يمكن تحقيق فحص تركيبات LNP المثلى بسرعة بكميات صغيرة نسبيا من المواد باستخدام خلاطات CIJ المضطربة ثنائية التيار ، بشرط تشغيلها بسرعات مناسبة. يتم استخدام خلاط μMIVM مدفوعا بمضخة حقنة قابلة للبرمجة ، كما هو موضح في الشكل 3 أ ، لتسليط الضوء على أهمية تحقيق خلط دقيق كاف ، فوق رقم رينولدز الحرج لتشكيل LNPs صغيرة أحادية التشتت. يحتوي الجدول 3 على ملخص للتركيبات المستخدمة لإنتاج LNPs ، ويتبع إعداد الخلاط البروتوكول الموضح في الخطوة 3.4. تميزت أحجام LNP بتشتت الضوء الديناميكي (DLS) كدالة لرقم رينولدز. كما هو موضح في الشكل 3B ، بعد Re الحرج البالغ 5000 ، لوحظت LNPs صغيرة وأحادية التشتت. علاوة على ذلك ، يمكن الوصول إلى أرقام رينولدز العالية (~ 104-10 5) عندما يتم الضغط على المحاقن بشكل موحد عن طريق التشغيل المحمول باليد أو باستخدام حامل الخلط (أقصى نقطة بيانات في الشكل 3 ب). يعمل حامل الخلط ، الموضح في الشكل 2 أ ، على خفض جميع المحاقن بشكل موحد في وقت واحد27. نتيجة لذلك ، تتمتع LNPs أيضا بأحجام مثالية. مع الخلط غير الكافي (أي صغير جدا من Re) ، يتم تشكيل LNPs أكبر. يتم عرض الصور الممثلة ل LNPs المتكونة عند انخفاض (الصورة 1) وارتفاع Re (الصورة 2) في الشكل 3B. العينات المأخوذة عند Re منخفضة عكرة ، مما يشير إلى وجود هياكل تشتت الضوء الغروية الكبيرة (تأثير تيندال) ، لكن LNPs المتكونة عند Re عالية تبدو واضحة بسبب التشتت الأضعف والأزرق من الغرويات الأصغر.
الدهون المؤينة لها خصائص فيزيائية كيميائية مختلفة ، والتي تؤثر على الخصائص الفيزيائية والكيميائية ل LNPs المنتجة مع تركيبات دهنية متطابقة. يتم استخدام خلاط CIJ (الشكل 1 أ) لاختبار ذلك. يسرد الجدول 4 التركيبات المصنوعة باستخدام اثنين من الدهون المؤينة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء: ALC-0315 و MC3. يوضح الشكل 4A أن LNPs المصنوعة عند الرقم الهيدروجيني 5 من ALC-0315 هي ~ 80 نانومتر ، في حين أن LNPs المصنوعة باستخدام MC3 هي ~ 60 نانومتر. علاوة على ذلك ، عند الرقم الهيدروجيني 5 ، يكون ل MC3-LNPs جهد زيتا إيجابي (~ 28 مللي فولت) ، في حين أن ALC-LNPs لها جهد زيتا محايد (<10 مللي فولت). ينشأ هذا التمييز في الشحنة السطحية وكذلك الحجم الكلي ل LNPs من pKa للدهنيين. يحتوي MC3 على pKa أعلى (6.44) مقارنة ب ALC0315 (6.09) 32 ؛ لذلك ، يتم شحن جزء أعلى من دهون MC3 عند الرقم الهيدروجيني 5. تحتوي كلتا التركيبتين على 1.5 مول من مثبت الدهون PEG. ومع ذلك ، فإن MC3-LNPs تستقر عند حجم أصغر بسبب التنافر الكهروستاتيكي الأكبر أثناء تجميع LNP أثناء التجميع المحدود الانتشار ، مما يوقف النمو عند الحجم الأصغر. تظهر كلتا التركيبتين كفاءة تغليف عالية (>90٪) ، كما هو موضح في الشكل 4B. تعتبر كيمياء الدهون أمرا بالغ الأهمية في تحديد الخصائص الكلية وكذلك أداء LNPs ، وبالتالي ، يجب اختيارها بعناية بناء على التطبيق المستهدف.
LNPs المصنوعة باستخدام كل من هندسة الخلاط المضطرب (الخطوة 2.3 والخطوة 3.3) لها خصائص فيزيائية كيميائية مماثلة. تمتد هذه المقارنة إلى LNPs المصنوعة من تقنيات الخلط السيئة ، مثل خلط الماصة السائبة ، لتوضيح التمييز بين الخلاطات المضطربة وتقنيات الخلط غير المنتظمة (الشكل 1C). ويقدم الجدول 5 موجزا للتركيبات المستخدمة في صنع LNPs، كما هو مبين في الشكل 5. في حالة تقنية خلط الماصة ، يتم خلط كميات متساوية من الإيثانول والتيارات المائية بسرعة عن طريق السحب لأعلى ولأسفل لمدة 15-20 ثانية ، متبوعا بسحب الخليط في حمام عازل من الأسيتات عند درجة الحموضة 4. يوضح الشكل 5 أ أن أحجام LNPs في حمام إخماد 10 mM acetate العازلة (الرقم الهيدروجيني 4 ، 10٪ حجم الإيثانول) متشابهة بشكل لافت للنظر وصغيرة (~ 50 نانومتر) بغض النظر عن هندسة الخلاط المستخدمة (CIJ أو MIVM). ومع ذلك ، فإن LNPs المصنوعة باستخدام خلط الماصة هي ضعف حجم LNPs المصنوعة باستخدام الخلاطات المضطربة. هذا يدل على أن LNPs المصنوعة من أشكال هندسية مختلفة CIJ تظهر خصائص مماثلة عند تصنيعها بسرعات عالية بما فيه الكفاية (نظام مضطرب فوق رقم رينولدز الحرج) ، في حين أن الخلط السيئ يؤدي إلى LNPs أكبر ومتعدد التشتت.
بعد ذلك ، يتم تحليل LNPs مقابل مخزن مؤقت HEPES 10 mM ، الرقم الهيدروجيني 7.4 (حجم 100x) ، لإزالة الإيثانول وتحويل الرقم الهيدروجيني إلى 7.4. خلال هذه العملية ، هناك بعض اندماج LNP والنمو إلى حجم أكبر قليلا ، كما هو موضح في الشكل 5A ، والذي يتماشى مع آلية الاندماج المدروسة جيدا في الأدبيات33. بشكل عام ، فإن LNPs المصنوعة باستخدام خلاطات CIJ و MIVM أقل من 100 نانومتر ، في حين أن LNPs المصنوعة باستخدام خلط الماصة تبلغ حوالي 140 نانومتر. كما هو موضح في الشكل 5B ، فإن جهود زيتا لهذه التركيبات أقل من 10 mV ، مما يشير إلى أنها جميعا محايدة عند الرقم الهيدروجيني 7.4. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر جميعها كفاءات تغليف عالية تبلغ >95٪ (الشكل 5C). وبالتالي ، يمكن تصنيع LNPs ذات الخصائص الفيزيائية والكيميائية المثلى بسهولة باستخدام تقنيات الخلاط المضطرب. يتم تقييم أداء هذه LNPs من خلال إجراء نقل في المختبر في خلايا هيلا.
تم اعتماد بروتوكول مقايسة النقل في المختبر القائم على Luciferase من منشور سابق34. يرسم الشكل 6A التلألؤ (RLU) لكل 1000 خلية للتركيبات الثلاث الملخصة في الجدول 5. يستخدم ليبوفيكتامين 3000 كعنصر تحكم إيجابي. من المهم ملاحظة أن ليبوفيكتامين 3000 يستخدم بشكل عام لتركيبات الحمض النووي. ومع ذلك ، فقد عملت كعنصر تحكم مناسب في هذه التجارب. LNPs المصنوعة باستخدام خلاطات CIJ 2-jet و 4-jet MIVM أفضل بكثير من LNPs المصنوعة باستخدام خلط الماصة. على الرغم من أنه من المتوقع أن تنتقل الجسيمات الأكبر بشكل أفضل من الجسيمات الصغيرة بسبب الحمولة الأكبر لكل LNP ، فإن LNPs المصنوعة باستخدام خلط الماصة هنا تنقل بشكل أقل فعالية. وهذا يعني بوضوح أن هناك اختلافا كبيرا في هياكل LNPs المصنوعة من تقنيات CIJ مقارنة ب LNPs المصنوعة من خلط الماصات. إن كفاءات النقل ل LNPs المصنوعة من خلاطات CIJ و MIVM متطابقة بشكل أساسي. يظهر ليبوفيكتامين 3000 أدنى كفاءة في النقل. يقيم الشكل 6B سمية LNP في المختبر على خلايا HeLa باستخدام مقايسة صلاحية الخلية على أساس ملح resazurin الصوديوم35. تظهر جميع التركيبات سمية خلوية منخفضة ، تظهر من خلال مستويات عالية من صلاحية الخلية عند رسمها كنسبة مئوية من الخلايا الحية مقابل التحكم الذي لا يحتوي على أي علاج بالجسيمات النانوية.

الشكل 1: طرق الخلط لإنتاج LNPs. (أ) الخلاط النفاث المحصور ذو النفاثتين (CIJ) الذي يظهر صورة لخلاط شفاف وإعداد خلاط Delrin مجمع يستخدم بانتظام في المختبر. (ب) خلاط دوامة متعدد المدخل صغير رباعي النفاثات (μMIVM) يظهر صورة لخلاط شفاف وإعداد خلاط من الفولاذ المقاوم للصدأ و Delrin مجمع. تم نقل تدفقات مدخل الخلاط الشفاف إلى جوانب الخلاط للحصول على تصور أفضل لهندسة الخلط ، بينما في الخلاط العملي ، تدخل تيارات المدخل من الأعلى. يعمل كل من CIJ و μMIVM بسرعة سائلة كافية بحيث تكون التدفقات في النظام المضطرب ، وينتج الخلط مقاييس Kolmogorov المجهرية أصغر من 1 ميكرومتر ، مما يتيح تحقيق التشبع الفائق في ~ 1.5 مللي ثانية. (ج) يستخدم إعداد خلط الماصة على نطاق واسع لإعداد كميات صغيرة من مشتتات LNP عن طريق خلط المحاليل المائية والإيثانولية. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: عرض موسع ل μMIVM وحامل الخلط الخاص به. (أ) مجمع μMIVM ، مع محاقن زجاجية ، أسفل حامل الخلاط الذي يسهل الاكتئاب المتساوي والسريع للمحاقن. وهذا الرقم مستنسخ من ماركوالتر وآخرين.29. (ب) تفكيك μMIVM يظهر المكونات الداخلية. تتطابق هندسة الخلط هذه مع الخلاط الشفاف في الشكل 1B ، باستثناء أن تيارات المدخل تدخل من خلال القرص العلوي وليس من خلال السطح الأسطواني الجانبي. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: تؤدي زيادة عدد رينولدز في خلاط مضطرب إلى تقليل القطر الهيدروديناميكي LNP حتى رقم رينولدز الحرج للهضبة. (أ) تصوير تخطيطي لمضخة المحقنة وإعداد μMIVM المستخدم للتحكم في رقم رينولدز في الخلاط المضطرب عن طريق ضبط معدلات التدفق الحجمي للتيار . (ب) قطر LNP الهيدروديناميكي مقابل رقم رينولدز في MIVM. تؤدي زيادة عدد رينولدز وتبديد الطاقة المضطربة إلى تحسين الخلط وتؤدي إلى خلط أكثر تجانسا وتشبعا فائقا ونمو الجسيمات. فوق رقم رينولدز الحرج ، تظل أحجام LNP ثابتة مع زيادة معدلات التدفق بسبب حالة Da<<1 ، أي أن وقت انتشار المذيبات / مضادات المذيبات أقصر من وقت تجميع NP. معدلات التدفق المعطاة هي معدلات التدفق الإجمالية لجميع التيارات الأربعة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: الخواص الغروية لل LNPs المنتجة مع الليبيدات المؤينة المختلفة. (أ) الأقطار الهيدروديناميكية وإمكانات زيتا لل LNPs المنتجة مع اثنين من الليبيدات المؤينة المختلفة: ALC-0315 و MC3. يتم إجراء القياسات عند درجة الحموضة 5 في حمام التبريد بعد تكوين LNP. تؤثر الاختلافات في pKa الظاهري للدهون المؤينة على الخصائص الغروية ل LNPs. (ب) قياسات كفاءة التغليف لكل من LNPs (n = 3 ، تمثل أشرطة الخطأ انحرافا معياريا واحدا). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: الخواص الغروية ل LNPs المنتجة باستخدام خلاطات مختلفة تغلف luciferase mRNA باستخدام MC3 للدهون المؤينة. (أ) الأقطار الهيدروديناميكية ل LNPs المنتجة بخلاطات 2 نفاثة و 4 نفاثة وماصة. يتم إجراء القياسات في ظل الظروف الحمضية لحمام التبريد بعد تكوين LNP (الجانب الأيسر) وبعد غسيل الكلى في مخزن مؤقت HEPES محايد (الجانب الأيمن). ينمو حجم LNP أثناء تحييد الأس الهيدروجيني بسبب إزالة الأيونات من الدهون المؤينة ، مما يؤدي إلى اندماج LNP ونموه. يوقف مثبت الدهون PEG نمو اندماج الجسيمات هذا قبل تكوين رواسب بحجم ميكرون. (ب) قياسات الشحنة السطحية (مثل ζ المحتملة) على LNPs المعزولة في حالة 10 mM HEPES ، الرقم الهيدروجيني 7.4. تقع جميع LNPs في حدود 2 mV من 0 mV ، مما يشير إلى أن أسطح الجسيمات هذه محايدة ولديها فقط كمية لا يمكن اكتشافها تقريبا من الشحنة الكاتيونية. (ج) قياسات كفاءة التغليف بعد غسيل الكلى ل LNPs (n = 3 ، تمثل أشرطة الخطأ انحرافا معياريا واحدا). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: نقل خلايا هيلا باستخدام LNPs المحضرة. أ: تلألؤ إنزيم اللوسيفيراز المسحوب بعد العلاج باللوسيفرين. (ب) صلاحية خلايا هيلا بعد الحضانة مع LNPs. لا تظهر الخلايا أي تغيير ذي دلالة إحصائية في الصلاحية ، كما هو موضح في مقايسة التمثيل الغذائي resazurin (n = 4 ، تمثل أشرطة الخطأ انحرافا معياريا واحدا). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
تيار (ق) / حمام إخماد | مكون | صياغه | رصيد | حجم |
حقنة 1 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 0.5 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 2 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 0.5 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
| حمام إخماد | خلات عازلة | 10 مللي مول ، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 | 4 مل |
الجدول 1: تركيبة باتيسيران LNP القياسية التي تنتجها خلاط CIJ. يستخدم الحمض النووي الريبي الخميرة كنموذج RNA لهذا البروتوكول. يتم إذابة جميع المحاليل جزيئيا وخلطها جيدا قبل تحميلها في المحاقن.
تيار (ق) / حمام إخماد | مكون | صياغه | رصيد | حجم |
حقنة 1 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 0.5 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 2 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 0.5 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
حقنة 3 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 0.5 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 4 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 0.5 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
| حمام إخماد | خلات عازلة | 10 مللي مول ، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 | 8 مل |
الجدول 2: تركيبة باتيسيران LNP القياسية التي تنتجها خلاط MIVM. يستخدم خلاط MIVM أربعة تيارات - اثنان من المذيبات واثنان من مضادات المذيبات. يمكن استخدام تيارات ذات لحظات غير متكافئة ؛ ومع ذلك ، يتم اختيار التدفقات ذات الزخم المتساوي لهذا البروتوكول.
تيار (ق) / حمام إخماد | مكون | صياغه | رصيد | حجم |
حقنة 1 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 20 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 2 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 20 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
حقنة 3 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 20 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 4 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 20 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
حمام إخماد (وقت التحصيل = 30 ثانية) | هيبس العازلة | 10 مليمول، درجة الحموضة 7.5 | 1 م ، درجة الحموضة 7.5 | 320 مل |
الجدول 3: تركيبة LNP التي ينتجها خلاط MIVM مدفوع بمضخة حقنة. يستخدم DODMA كدهون مؤينة جنبا إلى جنب مع الحمض النووي الريبي الخميرة كنموذج RNA. يتم اختيار مثال تشغيل مع 40 مل / دقيقة لهذا البروتوكول.
تيار (ق) / حمام إخماد | مكون | صياغه | رصيد | حجم |
حقنة 1 - تيار الإيثانول (12 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3 أو ALC0315) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 0.5 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 2 - تيار مائي (0.6 مجم / مل من الحمض النووي الريبي) | الخميرة الحمض النووي الريبي | غير متوفر 6 | 10 ملغم/مل | 0.5 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 5 | 100 مليمول، درجة الحموضة 5 |
| حمام إخماد | خلات عازلة | 10 مليمول، درجة الحموضة 5 | 100 مليمول، درجة الحموضة 5 | 9 مل |
الجدول 4: تركيبات LNP من اثنين من الدهون المؤينة المختلفة التي ينتجها خلاط CIJ. تصنع التركيبات إما من ALC-0315 أو MC3 ، بينما يتم الاحتفاظ بجميع المكونات الأخرى كما هي.
تيار (ق) / حمام إخماد | مكون | صياغه | رصيد | حجم |
حقنة 1 - تيار الإيثانول (6 ملغ / مل من الدهون الكلية) | الدهون المؤينة (MC3) | 50 مول ٪ | 50 ملغ/مل | 0.5 مل |
| زويتيريون ليبيد (DSPC) | 10 مول ٪ | 5 ملغ/مل |
| كولسترول | 38.5 مول٪ | 5 ملغ/مل |
| الدهون pegylated (DMG-PEG2000) | 1.5 مول ٪ | 4 ملغ/مل |
حقنة 2 - تيار مائي (0.3 ملغ / مل الحمض النووي الريبي) | فلحمض الرنا المرسال | غير متوفر 6 | 1 ملغ/مل | 0.5 مل |
| خلات عازلة | 20 ملليمول، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 |
| حمام إخماد | خلات عازلة | 10 مللي مول ، درجة الحموضة 4 | 100 مليمول، درجة الحموضة 4 | 4 مل |
الجدول 5: تركيبة باتيسيران LNP القياسية التي تنتجها خلاط CIJ. يستخدم فيستخدم الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA) الذي يعبر عن بروتين لوسيفيراز لقياس التعبير الجيني باستخدام مقايسة التلألؤ الحيوي.
الملف التكميلي 1: موردو خلاطات CIJ و MIVM. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.