Ce protocole décrit la synthèse et la formulation de biomatériaux injectables supramoléculaires d’hydrogel polymère-nanoparticule (PNP). Les applications de ces matériaux pour l’administration de médicaments, la stabilisation biopharmaceutique, l’encapsulation cellulaire et l’administration sont démontrées.
Ces méthodes décrivent comment formuler des hydrogels de polymères-nanoparticules (PNP) supramoléculaires injectables destinés à être utilisés comme biomatériaux. Les hydrogels PNP sont composés de deux composants : la cellulose modifiée hydrophobement en tant que polymère de réseau et les nanoparticules noyau-enveloppe auto-assemblées qui agissent comme des réticulateurs non covalents grâce à des interactions dynamiques et multivalentes. Ces méthodes décrivent à la fois la formation de ces nanoparticules auto-assemblées par nanoprécipitation ainsi que la formulation et le mélange des deux composants pour former des hydrogels aux propriétés mécaniques accordables. L’utilisation de la diffusion dynamique de la lumière (DLS) et de la rhéologie pour caractériser la qualité des matériaux synthétisés est également détaillée. Enfin, l’utilité de ces hydrogels pour l’administration de médicaments, la stabilisation biopharmaceutique, l’encapsulation cellulaire et l’administration est démontrée par des expériences in vitro pour caractériser la libération de médicaments, la stabilité thermique, ainsi que le tassement et la viabilité cellulaires. En raison de sa biocompatibilité, de son injectabilité et de ses conditions de formation de gel doux, ce système d’hydrogel est une plate-forme facilement accordable adaptée à une gamme d’applications biomédicales.
Les hydrogels injectables sont un outil émergent pour fournir des cellules thérapeutiques et des médicaments à l’organisme de manière contrôlée1. Ces matériaux peuvent être chargés de médicaments ou de cellules et peuvent être administrés d’une manière minimalement invasive par injection directe dans les tissus superficiels ou par l’administration de cathéter aux tissus profonds. En général, les hydrogels injectables sont composés de réseaux polymères gonflés à l’eau qui sont réticulés entre eux par des interactions physiques transitoires. Au repos, ces réticulations fournissent une structure solide aux gels, mais lors de l’application d’une force mécanique suffisante, ces réticulations sont temporairement perturbées, transformant le matériau en un état de type liquide qui peut facilement s’écouler2. Ce sont ces propriétés rhéologiques qui permettent aux hydrogels physiques de s’amenuiser et de s’écouler à travers de petits diamètres d’aiguille lors de l’injection3. Après injection, le réseau polymère du matériau se reforme, lui permettant de s’auto-guérir et de former rapidement un gel in situ de type solide4,5. Ces structures peuvent agir comme des dépôts à libération lente pour les médicaments ou des échafaudages pour la régénération tissulaire6,7. Ces matériaux ont été utilisés dans diverses applications englobant la technologie d’administration de médicaments, la médecine régénérative et l’immunoingénierie1,8,9,10,11,12.
Des matériaux naturels (par exemple, l’alginate et le collagène) et des matériaux synthétiques (par exemple, le poly(éthylène glycol) (PEG) ou des polymères hydrophiles similaires) ont été développés en tant que matériaux hydrogel injectables biocompatibles13,14,15. De nombreux matériaux naturels présentent des variations de lot à lot affectant la reproductibilité4,16. Ces matériaux sont souvent sensibles à la température, durcissant lorsqu’ils atteignent des températures physiologiques; ainsi, la manipulation de ces matériaux pose des défis techniques et logistiques supplémentaires17. Les matériaux synthétiques permettent un contrôle chimique plus précis et une excellente reproductibilité, mais ces matériaux peuvent parfois être soumis à des réponses immunitaires défavorables qui limitent leur biocompatibilité, une caractéristique critique pour les applications thérapeutiques in vivo6,18,19. Des effortsrécents ont montré qu’il existe de nombreux critères de conception complexes impliqués dans l’ingénierie d’un matériau hydrogel injectable, y compris l’optimisation des propriétés mécaniques, la taille du maillage du réseau polymère, les indices moléculaires bioactifs, la biodégradabilité et l’immunogénicité du matériau20,21,22, 23,24,25,26. Tous ces facteurs doivent être pris en compte en fonction de l’application d’intérêt, ce qui signifie qu’une plate-forme modulaire et réglable chimiquement est idéale pour satisfaire un large éventail d’applications.
Les présentes méthodes décrivent la formulation et l’utilisation d’une plateforme injectable polymère-nanoparticule (PNP) d’hydrogel qui présente des propriétés mécaniques accordables, un degré élevé de biocompatibilité et une faible immunogénicité, et présente des sites de conjugaison des indices moléculaires bioactifs27,28,29,30,31,32,33. Ces hydrogels PNP sont composés de polymères de cellulose modifiés hydrophobement et de nanoparticulesnoyau-enveloppe auto-assemblées comprenant du poly(éthylène glycol)- bloc-poly(acide lactique) (PEG-PLA)27,34 qui interagissent pour produire un réseau supramoléculaire. Plus précisément, les polymères d’hydroxypropylméthylcellulose modifiés par dodécyle (HPMC-C12) interagissent dynamiquement avec la surface des nanoparticules de PEG-PLA et font le pont entre ces nanoparticules pour former ce réseau polymère27,34. Ces interactions dynamiques et multivalentes permettent aux matériaux de s’amincir pendant l’injection et de s’auto-guérir rapidement après l’administration. Les composants de l’hydrogel PNP sont facilement fabriqués par de simples réactions à un pot et l’hydrogel PNP est formé dans des conditions douces par simple mélange des deux composants35. En raison de la facilité de fabrication, cette plate-forme d’hydrogel est hautement traduisible à grande échelle. Les propriétés mécaniques et la taille du maillage des hydrogels PNP sont contrôlées en modifiant le pourcentage en poids des composants polymères et nanoparticulaires dans la formulation. Des études antérieures avec cette plate-forme indiquent que les hydrogels PNP sont hautement biocompatibles, biodégradables et non immunogènes28,30,31. Dans l’ensemble, ces hydrogels présentent une grande utilité dans les applications biomédicales englobant la prévention de l’adhérence postopératoire, l’ingénierie tissulaire et la régénération, l’administration soutenue de médicaments et l’immuno-ingénierie.
Les hydrogels de polymères-nanoparticules (PNP) sont facilement fabriqués et permettent l’administration locale à long terme de cellules thérapeutiques et de médicaments par administration mini-invasive par injection directe ou par cathéter. Ces protocoles décrivent la formulation des hydrogels PNP et les méthodes de caractérisation pour assurer la qualité des matériaux résultants. Les hydrogels de PNP supramoléculaires sont évolutifs à fabriquer et sont formés par le simple mélange de polymères de cellulose modifiés et de nanoparticules polymères noyau-enveloppe. Les méthodes actuelles décrivent des procédures faciles pour former des gels préchargés dans des seringues grâce à de simples protocoles de mélange de coude. Grâce à des mesures de contrôle de la qualité de chacune des composantes, telles que DLS pour surveiller la taille et la distribution np, on peut formuler de manière reproductible des matériaux d’hydrogel PNP avec des propriétés rhéologiques cohérentes. En faisant varier la quantité de HPMC-C12 ou de NPs, on peut moduler la taille du maillage et la rigidité de l’hydrogel PNP résultant. Ces propriétés peuvent être réglées pour convenir au mieux à une application biomédicale particulière, et avec les méthodes rhéologiques détaillées ici, les chercheurs peuvent caractériser les propriétés de cisaillement-amincissement et d’auto-guérison des hydrogels PNP car ils optimisent la plate-forme pour leurs applications spécifiques. Les méthodes d’études de libération in vitro sont également décrites; les chercheurs peuvent utiliser ces études pour caractériser l’échelle de temps relative de libération des médicaments d’intérêt, en éclairant les futures études in vivo. À l’aide d’études de stabilité, les chercheurs peuvent également évaluer la capacité de ces matériaux à aider à préserver la structure biologique et la stabilité des produits biothérapeutiques sensibles au fil du temps et des températures extrêmes, avec des applications potentielles convaincantes pour réduire la dépendance de la chaîne du froid des biothérapeutiques. Enfin, avec des tests de viabilité cellulaire simples, la croissance et la migration cellulaires dans les matériaux PNP peuvent être évaluées, avec des applications potentielles dans les thérapies cellulaires et les échafaudages.
Notre groupe a trouvé de nombreuses applications convaincantes pour la plate-forme d’hydrogel PNP27. Les hydrogels PNP ont été utilisés pour ralentir l’administration des vaccins sous-unitaires, permettant des profils de libération cinétique appariés d’antigènes et d’adjuvants pour augmenter l’ampleur, la durée et la qualité de la réponse immunitaire humorale31. Les hydrogels PNP se sont avérés avoir un maillage plus petit que les hydrogels les plus couramment utilisés, ils sont donc efficaces pour ralentir la diffusion et libérer lentement la cargaison moléculaire. Les propriétés uniques d’adhérence tissulaire et les propriétés mécaniques des hydrogels PNP ont également été utilisées pour former des barrières physiques afin de prévenir les adhérences résultant de la chirurgie en pulvérisant les hydrogels sur de grandes surfaces d’organes après la chirurgie30. Les hydrogels PNP se sont également avérés être des véhicules d’administration de cellules efficaces, et les propriétés mécaniques protègent en fait les cellules des forces mécaniques survenant dans l’aiguille de la seringue pendant l’injection, améliorant la viabilité cellulaire29. Lorsque les IP sont conjugués avec un peptide adhésif cellulaire, les cellules peuvent se fixer et s’engager avec la matrice PNP pour rester viables. En utilisant cette approche, il a été démontré que les hydrogels PNP améliorent la rétention locale des cellules souches injectées par rapport aux méthodes utilisant des véhicules liquides28. En outre, il a été démontré que les hydrogels PNP empêchent l’agrégation thermiquement induite de l’insuline encapsulée, même dans des conditions de vieillissement stressées sévères, ce qui suggère que ces matériaux peuvent être en mesure de réduire la nécessité de réfrigérer les médicaments sensibles à la température38.
Dans l’ensemble, les méthodologies décrites ici permettront aux groupes de recherche de fabriquer et d’explorer les hydrogels PNP en tant que biomatériaux. Ces protocoles fournissent les techniques de synthèse à l’échelle du laboratoire pour fabriquer suffisamment de matériel d’hydrogel pour poursuivre des études in vitro et in vivo. Les études décrites ci-dessus indiquent que les réticulations dynamiques de ces matériaux lui permettent d’être adapté à une gamme d’applications biomédicales en permettant la motilité active des cellules piégées tout en limitant la diffusion passive de la cargaison moléculaire. On s’attend à ce que les chercheurs trouvent la plateforme PNP un outil accessible et puissant pour améliorer les résultats cliniques grâce à l’administration contrôlée de médicaments et pour étudier les mécanismes biologiques de base tels que le recrutement cellulaire et la mécanobiologie.
The authors have nothing to disclose.
Cette recherche a été soutenue financièrement par le Center for Human Systems Immunology avec la Fondation Bill &Melinda Gates (OPP1113682) et la Fondation Bill &Melinda Gates (OPP1211043). C.M.M. a été soutenu par une bourse d’études supérieures de Stanford et la bourse William et Lynda Steere de Stanford Bio-X. A.K.G. est reconnaissant pour une bourse de recherche supérieure de la National Science Foundation et la bourse Gabilan de la bourse d’études supérieures stanford en sciences et en ingénierie. S.C. a été soutenu par le National Cancer Institute des National Institutes of Health sous le numéro de bourse F32CA247352. Les auteurs tiennent également à remercier chaleureusement les membres d’Appel Lab, y compris le Dr Gillie Roth, le Dr Anthony Yu, le Dr Lyndsay Stapleton, le Dr Hector Lopez Hernandez, le Dr Andrea d’Aquino, la Dre Julie Baillet, Céline Liong, Ben Ou, Emily Meany, Emily Gale et le Dr Anton Smith, pour les efforts et le temps qu’ils ont consacrés à aider l’Appel Lab à élaborer ces protocoles au fil des ans.
21G needles | BD | 305165 | PNP hydrogel injection |
22G, 4 in hypodermic needles | Air-Tite | N224 | In vitro release studies |
384-well plates, black, clear bottom | Corning | 3540 | Dynamic light scattering (DLS) |
96-well plates, black | Fisher Scientific | 07-200-627 | Biostability studies |
96-well plates, clear | Corning | 3599 | Cell viability and settling studies |
Calcein AM | Thermo Fisher Scientific | C3100MP | Cell viability and settling studies |
Capillary tubes | McMaster-Carr | 8729K66 | In vitro release studies |
Centrifugal filter units | Fisher Scientific | UFC901024 | NP concentration |
Cuvettes | Millipore Sigma | BR759015-100EA | Cell viability and settling studies |
DLS Plate Reader | Wyatt Technology | DynaPro II Plate Reader | Dynamic light scattering (DLS) |
Epoxy | VWR International | 300007-392 (EA) | In vitro release studies |
Hypodermic needles | Air-Tite | 8300015027 | In vitro release studies |
Luer elbow connector | Cole-Parmer | EW-30800-12 | PNP hydrogel formulation |
Luer lock syringe | Fisher Scientific | 14-955-456 | PNP hydrogel formulation |
Phosphate Buffered Saline (1x) | Fisher Scientific | 10010049 | PNP hydrogel formulation |
Plastic Spatula | Thomas Scientific | 1229F13 | Rheological characterization |
Plate Reader | BioTek | Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Plate Reader | Biostability studies |
Plate seals | Excel Scientific | TS-RT2-100 | Biostability studies |
Recombinant human insulin | Gibco | A11382II | Biostability studies |
Rheometer | TA Instruments | DHR-2 Rheometer | Rheological characterization |
Thioflavin T | Sigma-Aldrich | T3516-5G | Biostability studies |