Bu video zincir polimerizasyonların gizlenmemesi ve hidrojel sentezini sağlayan, poli (etilen glikol), metakrilat, hızlı, verimli bir yöntem gösterecektir. Bu benzer, fonksiyonlandırmalar verimliliğini değerlendirmek giderme ve gelişmiş değişiklikler için öneriler sunmak ve tipik hidrojel karakterizasyon teknikleri göstermek için peptidler, detay ortak analitik yöntemler içine metakrilamit işlevlerini tanıtmak için nasıl gösterecektir.
Poli (etilen glikol) (PEG) hidrojel oluşumunda makromerler kullanarak önemli avantajlarından biri, sentetik yönlü olduğunu. PEG molekül ağırlıkları ve yapılandırmaları büyük bir çeşitlilik çizmek için yeteneği (kol sayısı, uzunluğu, kol ve dallanma desen) hidrojel yapıları ve Young modülü ve mesh boyutu da dahil olmak üzere özellikleri, sonuçta üzerinde araştırmacılar sıkı kontrol tanıyor. Bu video poli (etilen glikol) dimetakrilat (PEGDM) içine PEG öncüleri metakrilat hızlı, verimli, solvent içermeyen, mikrodalga destekli yöntem gösterecektir. Bu sentez yöntemi, ilaç dağıtım ve rejeneratif tıpta uygulamalar için çok ihtiyaç duyulan başlangıç malzemelerini içerir. Bu reaktif ve çözücülerin küçük miktarlarda kullanılarak, önemli ölçüde daha hızlı ve daha basit, hem de daha ekonomik ve çevre dostu olarak gösterdiği yöntem, geleneksel methacrylation yöntemlere üstündür. Biz de on-reçine methacr için bu tekniğin bir adaptasyon gösterecekpeptitlerin ylamide işlevselleştirme. Bu on-reçine yöntem peptidlerin N-terminali önceki korumanın kaldırılması ve reçineden ayrılması için metakrilamid grupları ile fonksiyonalize sağlar. Tepkimeye giren yan gruplarının (lisin örneğin, primer amin, serin, primer alkolün, treonin sekonder alkoller ve tirozin fenol) ile amino asitler işlevselleştirilmesini önlenmesi, korunmuş olur ise bu peptidlerin N-termini metakrilamid grupların seçici olarak eklenmesine olanak tanır birden fazla yerden. Bu makale olacak ayrıntılı yaygın analitik yöntemler; functionalizations etkinliğini değerlendirmek için (proton nükleer manyetik rezonans spektroskopisi Bulunan: (lH-NMR) ve Matris uçuş kütle spektrometrisinin Laser Desorption Ionization Saat (MALDI-TOF) Destekli). Ortak tuzaklar ve sorun giderme yöntemleri önerilen başka ayar makromer işlevselliği için kullanılabilir teknik ve elde edilen hidrojel içinde olacak modifikasyonları olarak ele alınacak, fiziksel ve kimyasalözellikleri. Özel dikkat hidrojel sertlik ve ilaç salınmasını kontrol etmek, gözenek büyüklüğü etkilediği hidrojel bileşiminin modifiye edilmesi ile ödeme ile ilaç verilmesi ve hücre malzeme etkileşim çalışmaları için hidrojellerin oluşumu için sentez ürünlerinin kullanımı, gösterilecektir.
Poli (etilen glikol) (PEG) hidrojelleri rejeneratif tıp ve ilaç verme uygulamalarında 1-3 kullanılan yaygın Biyo materyaller vardır. Bu hidrojeller diğer biyomateryallerden göre önemli avantajlar sunuyor. PEG hidrojeller gibi onların doğal biyomalzeme muadillerine 1 ile karşılaştırıldığında elastikiyet ve bozulma oranının modülü gibi mühendislik özellikleri üzerinde kontrol yüksek derecede sunan, sentetik. Bunlar sentetik olarak türetilmiş olduğu için, doğal olarak PEG-türevi malzemelerin 4 karşı önemli ölçüde daha az partiden partiye değişkenlik vardır. PEG kimyasal terkibine bağlı olarak, bu hidrojeller son derece hidrofilik protein adsorpsiyonu dayanıklı ve 3 biyo-uyumludurlar. Protein adsorpsiyonu Bu direnç PEG hidrojeller belirli biyolojik veya kimyasal faktörler (ilaçlar, biyomoleküllerin, hücre yapışması peptidler, vb) ve belirli rolleri bu fiili sorgulamak ve çalışma sağlayan araştırmacıların, bir 'boş barut' gibi davranmasını sağlarrs hücre ve / veya doku davranışlarını kontrol oynamak.
Daha büyük resmi görmek için buraya tıklayın .
Şekil 1:…. Poli (etilen glikol) (PEG) mimarileri bir iç kısım ile bir hekza-D) 8 kollu PEG ile pentaeritritol çekirdek C) 8-kollu PEG ile A) doğrusal PEG B) 4-kollu PEG örnekleri çekirdek tripentaeritritol. n PEG sayısı her kolunda tekrarlanıyor. Her bir tekrar bu nedenle, 44 g / mol bir molekül ağırlığına sahiptir n genel olarak molekül ağırlığı ve yapısı / kol # hesaplanabilir.
PEG öncüleri mimarileri ve moleküler ağırlıkları çeşitli mevcuttur (Şekil 1 .) Mimarisi (kol #) ve değişen PEG etilen glikol tekrar (n) bu makromerler oluşturulan hidrojel ağların özelliklerini kontrol etmek için kullanılabilir. Değiştirilmemiş PEG polimerizasyonlar önce, hidrojel ağların oluşmasına PEG hidrojeller için en yaygın olarak kullanılan çapraz bağlama stratejisi yoluyla kovalent çapraz bağlanmasını kolaylaştırmak için başka bir işlevsellik ile değiştirilmesi gerekir terminal hidroksil gruplarını içerir. Polimerizasyonu ve ağ çapraz bağlanma (akrilat, metakrilat, vinil eter, norbornen, vb) kolaylaştırmak için PEG Makromerlerin içine dahil edilebilir kimyasal grupların bir çeşitlilik vardır. Adım ve zincir-büyüme (ya da iki, karışık-mod karışımı): çapraz bağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılabilir terminal işlevleri çeşitliliğine rağmen, polimerizasyon oluşabilir hangi sadece iki mekanizma vardır.
g2.jpg "width =" 600px "/>
Daha büyük resmi görmek için buraya tıklayın .
Şekil 2:.. Bölgeleri ve bu döngüler, reaksiyona girmemiş öncüleri ve kalıcı karışıklıklardan olarak artan ağ İdeallikten sapmalar çapraz bağlama yoğun poli (metakrilat) içeren heterojen ağlarda Teorik hidrojel ağ şematik A) Geleneksel zincir-büyüme polimerizasyonu sonuçları B) Step-büyüme polimerizasyonu Sonuçları önemli ölçüde daha homojen ağ yapıları (ölçekli değildir).
Zincir büyüme polimerizasyonu yoluyla çapraz bağlanması işlevler ilave bir çapraz bağlayıcı varlığını gerektirmez. Ancak, zincir-polimerize hidrojeller yoğun çapraz bağ bölgeleri (Şekil 2A) 1 ihtiva eden heterojen ağ yapıları üretmek. Kontrast, basamaklı polimerizasyon requiPEG Makromerlerin terminal işlevsel gruplar ile reaktif olan bir çapraz bağlayıcı ya da ko-monomerin kullanılması res. PEG terminal işlevsel gruplar, sadece çapraz bağlayıcı ile reaksiyona girebilen ve çapraz bağlayıcı, sadece PEG terminal işlevsel gruplar ile reaksiyona girebilen gibi, bu daha büyük bir ağ yapısı homojenliği (Şekil 2B) ile sonuçlanır 1. Adım büyüme polimerizasyonlar da tipik olarak çözünür, adi Makromerlerin 1 nedeniyle immün / enflamatuvar yanıtlar için potansiyel öncüleri ve reaksiyona girmemiş miktarını azaltarak, işlevsel grupların daha fazla dönüşüme yol açar. Karma mod polimerizasyon yöntemleri, aynı zamanda (zincir büyümesini) kendi kendine reaksiyona giren ve bir çapraz bağlayıcı (aşama büyüme) ile reaksiyona girebilen iki Makromerlerin kullanımı yoluyla hem adım ve zincir büyümesi polimerizasyonunun kombine geliştirilmiştir. Bu, her bir polimerizasyon mekanizması özelliklere sahip hidrojeller üreten ve daha karmaşık, çeşitli ağ yapılar üretmek için kullanılabilir ya da dahaadım veya tek başına 1 zincir-büyüme ağlar.
PEG işlevselleştirilmesi ve hidrojel oluşumunu kolaylaştırmak için kullanılabilen fonksiyonel gruplar bir bolluk vardır birlikte, metakrilatlar ve norbornenler sırasıyla en yaygın zincir ve basamaklı polimerizasyon yarılarının bazıları vardır. Bu işlevleri iki ağ polimerizasyonu üzerinde mükemmel zamanmekansal kontrol sunuyor ve hücreleri saklanması için kullanıldığı zaman, bu ağlar yüksek genel hücre beka 5-7 destekler. Zincir polimerizasyonu yoluyla fonksiyonalize PEG (PEGDM) çapraz bağ dimetakrilat ve akrilat-,-metakrilat ya da benzer fonksiyonu kazandırılmış biyomoleküllerle 5,6 ile ko-polimerizasyon vasıtasıyla biyomoleküllerin veya diğer faktörler dahil edilmesine imkan verir. PEGDM hidrojelleri akrilat Fonksiyonlu PEG (Pegda) gibi alternatif zincir-büyüme polimerizasyonu sistemlerine göre önemli avantajlara sahip. Geleneksel yöntemler kullanılarak, Pegda PEGDM daha hızlı sentez edilebilir; however, mikrodalga destekli sentezi kullanılarak, PEGDM sentezin çok daha etkilidir. Pegda genellikle gece boyunca 8 veya 24 saat 9 reaksiyonlarında sentezlenen değil, aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda 10 dört saat içinde sentezlenebilir. PEGDM Ayrıca geleneksel bir yöntem, 4 gün için 12 uzanan bir reaksiyon süresi ile, bir gece boyunca 11 ile reaksiyona sokulması ya da 24 saat boyunca 5 sentezlenir. Burada gösterilen mikrodalga destekli yöntemi kullanarak, PEGDM 5 dakika reaksiyonda üretilebilir. PEGDM PEGDA 13 daha yavaş reaksiyon kinetiği sahip olsa da, PEGDM için çapraz bağlama reaksiyonu birkaç dakika içinde meydana gelen, yine de hızlı olduğu, ve böylece olasılığını artırarak, metakrilat grubu çözelti içinde fonksiyonel grup toplanmasını artar artan hidrofobik olarak PEGDA daha büyük dönüşümünü elde makromer radikal transferi ve metakrilat dönüşüm 14. PEGDM hidrojeller da artan hücre yaşayabilirliği ve büyümesi ile ilişkili olaraknedeniyle radikal konsantrasyon ve 14 mevcut girmemiş makromerleri azaltır, herhangi bir zamanda, reaksiyon oranında düşüşler muhtemel Pegda hidrojeller ile karşılaştırıldığında. Bu adım büyüme polimerizasyonu ile norbornen-işlevselleştirilmiş PEG (PEGN) form hidrojeller kullananlar ve PEGN kullanımını ve daha fazla iki işlevsel grupların ortalama içeren bir çapraz bağlayıcı gerektiren Tiol-ene polimerizasyonlar. Tiyil kökleri sistein amino asit fonksiyonlarını 7 ile peptidlerin kolay dahil edilmesi için izin norbornen karbon-karbon çift bağı, çok-tiol içeren çapraz bağlayıcı maddeler genel olarak PEGN hidrojeller çapraz bağlanması için kullanılan, ile reaksiyona beri. Adım büyüme polimerizasyonu yoluyla tepki sayıda diğer kimyaları olsa da (örneğin tiyol-akrilat 15 ve tiyol-vinil sülfonun 16 olarak Michael katılma reaksiyonları, örneğin alkin-asid 17 vb tepkilere "Click"), tiyol-norbomen hidrojeller vardır Çok yaygın, tür olarak ikincinorbornen halka önemli reaksiyon hızını artırır ve norbornen çift bağ geçiren zincir polimerizasyonu 7 olasılığını azaltır.
Hidrojel oluşumunu kolaylaştırmak için metakrilat, norbornon veya alternatif fonksiyonlandırmalar arasında karar büyük ölçüde yaklaşıma dayanmaktadır. Örneğin, zincir büyümesi polimerize PEGDM ağları hem de gösterilen bir doku mühendisliği periost 18,19 gelişiminde hücre lokalizasyonu kontrol etmek için uygun olmuştur. Adım büyüme polimerize PEG ağlar nedeniyle tiol (sistein) peptidleri ihtiva eden alt-tabaka kullanılarak enzim dizilerinin dahil kolaylığı için, enzimatik olarak-duyarlı hidrojel bozulmasını kolaylaştırmak için peptid dizilerin dahil edilmesi için daha uygun olan ve işlevselleştirilmiş makromerleri 20 norbornendir. Araştırma sorusu iyi adım-büyüme hidrojellerin kullanımı ile ele alınacaktır ise, Fairbanks ve diğ. Norbor ayrıntılı bir açıklamasını sağlarPEG 7 nene işlevselleştirme stratejisi. Bu kağıt yazılıdır kadar PEG ve peptid dizileri, (PEG için bir metakrilat ve peptidler için bir metakrilamid) fonksiyonelleştirilmiş zincir polimerizasyon reaksiyonları için de kullanılabilir.
Geleneksel olarak, PEGDM diklorometan içinde metakriloil klorür ve trietilamin ile PEG reaksiyona sokulması ile elde edilir. Reaksiyon filtrasyon, dietil eter içinde çökeltme ve toplama 4 gün için 12 uzanan bir reaksiyon süresi yöntemlerle, oda sıcaklığında gece boyunca 11 ya da 24 saat boyunca 5 ilerlemeye bırakılır. Bu yaklaşımın birçok varyasyonu mevcut olmakla birlikte, her zaman alıcı olan kimyasal sentez ekipmanı büyük bir dizi gerektirir ve bu yüksek saflıktaki reaktifler ve çözücü madde, nispeten büyük miktarlarda kullanılmasını içerir olarak, çevre dostu değildir. Bu sınırlamaları aşmak için, Lin-Gibson ve ark. Te PEG fonksiyonelleştirilmesi bir mikrodalga destekli, solvent içermeyen bir yöntem geliştirdi rminal metakrilat grupları (Şekil 3A) 12. Bu reaksiyonda, PEG terminal karboksil grupları, bir alkol oluşturmak üzere metakrilik anhidrit karbonil atomlarından biri ile reaksiyona girmektedirler. Bu, bir yan ürün olarak metakrilik asit ile, PEGDM ürün üretir. Bu sentez, düşük tepkime süresi ve solvent içermeyen sentez yöntemleri de dahil olmak üzere 21 mikrodalga sentez karakteristik avantajları, pek çoğuna sahiptir. Mikrodalga sentezi önemli ölçüde daha hızlı olduğu için, daha önce açıklanan yöntemlere tercih edilir, daha geniş bir sentez ekipmanı (örneğin, cam, tepkime plakaları) gerektirir, ve çözücüler arasında, sadece ürün saflaştırma / toplama olup için gerekli olarak nispeten daha az bir reaktif ve çözücü madde miktarları kullanmaktadır sentez, daha ekonomik ve çevre dostu yapmak.
0px "/>
Daha büyük resmi görmek için buraya tıklayın .
Şekil 3:.. Işlevselleştirilmesi şema A) Poli (etilen glikol) oluşturan poli (etilen glikol) metakrilat B) Bu aynı yöntem kullanılır peptit sekanslarının N-terminini işlevselleştirilmesi için kullanılabilir üretilmesi için 10x mol fazlası metakrilik anhidrit ile reaksiyona sokulan bir fonksiyonlandırılmış peptid metakrilamit. Önce reçineden peptidin bölünmesi için bu prosedürü gerçekleştirerek, N-terminalinde selektif işlevselleştirme amino asit yan grupları korunmuş olarak kalır gerçekleştirilebilir. n: PEG sayısı (2 için, sırası ile, = 45.5, 227 ve 455 N 10, ve 20 kDa lineer PEG kullanılan) makromerin yinelenir. R1 RN: amino asit yan zincirleridir. PGN PG1 için: koruyucu grupları yan zincir. TFA: trifloroasetik asit. İPUÇLARI: triisopropilsilan. Dodt: 3,6-dioksa-1 ,8-octanedithiol. H 2 O: Su.
Mikrodalga destekli methacrylation yöntem son polimer ve polimerik ağlar çeşitli içine dahil edilmesini kolaylaştırmak için peptid metakrilamid grup (Şekil 3B) ile peptidlerin N-terminini işlevselleştirilmesi grubumuzca adapte edilmiştir. Bu reaksiyonda, peptidin N-terminal birincil aminin, bir amit oluşturmak üzere metakrilik anhidrür üzerinde karbonil atom ile reaksiyona girmektedir. Bu, bir yan ürün olarak üretilen metakrilik asit ile işlevselleştirilmiş metakrilamit peptidi üretir. Peptid dizilerinin N-terminini işlevselleştirilmesi, bu prosedür kullanılarak, bu reaktif yan zincirler (birincil aminler (lizin), alkoller (serin, treonin) ve fenoller (tirozin)) ihtiva eden amino asitler işlevsellik sırasında korunmasını önemlidir ve koruma grupları sadece metakrilamid dahil edilmeden sonra ayrılmaktadır.
Bu makalede, bu microw hem gösterecekPEGDM sentez ve on-reçine peptid dizileri işlevselleştirmek, ortak tuzaklar vurgulama ve sorun giderme yöntemleri düşündüren yöntemleri ave-destekli. Bu makalede, yaygın ürün işlevselleştirilmesini değerlendirmek için kullanılan analitik kimya tekniklerini gerçekleştirmek için yöntemler ayrıntılı olacaktır, ve daha gelişmiş modifikasyonları gerçekleştirmek için öneri ve kaynakları verilecektir. Tipik sonuçlar, hidrojel ağları meydana getirmek üzere sentezlenmiş PEGDM kullanan bir model ilacın bırakılmasını kontrol etmek üzere oluşturulan hidrojeller istismar ve hücre-hidrojel etkileşimi kolaylaştırmak için fonksiyonalize edilmiş peptitler kullanılarak dahil olan, olması gerekmektedir. Özellikle dikkat hidrojel örgü boyutunu karakterize ve hidrojel bileşimi sırayla böyle sertlik ve ilaç salım profili olarak dökme malzeme özelliklerini kontrol eden bu temel fiziksel özellik, etkileyecek ayarlı nasıl tartışmaya ödenecektir.
Daha önce gösterilen yöntemler PEGDM sentezi ve peptitler veya başka amin-ihtiva-eden bileşiklerin fonksiyonelleştirilmesi için çok değerli metakrilamid bulunmaktadır. Bu maddeler daha sonra rejeneratif tıp ve ilaç verme uygulamaları için de kullanılabilir. Dolayı PEG hidrofilik doğasına, PEG polimerlerden oluşan hidrojeller gövde 2 içinde bir kısım dokulara benzer bir yüksek su içeriğine sahiptir. Bu kalite PEG protein adsorpsiyonu karşı çok dayanıklıdır ve bu nedenle vücutta 3 etkisiz hale getirir. Ancak, PEG higroskopik doğası işlevselleştirilmesine sırasında zahmetli kanıtlayabilirim. Su methacrylation prosedürü sırasında PEG numune içerisinde mevcut olması halinde, metakrilik anhidrit metakrilik asit üretmek için su ile tercihen reaksiyona girecek, ve PEG zayıf işlevselleştirme neden olur.
Bu nedenle, PEG ya da peptid başarılı methacrylation sağlamak için alınabilecek en önemli adımlardan biri anhid korumak içinrous reaksiyon koşulları. Kullanmadan önce, tüm cam kurutulması tavsiye adım su kontaminasyonu önlemek için tasarlanmıştır. Örnekteki suyun varlığı 1.7 ppm'de geniş bir pik (Şekil 4) olarak, NMR analizi görülebilir. Kötü methacrylation hatta tüm cam kurutmadan sonra gözlenirse, kimyasal maddeler, sodyum sülfat ya da kullanım öncesinde diğer kurutma ajanları (moleküler elekler gibi) üzerinde kurutulabilir. Distilasyon da kullanımdan önce su çıkarmak ve metakrilik anhidrit saflaştırmak için kullanılabilir ve azeotropik distilasyon PEG 23 kurutmak için kullanılabilir. Aşırı durumlarda, sentezi, ayrıca yeterince susuz koşulları temin etmek üzere bir eldiven kutusu içinde gerçekleştirilebilir. Aynı prosedür izlenerek methacrylation bir ikinci tur, aynı zamanda işlevselleştirilmesini geliştirmek için gerçekleştirilebilir. Fonksiyonlandırmalar ek mermi gerekli olacak bir şans her zaman vardır çünkü, hızlı bakım vakumlu filtrasyon ile PEGDM toplamak için adım 1.7 ve 1.9 olarak alınmalıdır. Daha uzun bir süre için vakum filtrasyon su adsorpsiyonu için fırsat artan havaya PEG kesinlikle gerekli artışları maruz kalmasıdır.
Hidroksil fonksiyonel gruplara metakrilik anhidrit yüzdesi fazla PEG ön üzerindeki PEG işlevselleştirilmesini (örneğin kol #), artan değişmemiş olsa da genel olarak elde yüzde işlevsellik düşüşler (yayınlanmamış sonuçlar, Benoit lab) ile ilişkilidir. Belirli güçlükler yeterince yüksek bir işlevselleştirilmesini elde karşılaşıldığında preemptively işlevselleştirme etkinliğindeki bu azalma gidermek için, veya mikrodalga reaksiyon süresi arttırılabilir, mikrodalga aralığı 30 saniye tutulur şartıyla. 10 mol fazlası tipik olarak yeterlidir birlikte, reaksiyonda kullanılan metakrilik anhidrit miktarı da 12 elde yüzde işlevselleştirilmesini arttırmak için arttırılabilir.
Önemli olan buEk çökeltme aşaması (1.9) iyi NMR sinyalleri elde etmek için gerçekleştirilebilir. Bu yeniden çökeltme fazla metakrilik anhidrit ve metakrilik asidin uzaklaştırılmasına yardımcı bulunmuştur önce gece boyunca bir numuneyi kurutmak, sentez ile aynı gün ikinci çökelme gerçekleştirmek için cazip iken. Örnek hazırlanması da temiz NMR spektrumları elde edilmesi için önemlidir ve bu nedenle örnekler tarafından önerilen koşullar kullanılarak hazırlanır. 4 doğru bir şekilde işlevselleştirilmiş PEGDM için Örnek 1 'H-NMR sonuçları gösteren Şekil olmalıdır. Merkezi PEG proton terminal metakrilat protonların oranını analiz ederek, PEGDM yeterli fonksiyonalize edilmesi belirlenmiştir. MALDI numune hazırlama net bir okuma ulaşmak için benzer şekilde önemlidir. MALDI tuzlan ve yüksek örnek konsantrasyonlarının varlığında özellikle duyarlıdır. (Yüksek bir sinyal ile 50 keyfi birim (au üzerinde bir yoğunluk): gürültü oranı) okuma berrak bir MALDI halinde elde edilemez, numune, solution matris çözeltisi ile bir araya getirilmiş ve tekrar analiz önce MALDI çözücü içinde 1:100 oranında seyreltilmiş edilmelidir. 5 doğru peptid işlevsellik, yarılma ve örnek hazırlandıktan sonra Örnek MALDI-ToF sonuçları gösteren Şekil. Önce işlevsellik (Şekil 5A) ile reçinenin küçük bir numunesinin yarılması Şekil 5B'de gösterildiği peptidin doğru metakrilamid işlevsel-leştirilmesi ile, peptid GKRGDSG doğru sentezini göstermektedir.
On-reçine peptidlerin işlevselleştirme nispeten sağlam bir işlem olsa da, her bir sırası için gerekli olan koşullar bölünme sık sık ayarlama gerektirir. Birçok amino asit yan zincirler (uzun> 30 amino asitleri ya da koruyucu grupları ile> 15 amino asitleri) korudular uzun sekanslar için, bölünme süresi, bir saat artırılmalıdır. Bölünme süresi çok fazla uzar Ancak, peptid bağı ayrılması nedeniyle uzun süreli asidik maruz kalma neden olabilir. MALDI ana parçalama peptid sentezi veya bölünme meydana gelen hatalar ortaya çok yararlı olabilir. Beklenen molekül ağırlıkları altında bir azalma gözlenmiştir, amino asit (ler) doğru bir çift vermedi işaret edebilir, ya da peptid ayırma (molekül ağırlığı yaygın olarak görülen değişiklikler kaynakları için bakınız Tablo 2) oluştu. Gözlenen moleküler ağırlık kullanılan bir koruyucu grubun ağırlık olarak beklenenden daha yüksek ise, bu bölünme ve korunmadan arındırma yetersizdi ve peptit ek süre recleaved gerektiği muhtemeldir.
Amino Asit Silme | MW değişim (g / mol) | Parçalanmamış Koruma Grupları | x; "> MW değişim (g / mol)Yaygın Mevcut İyonlar | MW değişim (g / mol) | |
Ala | -71 | Asetil | +42 | Cl – | +35 |
Arg | -158 | Alil | +40 | K + | +39 |
Asn | -114 | Alloc | +85 | Mg2 + | <td style = "width: 64px;"> 24|
Asp | -115 | Boc | +100 | + Na | +23 |
Cys | -103 | Fmoc | 223 | ||
Gln | -128 | OtBU | +56 | ||
Glu | -129 | Pbf | 252 | ||
Giy | -57 | tBu | +56 | ||
Onun | -137 | Trt | 242 | ||
Ile | -113 | ||||
Leu | DTH: 64px; "> -113|||||
Lys | -128 | ||||
Met | -131 | ||||
Phe | -147 | ||||
-97 | |||||
Ser | -87 | ||||
Thr | -101 | ||||
Trp | -186 | ||||
-147 | |||||
Val | -99 |
Tablo 2. Yaygın olarak peptid molekül ağırlığında bir değişiklik gözlenmedi.
Mikrodalga destekli methacrylation yöntemler kullanılarak üretilen Makromerler yenileyici bir ilaç veya ilaç verme uygulamaları bir dizi kullanılabilir. Burada sentezlenen işlevlendirilmiş peptidler ve PEGDM de Nitroxide Dolayımlı Polimerleşmesi (NMP), Atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) veya Döner ilavesi ile polimerlerin içine dahil edilebilirma-Parçalanma Transferi (SALI) yöntemleri 24. Daha önce Khetan Burdick ve 22 ile JoVE yazıda gösterildiği gibi hidrojel ağları, aynı zamanda, hücrelerin varlığında üretilebilir. Tek başına PEG bazı hücre tipleri 25 hayatta kalma ve fonksiyonu için kritik hücre malzeme etkileşimleri sağlamaz gibi bu, genellikle, bu tür RGD veya hücre dışı matris moleküller gibi hücre yapışma peptidlerin dahil edilmesini gerektirir. Peptidler, örneğin, geleneksel katı-faz peptid sentezi kullanılarak sentezlendi ve hidrojel ağlar içine dahil etmek için izin vermek için, burada açıklandığı gibi fonksiyonalize edilebilir. Şekil 6, hidrojeller (0.5 mM) eklenmiş ve sayısı ve yayılma hücrelerini (Şekil 6B, artan, PEG hidrojel yüzeylerine insan mezenkimal kök hücreler (MSC) yapışmasını kolaylaştırır olarak işlevselleştirilmiş metakrilamit-hücre yapışma peptidi GK RGDS G dahil görüldüğü gibi ), PEG ile karşılaştırıldığında (hücre yapışma peptitsiz hidrojeller <strong> Şekil 6A). Bununla birlikte, önceki çalışma hücre etkileşimleri malzeme bundan başka peptid-integrin sterik engellemeyi azaltmak için, yapışkan peptitler ve hidrojel ağları arasında 3400 Da PEG ayırıcıların dahil tarafından geliştirilmiş olduğunu göstermiştir. Ara parçasının dahil olmadan hücreleri daha peptidler 26, integrin dolayımlı etkileşimler yoluyla daha peptide adsorbe spesifik olmayan proteinler ile PEG hidrojeller ile etkileşime girebilir. Bu PEG boşluk dahil ve spesifik olmayan etkileşimleri önlemek için, peptidler Hern ve Hubbell 26 tarafından tarif edildiği gibi, N-hidroksisüksinimidil-aktive edilmiş esterler yoluyla PEG monofunctionalized konjuge edilebilir.
Hidrojel ağları uygulamaları malzeme özellikleri üzerinde sıkı kontrol gerektirir. PEG hidrojeller önemli bir avantajı bu özellikleri üzerinde kontrolün bir yüksek derecesidir. Örneğin, molekül ağırlığı, sayı kol ve PEG ağırlıkça% hidrojel ağların oluşturulmasında kullanılan-tun ince değiştirilebilirÖzel uygulamalar için e özellikleri. Bu hidrojel göz boyutu üzerinde sıkı bir kontrol hidrojel şişme oranı (Q) ve sertliği (elastisite modülü, E) kontrol eder (ξ) izin verir. Bu, Şekil 7A'da gösterilen ve Şekil 8, in miktarı olduğu hidrojel ağ boyutunda bir artış (Şekil 8A) ve hidrojel sertlik (Şekil 8B) bir azalma ile PEG makromer molekül ağırlığı sonucu artar.
Bu hidrojel ağlarda toplu davranışlarını kontrol altında yatan fiziksel özelliği, örgü boyutu, Flory-Rehner denklem 16 kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamayı yapmak için, hacimsel şişme oranı (Q) birinci 4. denklemden hesaplanır:
(4)
ρ s suyun yoğunluğu (1 g / ml) olduğu yerde, ρ p PEG yoğunluğu (bir1.12 g / ml), M s hidrojel ve M, D, şişmiş ağırlığı (genellikle) dondurma ve hidrojellerin liyofilizasyondan sonra ölçülen hidrojelinin kuru kütle olmasıdır. Çapraz bağlar (M + c, g / mol) arasında moleküler ağırlığı, daha sonra denklem 5 hesaplanır:
(5)
M N (g / mol olarak) PEG sayı-ortalama molekül ağırlığı olduğu, , polimerin özel hacmidir , V 1 su molar hacmi (18 ml / mol) 'dir, V 2 hidrojelin denge polimer hacmi fraksiyonudur
( ), Ve X, 1 </sub>, polimer-solvent etkileşim PEG için parametre ve su (0.426) 16'dır. Çapraz bağlar (n) arasındaki bağların sayısı daha sonra denklem 6 kullanılarak hesaplanır:
(6)
N b PEG tekrarında bağların sayısı olduğu (3) ve M r PEG tekrar (44 g / mol) 27 MW. Bu sayede polimer zincirinin kök ortalama kare uçtan uca mesafe (Nm) denklem 7 hesaplanabilir için:
(7)
l (CC ve CO bağ uzunlukları göre hesaplanır 0.146 nm), ortalama bağ uzunluğu ve C n polimeri (PEG için 4.0) 28 karakteristik oranıdır. Finally, hidrojelin göz boyutu denklem 8 hesaplanabilir:
(8)
Hidrojel özellikleri benzer hidrojellerin oluşumu kullanılan PEG miktarının ayarlanması ile ayarlanabilir. Daha sonra hidrojel sertliği azaltır hidrojel ağ boyutunda bir artışa PEG makromer sonuç ağırlık yüzdesi, azaltılması. Şekil 7B göstermektedir ve Şekil 9, PEG ağırlık yüzdesi mesh boyutunu kontrol etmek için kullanılabilir hidrojel oluşumunda kullanılan kadar rakamlarla (Şekil 9A) ve elde edilen hidrojel sertlik (Şekil 9B). Alt-tabaka sertliği gibi kök hücre farklılaşması 29 gibi hücre davranışları etkilediği gösterilmiştir gibi, sıkı bir şekilde sertliği kontrol etme yeteneği hidrojel üretiminde önemli bir özelliktir.
Hidrojeller da Contr için kullanılabilirol ilaç dağıtım. Şekil 7A'da gösterilen ve daha sonra kapsüllenmiş Model ilaç, sığır serum albümini (BSA) salınımını arttırarak, hidrojel ağın gözenek büyüklüğü artar PEG Makromerlerin molekül ağırlığının arttırılmasını da, Şekil 10'da gösterildiği gibi. Bu çalışmada, hidrojel örnekleri meş boyutlu hesaplamalar için hidrojel ıslak ve kuru kitlelerin ölçümü için izin vermek için t = 195 sonrası imha edildi birlikte, bu örnekler daha uzun süreler için inkübe edilmiş BSA salma ortaya çıkabilecek devam eden bir deneyimdir. Başka gruplar da BSA PEG hidrojel ağları 30 içindeki difüzyona dayanıklı olduğunu bildirdi gibi, Şekil 10'da gözlemlenen BSA eksik açıklaması, beklenmedik bir durum değildir. Kapsüllenmiş protein Eksik serbest nedeniyle protein ve PEG Makromerlerin veya PEG ve BSA 31 lizin kalıntıları üzerindeki birincil amin grupları üzerindeki metakrilat grubu arasında kovalent bağlanma arasındaki hidrojen bağları nedeniyle oluşabilir </skadar>. Buna ek olarak, BSA etkin Stokes yarıçapı artırmak ve hidrojellerin ve onun serbest engelleyebilir ki, zaman içinde toplanması ve disülfid bağı oluşumuna eğilimlidir. Bu tip PEGDM hidrojeller gibi zincir büyüme hidrojeller, (Şekil 2A), ağ İdeallikten sapmalar ve heterojen bir hidrojel göz boyutu eğilimli olarak, kapsüllenmiş BSA bir kısmını önemli ölçüde daha küçük bir örgü olan hidrojel bölgelerinde bulunan da mümkündür salınmasını engelleyen, jel içindeki genel ortalama daha boyutu. Kapsüllenmiş BSA eksik, nonFickian salım (veriler gösterilmemiştir), bu durumda görülürken, insülin ve ovalbümin gibi birçok diğer model ilaçlar, kontrollü salım Fickian, benzer PEGDM 30 hidroj kullanılarak gösterilmiştir. Buna ek olarak, Watkins ve Anseth benzer hidrojeller floresan moleküller bu serbest göstermek için eş odaklı lazer tarama mikroskobu kullanılmıştır Fickian difüzyonu ile kabul edilebilir modellenir me32 Methods.
Bu çalışmada oluşan hidrojeller bozunmayan olmakla birlikte, ağ bozulması dahil, bu ağlar içinde ayarlanabilir bir parametredir. Hidrojel kontrollü bozulması sağlamak için hücre davranışı 33, doku büyümesinin veya ana doku büyümesinin teşviki, 34 veya cihazın çıkarılması ihtiyacının ortadan kaldırılması değişikliklere neden olabilir. Bozunur PEG hidrojeller yaygın olarak 35 methacrylation önce PEG içindeki hidroksil gruplarının üzerine halka açılması hidrolitik olarak bozunur D, L-laktid, glikolid veya ε-kaprolakton grubu ile sentezlenir. Bu üç grup glikolid esterler nedeniyle farklı hidrofobik için, en büyük laktid ardından bozunmaya duyarlılık, ve kaprolakton ester sahip, ester işlevselliklerinin hidrolizle yok olurlar. Hidrolitik olarak ayrışabilir gruplarının katılmasından sonra, PEG ayrıca methacrylation prosedür detaile ile fonksiyonalize edilebilirsonraki radikal başlatılan zincir polimerizasyonu 36,37 ile hidrojel ağların oluşumunu sağlayan bu makalede, d. Hidrojel ağların bozunma oranı, hidrolitik olarak bozunur bir grup (glikolid, laktid, vb) kimliğini değiştirilerek ve yapı 35,38 dahil parçalanabilir tekrar sayısını değiştirilerek kontrol edilebilir.
Teorik olarak, burada açıklanan yöntemler, sırasıyla, 1.3 ve 3.3 adımları akrilik anhidrid ile metakrilik anhidrit yerine PEG ve peptitlerin akrilasyon için kullanılabilir. Ancak, akrilik anhidrid daha az çekici bir mikrodalga destekli methacrylation göre mikrodalga destekli Açilleme yapma, metakrilik anhidrit 39,40 fazla 20 kat maliyetidir.
Biz bu prosedürün etkinliğini değerlendirmek için nasıl, PEG ve peptidler işlerlik için basit, hızlı bir yöntem gösterdi, ve u için kaynaklar verdikhidrojel ağları oluşturmak için sentezlenmiş malzemeleri şarkı. Bu sentetik araçları kendi uygulamalarında çok yönlü, ve ilaç dağıtım ve malzeme araştırma laboratuarları herhangi bir sayıda bir elyaf ispatlamak zorundadır.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma / Rochester Üniversitesi ve Ortopedik Araştırma ve Eğitim Vakfı / Kas-iskelet Nakli Vakfı (OREF Dr Danielle Benoit sağlanan start-up fonları tarafından, bir Howard Hughes Med-içine-Grad bursu (AVH) tarafından kısmen finanse edildi MTF). Yazarlar kendi ekipman kullanımı için Dr James L. McGrath teşekkür etmek istiyorum.
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol | Tokyo Chemical Industry Co, LTD | D2649 | CAS 14970-87-7 |
Acetonitrile | J.T. Baker | UN1648 | CAS 75-05-8 |
Amino Acids | AAPPTech | Glycine: AFG101 | CAS 29022-11-5 |
Arginine: AFR105 | CAS 154445-77-9 | ||
Asparagine: AFD105 | CAS 71989-14-5 | ||
Serine: AFS105 | CAS 71989-33-8 | ||
Anhydrous diethyl ether | Fisher Scientific | UN1155 | CAS 60-29-7 |
Citric acid | Sigma Aldrich | C1857 | CAS 77-92-9 |
Deuterated chloroform | Cambridge Isotope Laboratories Inc. | DLM-7-100 | CAS 865-49-6 |
Dichloromethane | Fisher Scientific | UN1593 | CAS 75-09-2 |
Diisopropylethylamine | Alfa Aesar | A1181 | CAS 7087-68-5 |
Dimethylformamide | Fisher Scientific | D119-4 | CAS 68-12-2 |
Fmoc-Gly-Wang resin | Peptides International | RGF-1301-PI | 100-200 mesh size |
Methacrylic anhydride | Alfa Aesar | L14357 | CAS 760-93-0 |
N-Methylpyrrolidone | VWR | BDH1141-4LG | CAS 872-80-4 |
On-resin peptides | Synthesized in-house | On-resin peptides can also be purchased from Peptides International, GenScript, AAPPTec, etc. | |
O-Benzotriazole-N,N,N’,N’-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate | AnaSpec Inc | 510/791-9560 | CAS 94790-37-1 |
Peptide Calibration Standard | Care | 206195 | |
Piperazine | Alfa Aesar | A15019 | CAS 11-85-0 |
Poly(ethylene glycol) 2 kDa linear | Alfa Aesar | B22181 | CAS 25322-68-3 |
Poly(ethylene glycol) 10 kDa linear | Alfa Aesar | B21955 | |
Poly(ethylene glycol) 20 kDa linear | Sigma Aldrich | 81300 | JenKem Technologies USA is an alternate supplier of linear and multi-arm PEG |
Thioanisole | Alfa Aesar | L5464 | CAS 100-68-5 |
Trifluoroacetic acid | Alfa Aesar | A12198 | CAS 76-05-1 |
Triisopropylsilane | Alfa Aesar | L09585 | CAS 6485-79-6 |
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid | Tokyo Chemical Industry Co, LTD | C1768 | CAS 28166-41-8 |