פלאש NanoPrecipitation (FNP) היא גישה מדרגי לייצר חלקיקים ליבה-קליפה פולימריים. המעבדה-סולם פורמולציות עבור העטיפה של הרפוי הידרופובי או הידרופילית מתוארים.
ניסוח של תרכובת טיפולית חלקיקים (NPs) להקנות מאפיינים ייחודיים. לסמים לקוי מסיסים במים, ניסוחים NP באפשרותך לשפר את הזמינות הביולוגית ולשנות הפצת סמים בתוך הגוף. לסמים הידרופילית כמו פפטידים או חלבונים, אנקפסולציה בתוך NPs יכול גם לספק הגנה מפני מנגנונים טבעיים סיווג. קיימות כמה שיטות לייצור של NPs פולימריים כי הם מדרגיים. פלאש NanoPrecipitation (FNP) הוא תהליך העושה שימוש מתוכנן גיאומטריות ערבוב לייצר NPs עם הפצות צר גודל וגדלים tunable בין 30 ל- 400 nm. פרוטוקול זה מספק הוראות ייצור בקנה מידה מעבדה של חלקיקים פולימרים ליבה-קליפה של גודל היעד באמצעות FNP. ניתן ליישם את הפרוטוקול כדי לתמצת תרכובות הידרופוביות או הידרופילית עם שינויים מזעריים בלבד. הטכניקה יכול להיות מועסק ברצון במעבדה בקנה מידה מיליגרם ל מסך ניסוחים. כניסות הפניה ישירות וניתן לשנותם כדי קילוגרם, גרם, סולם. כתהליך מתמשך, הסולם כולל ערבוב עוד זמן תהליך לרוץ במקום תרגום לכלי תהליך חדש. NPs המיוצר על ידי FNP הם מאוד עמוסה טיפולית, מברשת צפופה פולימר המייצבת, וכוללות הפארמצבטית גודל של ± 6%.
מאז סוף שנות התשעים, חלה עלייה מתמדת במספר ניסויים קליניים העסקת ננו1,2. הריבית עולה משקף את ההבטחה של ננו כדי לשפר את הזמינות הביולוגית של סמים הידרופובי ולאפשר מיקוד מועדף בתוך גוף3. חלקיקים פולימרים (המכונה חלקיקים או NPs כאן) מייצגים שיעור הולך וגדל של המעמד הזה של חומרים2. NPs משכו עניין כי יש להם מאוד tunable מאפיינים כגון גודל, קומפוזיציה, משטח functionalization4. כאשר מוחל על המינהל תרופות מסיסות, NPs לעתים קרובות יש מבנה ליבה-קליפה טיפולית מתבצעת אנקפסולציה בתוך ליבת הידרופובי ואיפה המעטפת מורכבת מברשת פולימר הידרופילית. דרך פשוטה ליצירת מבנה זה מעסיקה של קופולימר diblock amphiphilic (BCP) המורכב בלוק הידרופובי מתכלה, המהווה חלק הליבה של חלקיקים, ולחסום poly(ethylene glycol) הידרופיליות (PEG), המהווה את המברשת פולימר ו מאציל מייצב הסטריים4,5.
Nanoprecipitation היא טכניקה פבריקציה נוספת נפוצה עבור חלקיקים פולימרים כי זה פשוט ואנרגיה לא אינטנסיבי6. בצורתו הפשוטה ביותר, nanoprecipitation כרוכה בנוסף באמצעות פיפטה של רכיבים NP הממס האורגני כמו אציטון לאמצעי אחסון עודף של מים מנוער. השינוי שחל ממיס את הפתרון מימית שתדללו תוצאות המשקעים של רכיב ה-core קשי תמס. המיצב מרכיבה על השטח הזה גדל חלקיקים, בבימויו של ספיחה של9,108,7,התמוטט בלוק הידרופובי. התפלגות גודל חלקיקים אחיד מתקבל כאשר הממס והמים לערבב במהירות כדי ליצור פתרון הומוגני. ערבוב זה הוא איטי יותר מאשר את התגרענות ואת הרכבה של התוצאות רכיבים בגדול יותר, האוכלוסייה חלקיקים polydisperse יותר. למרות נגיש עבור בדיקה פשוטה, הגישה אצווה מנוער תוצאות השתנות רחב בשל ערבוב עקביות והיא אינה נוטה הסולם6,11. מיקרופלואידיקה הופיעו כמו דרך חדשה לייצור NP שיכולות לפעול באופן רציף. זה אמצעי ייצור נצפה לאחרונה על-ידי דינג. et al. 11 . גישה משותפת משתמש זרימה שכבתית התמקדות כדי לצמצם את היקף אורך הממס ערכים תת מיקרון. ערבוב של antisolvent מתרחשת באמצעות דיפוזיה, אז זרימה קטן מימדים חיוניים ביותר להבטיח חלקיקים אחיד11,12. Parallelization של לשכות מרובים microfluidic הסולם הוא בעייתי עבור אמצעי אחסון הפקה גדולה.
התנאים ערבוב מהיר זה טובה nanoprecipitation מדים ב מיקרופלואידיקה לסירוגין יכול להיות מיוצר בחצר מוגבלת, מערבולות זורם. פלאש NanoPrecipitation (FNP) מעסיקה גיאומטריות ערבוב מיוחד כדי להשיג תנאים אלה תחת flowrates נפח גבוה יותר מאשר אפשרי עם מיקרופלואידיקה. כניסת זרמי הזן תא ערבול בתנאים סוערים שמובילים הדור של מערבולות, כך lamellae הממס/אנטי-solvent יוצרים על היקף אורך דיפוזיה11,13. לפיכך, ערבוב אחיד בסולם זמן קצר יותר מאשר התגרענות וגידול טיפולית מושגת. הגיאומטריה מוגבלת של המיקסר אינו מתיר זרם לעקוף את האזור שבו פיזור אנרגיה הסוערים מתרחשת, המערכת כולה חווה באותו תהליך ההיסטוריה13. התגרענות מתרחשת בצורה אחידה בבית הבליעה ערבוב וממשיך צמיחה החלקיקים עד נעצרה על ידי ההרכבה של סניף BCP על גבי משטח9,14. אז להיות מדולל הנחל מעורבים המכילים חלקיקים יציבים עם antisolvent נוספים כדי לדכא אוסטוולד הבשלה של חלקיקים15,16,17.
מיקסר סילון (CIJ) impinging מוגבל הוא העיצוב מיקסר הפשוטה ביותר עבור FNP וההיתרים ערבוב של שני זרמים באופן מדרגי ומתמשך, כפי שמוצג באיור 1A13. מיקסר כניסת מרובה מערבולת (MIVM) פותחה כדי לאפשר עד ארבע כניסות זרם שונה תוך השגת עדיין את micromixing מהירה הדרושה היווצרות חלקיקים אחיד, כפי שמוצג באיור 1B18. FNP מאפשר סינון פשוט ניסוח זה בקלות יכול להיות מתורגם לייצור בקנה מידה מסחרי. בשל אופיו רציפה של התהליך, גודל אצווה גדולים אינם דורשים ספינות חדשות אבל מעדיף כבר ריצה פעמים, המאפשרת תרגום פשוט לייצור בקנה מידה קילוגרם בתוך הרכבת הציוד אותו.
תרכובות הידרופילית כמו פפטידים וחלבונים (‘תכשירים’) יכול גם כימוס של ההיפוך termed תהליך NanoPrecipitation פלאש (iFNP). הטכניקה דורש amphiphilic של BCP בה רחוב אחד הוא הידרופובי, והשני הוא polyacid19. השלב הראשוני כרוך ערבוב מהיר של זרם דימתיל סולפוקסיד (דימתיל סולפוקסיד) המכיל את וחיסונים, סניף BCP נגד הממס lipophilic כגון דיכלורומתאן או כלורופורם. התוצאה היא היווצרות של חלקיקים התייצב עם המברשת בלוק הידרופובי. . הנה, ארכיטקטורה כזה ניתן לכנות של NP ‘הפוך’. הליבה מכילה את polyacid, שלאחר מכן ionically תפור באמצעות הקטיון multivalent. זה מייצבת את החלקיקים לעיבוד לתוך סביבה מימית בצורה של microparticles או חלקיקים מצופים פג על ידי טכניקות שדווחו בספרות20,19,, או21.
פרוטוקול זה יכול להיות מועסק לייצור בקנה מידה המעבדה של חלקיקים ליבה-קליפה פולימריים לבצע תרכובות הידרופוביות או הידרופילית. פיצולם של הפרוטוקול לספק הוראות על השימוש של שני המעמדות מיקסר – את CIJ ולא את MIVM. הקורא צריך להיות מסוגל להתאים הפרוטוקול עבור רכיבי הליבה הרומן, reproducibly לייצר חלקיקים בגודל הרצוי באמצעות מערבל המתאים על גבי זרם. שלושה ניסוחים דוגמה באמצעות FNP iFNP מוצגים להלן. שני מפעילים המיקסר CIJ, אחד דורש15,MIVM22. ניסוח הראשונים מדגימה ומגעים מודל הידרופובי מורכבות על ידי FNP. ניסוח השני מדגים ומגעים מודל הידרופילית מורכבים על-ידי iFNP במיקסר CIJ. ניסוח סופי מספק דוגמה של כימוס חלבון iFNP באמצעות MIVM. הפרוטוקול עבור זה ניסוח השלישי מתאר את השימוש בקנה מידה קטן, כף יד MIVM כינה את ‘μMIVM’. העיצוב מיקסר הוא קטן יותר כדי לאפשר להקרנה ניסוח פשוטה, אבל בשינוי הוא הבין היטב ואינו המיקסר מכשיר microfluidic22. בקטע הסופי של הפרוטוקול כולל כמה הערות על הסולם של עופרת ניסוחים שזוהתה ההקרנה. ניסוחים אלה נועדו לספק נקודות גישה ללימוד התהליך ולהשתמש כתוצאה מכך שאינו מתכלה פוליפוני (styrene)-בסיס פולימרים. מייצבים חלופי תוארו בספרות, עם מספר רב של אפשרויות מסחרי מסתיימים זמין14,23,24.
ומגעים תרכובות הידרופוביות כגון ויטמין E, כמו שלב 1 של הפרוטוקול, כבר מתואר בהרחבה9,14,28. יחסית monodisperse חלקיקים מיוצרים כי ציר הזמן עבור ערבוב קצר יותר מאשר ציר הזמן כדי להפוך את צבירת צמיחה של החלקיקים. באופן ספציפי, הפתרון הממס/antisolvent מעורב במהירות הופכת הומוגנית, המאפשרת התגרענות להתרחש בצורה אחידה. הרכבה של קופולימר לחסום השטח חלקיקים ואז מספק מייצב הסטריים אשר עוצר גדילה חלקיקים5. מאז ערבוב זמן בבית הבליעה (מערבולות) הוא פונקציה של שיעור זרימת כניסת את CIJ או את MIVM, יש שיעור כניסת, אשר מתרחשת לאחר המעבר ערבוב הסוערים, איפה גודל החלקיקים קבוע בעיקרו13. זה מספק חוסן נוספים לתהליך כסגנון אצווה כדי אצווה ניתן לסבול את הוריאציה כניסת flowrate (קרי, מזרק דיכאון מהירות) ללא השפעה משמעותית לגודל NP הסופי כפי שניתן לראות באיור3. כניסת איטי או מחוספס מהירויות יכול לגרום חלקיקים גדולים יותר או הפצות polydisperse יותר, כפי שניתן לראות בדוגמה זו החטאה. FNP גם הוארך כדי לכמס תרכובות הידרופילית חלקיקים על ידי ההיפוך NanoPrecipitation פלאש. אלה הפוכה חלקיקים יכול לאחר מכן ניתן להשתמש כדי ליצור microparticles או להיות מצופה פג ליצירת חלקיקי מים מסיסות25. הרכבה עקרונות היסוד נשארים אותו דבר, למרות שאין מורכבות נוספת crosslinking הליבה של חלקיקים. דבר זה הכרחי לייצוב של החלקיק סביבה מימית. באופן כללי, יחס של 1:1 תשלום בהשוואה לבלוק polyacid מספיקה, אך האינטראקציות יוניים יכול להיות מקודמים על ידי התאמת pH באמצעות התוספת של הבסיס19. ב פרוטוקול זה, תואר רק תהליך הצעד הראשון ל- NPs טופס הפוכה.
בנוסף ערבוב מהיר, ניסוח מוצלח FNP או iFNP הוא מוגבל מופעים בו מספר תנאים ניתן פגש9,14. ראשית, כל זרם תשומות חייב להיות miscible. בעוד אמולסיות שימשו להפקת NPs, FNP דורש שלב פתרון אחיד במיקסר. שנית, מרכיב מרכזי חייב להיות כמעט לא מסיסים-התנאים הממס במיקסר (עבור CIJ, תערובת חצי לפי נפח) לנהוג התגרענות מהירה. אחרת, חלק משמעותי יישאר unencapsulated או הפצצה, יסתיים לאחר דילול נוסף עם antisolvent. MIVM ניתן לאפשר תוכן antisolvent גבוה יותר בבית הבליעה ערבוב לטפל במגבלות מסיסות חומרים הליבה. לעתים קרובות שימושי כדי ליצור עקומות רוויית יתר מהמידע מסיסות כפונקציה של הרכב הממס להנחות תהליך עיצוב9. איור 6 מציגה עקומות נציג עבור שתי תרכובות. רוויית יתר נמוכה-התנאים קאמרית ערבוב לגופו פועלים ב יצירות שונות, שימוש בדרך כלל את MIVM. רוויית יתר גבוה יותר מעדיף את התגרענות של רכיב ה-core על צמיחה של חלקיקים אך אי-התאמה בזמן הרכבה של חומר הליבה, המיצב יכול לגרום אגרגטים גדולים של טיפולית. D’Addio, Prud’homme שסקרו את היישום של עקומות כאלה רוויית יתר פירוט9. לבסוף סניף BCP וחייבים מולקולרי בזרם הממס, הזרם antisolvent חייב להיות סלקטיבי עבור בלוק אחד. סניף BCP חייב להיות מספיק amphiphilic לספק שני solvophobic של נהיגה הכוח מהגוש מכווצת כדי לעגן את המיצב על פני השטח של חלקיקים, עבור בלוק solvated להקנות יציבות הסטריים את החלקיק. ממיסים שאינה מתוארת בפרוטוקול עשוי לשמש כל עוד הם נפגשים אילוצים אלה.
תרגול עם מזרק ידני המבצע ניתן לשפר את אחוזי ההצלחה במהלך ההקרנה. כפי שצוין לעיל, מבצע מעל המעבר תנאים ערבוב הומוגנית, הסוערת פירושו וריאציות קטן קצב הזרימה מתקבלים את תהליך28. הסולם תוצאות זורם מונחה-משאבה, מבוקר-מחשב גדול עוד יותר רווחי אחידות עקב כניסת לשחזור זרימת התעריפים. בשלב כלשהו במהלך עיבוד שלאחר של החלקיקים, בדיקה ויזואלית או DLS ניתוח עשוי להצביע על קיומו של אגרגטים גדולים אשר יכול להיות עקב אי-יציבות אבק או חלקיק נלווים. בעת הצורך, ניתן לסנן את הזרם עם גודל הנקבוביות הסינון המתאימה. בהיעדרו של אגרגטים, מצאנו כי פחות מ 5% המסה אבדה בדרך כלל בעת סינון חלקיקים מצופים פג אם גודל נומינלי מסנן גדול יותר התפלגות גודל החלקיקים. בעת סינון אגרגטים, ניסויית של המוני לאיבוד במהלך התהליך הכרחי. כימות של אובדן מסת יכול להתבצע באחת משתי דרכים. המסה הכוללת מוצקים בנפח נתון יכול להיקבע על ידי אנליזה תרמוגרווימטרית לפני ואחרי סינון כדי לזהות את מידת השינוי (ראה סעיף מידע משלים 2). לחלופין, החלקיקים יכול להיות התאושש (למשל, על-ידי lyophilization), מומס טוב ממס. ישירות אז נמדד הריכוז של חומר הליבה על ידי טכניקה המתאימה כגון ספקטרופוטומטר אולטרה סגול-גלוי או גזים.
עבור FNP, יש להסיר שאריות כרך 10% אורגני הממס (למשל, THF) הפיזור מימית. זה יכול להיעשות על ידי זיקוק אויר14,29, דיאליזה30או31,זרימה וצורניים סינון32. שיקולים מעשיים עבור כל שלב עיבוד מתוארים את האזכורים מסופקים. לדיאליזה, ממברנות טיפוסי הם 3.5 kDa או 6-8 kDa המכנסונים, למרות זמינות אפשרויות גדולות יותר. הפסקת משקל מולקולרי זו מספיקה להסרת ממס בעת דיאליזה במשך 24 שעות ביממה באמצעות מספר שינויים אמבט. השימוש של סינון זרימת וצורניים מצריכה פיתוח תהליך קצת כפי יש לנקוט כדי למנוע גרימת צבירה עקב ריכוז קיטוב על פני הממברנה. מצאנו כי הפחתת הרכב הממס האורגני להלן ערך תלויי-המערכת, בדרך כלל 2-10% vol, מבטלת צבירה על פני הממברנה. לאחר העיבוד, הריכוז של חלקיקים נקבעת בקלות על-ידי אנליזה תרמוגרווימטרית (ראה סעיף מידע משלים 2). רצוי לעיתים קרובות תחבורה או לאחסן חלקיקים בצורה יציבה מאוד. פשוט שיכול להיות קפוא דיספרסיות מימית במהירות בעזרת תערובת אצטון/קרח יבש ולאחר מכן מאוחסן ב- 80 ° c לחלופין, אבקות יבש ניתן להשיג על-ידי33,lyophilization34 או ספריי ייבוש24. לעתים קרובות, יש להוסיף cryoprotectant להפחית nanoparticle צבירת במהלך הקפאה או ייבוש. סוכרים (סוכרוז, טרהלוז, וכו ‘), poly(ethylene glycol) או cyclodextrins יכולים להיות מוקרן ליעילות מעל טווח ריכוז על ידי פיקוח גודל על-ידי DLS35,36,37, 38. בעיות יציבות NP נפוצות במהלך עיבוד קשורים לעיתים קרובות מסיסות או שלב ההפרדה בתוך ליבת וכתוצאה מכך שחלוף לכיוון התחתון אנרגיה מדינה בתנאים שבהם ניידות מוגברת. שימוש של חומרי ליבה משותפת, מייצבים חלופי או ששונה החיצוני תמיסה הרכב יכול לעזור לשפר את יציבות14,16,17,39,40, 41.
כפי שצוין לעיל, MIVM מאפשר גבוה יותר antisolvent התוכן בבית הבליעה ערבוב בעת הצורך מושגת רוויית יתר גבוהה. זה יכול גם לאפשר ההפרדה הפיזית של מינים לתוך יותר משני הזרמים כאשר תגובתיות או מסיסות המגבלות דורשים זאת. דוגמה לכך היא היווצרות של חלקיקי מיוצב חלבון זיין של אנטיביוטיקה clofazimine24. Clofazimine הידרופוביות הוא הציג זרם אצטון; זיין הוא הציג ב- 60% ethanolic זרם מימית; קזאין, איזה מכלולים עם זיין, הוא הביא עם זרם מאגר מימית, הזרם הרביעי הוא המאגר הנוסף כדי להגדיל את היחס של מים כדי אצטון ואתנול. שני נחלים הממס נדרשים מאז clofazimine וזיין אינם מסיסים הממס הנפוץ. תהליך זה יכול להתבצע לא במיקסר CIJ שני מנועי סילון. זה ניסוח מיוצב חלבון גם מדגים FNP אינה מוגבלת BCP מייצבים. יאנוס חלקיקים הופקו ללא מייצב42 , מגוון של מייצבים נמוכים הוכחו עבור יישומים אוראלי24. ראוי לציין, copolymers כגון hydroxypropyl methylcellulose יכול לשמש במקום בלוק copolymers24. חומרי הליבה יכולה להיעשות יותר הידרופובי על ידי מספר טכניקות. יון הידרופובי זיווג הוחל גם צופנת בחובה מגוון רחב של תרכובות בעלות מסיסות ביניים43,44,45. היה מאוד הידרופוביות prodrugs שנוצר ולאחר מכן אנקפסולציה46. חומצות גרעין יש כבר אנקפסולציה באמצעות complexation עם שומנים cationic47. חשוב, מחקרים אלה הראו כי FNP יכול לייצר מגוון של בדיקות משטח חלקיקים, הביוכימיה. מייצבים נוספים, מעורבות המכיל חלק של BCP שהשתנה עם ליגנד מיקוד בקצה שרשרת שימשו. פעולה זו מאפשרת שליטה מדויקת ליגנד תוכן על פני השטח מאז חלקיקים קומפוזיציה משקף את הרכב23,של הנחל קלט48. באופן דומה, זה ניתן לשלב מספר רכיבים מרכזיים, כולל צבעי חלקיקים אורגניים3,8.
NanoPrecipitation פלאש היא הגישה להרחבה של חלקיקים פולימרים המורכב של הידרופובי או גרעין הידרופילית. אם מתקיימים הקריטריונים לספור מעל, בדרך כלל מעל 95% של חומר הליבה עוברת אנקפסולציה ב גבוהה מסת החלקיק של החלקיק. שלוש הדוגמאות המובאות כאן בוצעו בקנה מידה ספסל, הדורשים כמה מיליגרמים של חומר, כ- 0.5 מ ל כל נחל כניסת. דבר זה מאפשר מיון מהיר של חלקיקים תנאים למיטוב ניסוח. הסולם של עופרת ניסוחים כדי יותר גדול בגדלים אצווה הוא עניין של הפעלת התהליך עבור זמן רב יותר, אשר יכול להתבצע בקלות באמצעות משאבות מזרק או בקרי זרם. לעומת זאת, את קנה המידה של nanoprecipitation תוספת בצובר פונה אתגרים מתועדת היטב שמירה על micromixing מספיק בנקודת תוספת, והיוו האפקט של שינוי הקיבול הגיאומטריה49. זהו מכשול גדול, שכן הוא חיוני לייצור חלקיקים באופן עקבי להכיר את ה-FDA דרישות50. טכניקות מיקרופלואידיקה יכולה גם לייצר חלקיקים אחיד, לשחזור, אך רק לאפשר ייצור בטווח מיליגרם. לדוגמה, Karnik. et al. דיווח על קצב ייצור של 0.25 מ”ג/min לשחרור סמים ללמוד51. הסולם נוספת כרוכה בדרך כלל parallelization על הון גבוה עלות12. FNP, זה פשוט לייצר 1 גרם של חלקיקים ב 600 מ”ג/דקה עם מזרק משאבה ואביזרים כמה להתחבר אינלטס מערבל. כתוצאה מכך, FNP מייצג הן כלי הקרנת מעבדה נגיש-סולם, כמו גם הגישה להרחבה של NP ייצור לעבודה translational.
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמכה על ידי מימון מדעי החיים Optimeos, הקרן הלאומית למדע (CBET 1605816), הצעת החוק ואת ומלינדה גייטס (BMGF, OPP1150755), את נבחרת המדע קרן בוגר מחקר לאגודה (DGE-1656466) מוענק K.D.R.
Confined Impinging Jets Mixer | NA | NA | See supplemental information for engineering drawings. Review text for new mixer validation |
Luer fitting | Idex Health & Science | P-604 | Assemble on CIJ or MIVM mixer inlet with corresponding threads |
Plug fitting | Idex Health & Science | P-309 | Assemble on CIJ mixer sides (seal access point from drilling) |
Outlet fitting – CIJ | Idex Health & Science | P-205 | Assemble with ferrule and tubing on CIJ chamber outlet |
Outlet ferrule – CIJ | Idex Health & Science | P-200 | Assemble with outlet fitting (large end flush with tubing) |
Outlet tubing – CIJ | Idex Health & Science | 1517 | Use tubing cutter for clean ends. Ensure extra tubing doesn't protrodue into mixing chamber |
Tetrahydrofuran (THF) | Fisher Scientific | T425-4 | Use stabilizer-free THF to avoid solubility limits of BHT. Peroxides may interfere in some applications. |
Norm-ject syringe (3 ml) | VWR | 53548-017 | |
Vitamin E (α-tocopherol) | Sigma-Aldrich | 90669-50G-F | Store cold |
poly(styrene-b-ethylene glycol), PS1.6k-b-PEG5k | Polymer Source | P13141-SEO | Other block sizes acceptable depending on application |
poly(styrene)1.8k | Polymer Source | P2275-S | Example hydrophobic core material |
Scintillation vial | DWK Lifesciences | 74504-20 | |
Luer-slip plastic syringes, 1ml (100 pk) | National | S7510-1 | |
Maltodextrin DE 4-7 | Sigma-Aldrich | 419672-100G | |
poly(styrene-b-acrylic acid), PS5k-b-PAA4.8k | Polymer Source | P5917-SAA | Other block sizes acceptable depending on application |
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | Fisher Scientific | D159-4 | |
Calcium chloride dihdyrate | Sigma-Aldrich | 223506-25G | Hygroscopic. |
Methanol | Fisher Scientific | A452-4 | |
Ammonium Hydroxide | Fisher Scientific | AC423300250 | |
Albumin from chicken egg white (Ovalbumin, OVA) | Sigma-Aldrich | A5503-1G | |
Multi-Inlet Vortex Mixer | NA | NA | See supplemental information for engineering drawings. Review text for new mixer validation |
Outlet fitting – MIVM | Idex Health & Science | P-942 | Combination with ferrule |
Outlet tubing – MIVM | NA | NA | Fit to ferrule ID. |
O-ring (MIVM) | C.E. Conover | MM1.5 35.50 V75 | Order bulk – consumable part. Ensure solvent compatibility if using an alternative source. |
Mixer stand | NA | NA | See Markwalter & Prud'homme for design.17 |