Se describe un método de sintetizar biocompatibles nanopartículas de oro de 10 nm, funcionalizadas por glicol de polietileno capa sobre la superficie. Estas partículas pueden ser usados en vitro y en vivo para brindar terapias a nanoescala espacios celulares y extracelulares son difícil acceso con tamaños de nanopartículas convencional.
Nanopartículas de oro (AuNPs) se han utilizado extensivamente en la investigación médica debido a su tamaño, la biocompatibilidad y la superficie modificable. Entrega orientación y medicamentos específica son algunas de las aplicaciones de las AuNPs y absorción de partículas endotelial extracelular matrices propiedades defensivas del cesto. Para solucionar este problema, se describe un método de síntesis de nanopartículas de oro pequeño mejorar suministro vascular, con grupos funcionales adaptables y longitudes de polímero para realizar ajustes adicionales. El protocolo rendimientos de 2.5 nm AuNPs que están capped con cloruro de tetrakis (hidroximetil) fosfonio (THPC). La sustitución de THPC con hetero-funcional polietilenglicol (PEG) en la superficie de la AuNP aumenta el radio hidrodinámico a 10.5 nm mientras que proporciona varios grupos funcionales en la superficie. La última parte del protocolo incluye una adición opcional de un fluoróforo para permitir las AuNPs para visualizarse bajo fluorescencia a la absorción de nanopartículas. Diálisis y liofilización fueron utilizados para purificar y aislar las AuNPs. Estas nanopartículas fluorescentes pueden ser visualizadas en experimentos tanto in vitro como in vivo debido a la biocompatible sondas PEG capa y fluorescente. Además, la gama de tamaño de estas nanopartículas hacen un candidato ideal para sondear el glicocálix sin interrumpir la función normal de la vasculatura, que puede llevar a la mayor entrega y terapéutica.
Nanopartículas se han aplicado a la administración de fármacos y la proyección de imagen por su capacidad para navegar a través del cuerpo para llegar a zonas de interés1,2. Las partículas pueden acumular dentro de tumores a través de la vasculatura con fugas o localizar donde un ligando de destino es overexpressed y expuesto. Oro, específicamente, se ha convertido en un material comúnmente usado nanopartículas debido a sus propiedades químicas y físicas únicas que afectan el transporte y liberación de terapéutica3. El oro es un material eficaz de nanopartículas ya que su superficie puede ser modificada para enlazar a tioles y tiene alta biocompatibilidad debido a su baja toxicidad4. AuNPs son capaces de ser portadores de fármacos biomoleculares grande y han tenido éxito en la entrega de péptidos, ácidos nucleicos y proteínas, permitiendo AuNPs favorable para apuntar al blanco2,4.
Por desgracia, efectividad de entrega de drogas de nanopartículas ha sido obstaculizado por el glicocálix cargado negativamente, que es la capa extracelular de la membrana de las células mamíferas más y cuenta con tamaños de poro de hasta 7 nm5,6. Este tamaño de poro es más pequeño que la mayoría portadores de drogas de nanopartículas, que tienen diámetros típicos oscilan entre 50 y 200 nm. En condiciones de enfermedad, estos poros de glicocálix ser más grandes debido a la degradación, aumentando la permeabilidad a través de las células endoteliales. Sin embargo, las nanopartículas más todavía son demasiado grandes para tomar ventaja de este cambio estructural en el glicocálix. Una de las implicaciones de este desajuste de tamaño es que convencionalmente tamaño de las partículas no interactúan favorablemente con las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Esto afecta la entrega de partículas por vía intravenosa administradas en el endotelio y puede decirse también del transporte de partículas a través de la sangre cerebral barrera7,8,9,10.
Una estrategia para combatir este problema es utilizar partículas más pequeñas para pasar a través de los poros pequeños en el glicocálix. Aquí sintetizamos un 10,5 nm pequeño oro nanopartículas, que normalmente deben ser disuadido por glicocálix intacto, saludable. Una vez que el glicocálix comienza a deteriorarse, la nanopartícula debe penetrar fácilmente las células por el aumento de tamaño del poro. El protocolo en este trabajo detalla una síntesis de alma de oro pequeño con PEG, que aumenta la biocompatibilidad y reduce el espacio sistémico4. El PEG también puede contener varios tipos de grupos funcionales, abriendo vías para la conjugación de dirigidos a ligandos, fluoróforos y terapéutica. Previamente los resultados publicados indican que estas nanopartículas pequeño tienden a tomarse más favorable en las regiones de glicocálix endoteliales alteración función incluso sin cualquier activo dirigidas a4,11. Esto indica la viabilidad y la importancia de utilizar partículas de tamaño adecuado para aplicaciones de entrega. El siguiente protocolo presenta la síntesis, purificación y la caracterización de las AuNPs revestido de PEG (PEG-AuNP), con la discusión para la confección de los grupos funcionales y verbos para otras aplicaciones.
Esta técnica es un método eficaz para sintetizar personalizable, que PEG pequeño revestido AuNPs. Una parte importante de este procedimiento es que la formación inicial de THPC tope oro nanopartículas, que pueden confirmarse por el cambio de color de amarillo a marrón se producirán después de HAuCl4 ha sido añadido a los contenidos en el matraz de fondo redondo (paso 2.3 del Protocolo). No hay cambio de color indica que hay no hay nanopartículas formadas y que las medidas iniciales comprueba y repite antes de proceder. En el caso que el color cambia a algo que no sea marrón como vino rojo o gris, las partículas resultantes no será probablemente alrededor del objetivo 2.5 nanómetro y un nuevo lote debe hacerse así.
Después de la formación de la base del oro, el intercambio de THPC PEG y los procedimientos de purificación contienen varios pasos claves para completar con éxito el protocolo. Mezcla durante la noche permite a ir a completar la reacción de reemplazo. Purificación podría ocurrir si el agua de diálisis no se cambia con la frecuencia prescrita. Agregación y precipitación de las partículas también pueden ocurrir si las partículas quedan en diálisis por más de 72 h. Otros posibles problemas se pudieran observar durante la liofilización. Si la clavija pequeño revestido AuNP solución no fue completamente congelada o el liofilizador no fue configurado correctamente, pueden perderse las muestras. Consulte el manual del liofilizador, como algunos equipos pueden requerir preparaciones diferentes de la muestra.
La facilidad de síntesis y la biocompatibilidad de las partículas resultantes representan ventajas para el uso de las AuNPs PEG. Además, estas nanopartículas tienen la ventaja de ser capaz de interactuar con las estructuras celulares a nanoescala, como lo demuestra la capacidad para identificar glicocálix degradado por la absorción de estas nanopartículas. Esta ventaja se puede aprovechar para el desarrollo de nuevas terapias de ateroesclerosis y las medidas preventivas. Más allá de lo que presentamos aquí, otra ventaja de este protocolo es que permite la personalización de las partículas, así como mayor estabilidad y capacidad de almacenamiento conectando tiol que contiene PEG a las nanopartículas de oro4. El otro extremo de la cadena de PEG puede contener cualquier grupo funcional, y un sinnúmero de moléculas puede conjugado a esos grupos. En este protocolo, se unen los tres grupos funcionales comunes (metilo, carboxilo y aminoacidos). El cociente de la clavija es elegido priorizar detección fluorescente en primer lugar, la capacidad de incorporar una molécula dirigida a secundaria mediante el grupo de ácido carboxílico. Las proporciones de estos grupos pueden ser ajustadas basados en la aplicación, y las longitudes y formas de los polímeros pueden ajustarse así.
Para medir la absorción de partículas, conjuga una sonda fluorescente a uno de los grupos funcionales. Cabe señalar que cualquier verbal más allá de lo que hemos descrito se traducirá en un cambio de propiedades de superficie de la nanopartícula. Cada iteración de las nanopartículas con respecto a los componentes adicionales y las reacciones de conjugación debe ser probado para las propiedades deseadas.
Este método produce nanopartículas de oro pequeño previstas superar las propiedades defensivas del glicocálix extracelular endotelial, que impide la absorción de nanopartículas de tamaños convencional. Sin embargo, el tamaño pequeño se presta a dificultad en la proyección de imagen y el aspecto del cargamento de droga. Estas partículas son significativamente menores que el rango de tamaño de nanopartículas típicas, y como resultado se disminuye grandemente la superficie disponible para los accesorios de la terapia y dirigidos a grupos. Esto puede conducir a dificultad para recoger señales individuales en proyección de imagen las aplicaciones, aunque grupos de partículas todavía pueden ser fácilmente identificados, como se muestra en las imágenes confocales. La superficie reducida para los accesorios de apuntar ligandos y terapéutica puede requerir más partículas debe administrar para lograr los requisitos de dosis objetivo. Sin embargo, las partículas más pequeñas será más eficientes en la entrega al considerar el glicocálix.
Estas nuevas partículas pequeño son capaces de entrega en la difícil llegar a nanoescala áreas dentro del cuerpo con una interrupción mínima del microambiente. La incorporación de la PEG permite mayor biocompatibilidad y ofrece grupos funcionales para el arreglo para requisitos particulares pesado de las partículas para diversas aplicaciones. El tamaño más pequeño en comparación con nanopartículas típico viene con algunas deficiencias, pero si desarrolla estratégicamente, la partícula pequeño es un enfoque prometedor para alojamiento de los difíciles de penetrar, intrincada y frágil glicocálix en vascular entrega orientación y drogas.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue financiado por el Departamento de ingeniería de química de Universidad de noreste, fondos de puesta en marcha y una beca de estudios de nivel 1 piloto del noreste oficina del preboste de la Universidad, NIH K01 HL125499 y NSF-IGERT beca NSF/DGE-096843. Los autores también desean agradecer a Thomas J. Webster y a su laboratorio para su asistencia, así como la ciencia de la nanomedicina y centro de tecnología y Departamento de ciencias farmacéuticas en la Universidad Northeastern.
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 |