir olduğunu gösterdi. Nitelemeler ayrıca Pyro-lipid damlacıklarının damlacık biyo-dağılımı veya biriktirme testleri için eşlik eden tanı maddelerinin yerini alma potansiyelini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalar, çıplak farelerde çözelti içi buharlaşma eşiklerini, çözelti içi stabiliteyi ve in vivo dolaşım sürelerini araştıracaktır.
The authors have nothing to disclose.
Yazarlar, gaz değiştiricinin inşasına yardımcı olduğu için Dr. Brandon Helfield’a ve teknik tartışmalar için Dr. Miffy Hok Yan Cheng’e teşekkür eder. Yazarlar aşağıdaki finansman kaynaklarına teşekkür etmek istiyor: Ontario Lisansüstü Bursu, Kanada Sağlık Araştırmaları Enstitüleri, Terry Fox Araştırma Enstitüsü ve Prenses Margaret Kanser Vakfı.
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt) | Avanti Polar Lipids | 880220 | Also known as "DSPE-PEG5K" |
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | Avanti Polar Lipids | 855775 | Also known as "DSPC" |
Aluminum Foil | Any brand | ||
Aluminum Seals, Tear-Off | VWR | 16171-840 | Standard Aluminum, 13 mm outer diameter |
Bath Sonicator | Any brand | Capable of sonicating and heating up to 70 °C, | |
Bio-Stor Screw Cap Vials | National Scientific | BS20NABP | Plastic, 2 mL Skirted, with O-ring |
Borosilicate glass clear serum vials | VWR | 16171-285 | 3 mL, 7 mm inner mouth diameter, 13 mm outer mouth diameter |
Borosilicate Glass Sample Vial with Phenolic Screw Cap | VWR | 66011-020 | 1.85 mL, Short Form Style, 12 mm outer diameter, 35 mm height, 8-425 cap size |
Borosilicate Glass Vial with Screw-On cap | Any brand | Sizes will depend on desired volumes | |
Chloroform | Any brand | ||
Coulter Counter Elctrolyte Diluent | Any brand | Compatible with Coulter Counter | |
Decafluorobutane (C4F10) | FluoroMed | 355-25-9 | |
Deionized Water | Any brand | ||
Dry Ice (Carbon Dioxide) | Any brand | ||
Dynamic Light Scattering (DLS) Particle Analyzer | Any brand | Capable of temperature control | |
E-Z Crimper, 13 mm | Wheaton | W225302 | 13 mm Standard Aluminum Seals |
E-Z Decapper, 13 mm | Wheaton | W225352 | 13 mm Standard Aluminum Seals |
Fluorescent Spectrophotometer | Any brand | Capable of 400 to 600 excitation and 300 to 800 nm emission detection, detector perpendicular to laser source | |
Fluorescent Spectrophotometer Compatible Cuvette | Any brand | Can hold at least 2 mL, capable of 300 to 800 nm, all four sides are optical windows | |
Gas Exchanger | Made in-house | Refer to Supplementary Information – "Other Protocols and Data" for assembly instructions. | |
Glass syringes | Any brand | Sizes will depend on desired volumes | |
GLWR Custom Aperture Tube 10 um | Beckman Coulter | B42812 | 10 µm aperture, compatible with Beckman Coulter MultiSizer 4e |
Glycerol | Any brand | ||
Insulated Styrofaom containers with lids | Any brand | ||
Isopropanol | Any brand | ||
Lyophilization-Style Rubber Stoppers | VWR | 71000-060 | 7 mm inner mouth diameter, 13 mm outer mouth diameter, 2-leg, Chlorobutyl |
Membrane Diaphram Vacuum Pump | Sartorius Stedim | 16694-1-60-06 | Adjustable pressure |
Metal Tongs | Any brand | ||
Methanol | Any brand | ||
MS250 21 MHz Linear Array Ultrasound Transducer | VisualSonics | 21 MHz, Capable of B-mode and non-linear imaging. | |
MultiSizer 4e | Beckman Coulter | Capable of sizing from 0.2µm to 6 µm | |
Nalgene Rapid-Flow Sterile Single Use Vacuum Filter Units | Thermo Scientific | 567-0010 | Polyethersulfone (PES) membrane, 0.1μm pore size, 1000 mL volume. As Isoton II is non-sterile, can use Filter units multiple times |
Needles, Conventional | BD | 305176 | 20 gauge, 1.5 inch length |
Nitrogen Gas | Any brand | Make sure there are regulator valves and tubes to direct the flow. Setup will be dependend on brand and source. | |
Parafilm | Any brand | Called "wax film" in the protocol. | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | Any brand | 1X, 7.4 pH | |
Pipette | Any brand | Sizes will depend on desired volumes | |
Pipette Tips | Any brand | Sizes will depend on desired volumes | |
Plastic Syringes | Any brand | 1 mL, 3 mL, and 30 mL. With Luer Lock connections | |
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter | Any brand | 0.2 µm pore size | |
Propylene Glycol | Any brand | ||
Pyropheophorbide conjugated 1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | Made in-house | Also known as "Pyro-SPC". Refer to "Supplementary Information – Other Protocols and Data" for synthesis. | |
Thermometer | Any brand | (-20 to 100 °C) | |
Triton X-100 | Any brand | Also known as "2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol" | |
Ultrapure Water | Any brand | Type 1 Purity | |
Ultraviolet–Visible (UV-Vis) Spectrophotometer | Any brand | Capable of absorbance from 300 to 800 nm, at least 0.5 nm resolution | |
Ultraviolet–Visible (UV-Vis) Spectrophotometer Compatible Cuvette, 1 cm Path Length | Any brand | Can hold at least 2 mL, capable of 300 to 800 nm | |
Vacuum Desiccator | Any brand | ||
Vevo 2100 Ultrasound Imaging Platform | VisualSonics | Pre-clinical ultrasound imaging system | |
Vialmix | Bristol-Myers-Squibb | Called "mechanical agitator" in the protocol. Agitates for 45 s. | |
Vortex Mixer | Any brand |