我们介绍了一种合成生物相容性10 nm金纳米颗粒的方法,通过在表面包被聚乙二醇对其进行功能化。这些颗粒可用于 体外 和 体内 用于将治疗药物递送至常规纳米颗粒尺寸难以触及的纳米级细胞内和细胞外空间。
我们介绍了一种合成生物相容性10 nm金纳米颗粒的方法,通过在表面包被聚乙二醇对其进行功能化。这些颗粒可用于 体外 和 体内 用于将治疗药物递送至常规纳米颗粒尺寸难以触及的纳米级细胞内和细胞外空间。
金纳米颗粒(AuNPs)因其尺寸、生物相容性以及可修饰的表面而被广泛应用于医学研究。这些AuNPs可用于特异性靶向和药物递送等应用,但血管内皮细胞外基质的防御特性会阻碍颗粒的摄取。为解决这一问题,本文描述了一种超小金纳米颗粒的合成方法,以提高其在血管内的递送效率,并可通过定制表面功能基团和聚合物长度进行进一步优化。该方案制备出尺寸为2.5 nm的AuNPs,其表面由四(羟甲基)磷鎓氯化物(THPC)封端。通过在AuNP表面将THPC替换为具有异源功能的聚乙二醇(PEG),可使水动力学半径增至10.5 nm,同时在表面引入多种功能基团。该方案最后可选择性地添加荧光染料,使AuNPs可在荧光下可视化,从而追踪纳米颗粒的摄取过程。透析和冷冻干燥被用于纯化和分离AuNPs。由于具有生物相容性的PEG包覆层和荧光探针,这些荧光纳米颗粒可在体外(in vitro)和体内(in vivo)实验中被检测。此外,这些纳米颗粒的尺寸范围使其成为研究糖萼的理想候选工具,可在不干扰正常血管功能的前提下进行探测,从而有望实现更高效的递送和治疗效果。
由于能够穿过体内到达特定靶区域,纳米颗粒已被应用于药物递送和成像领域1,2。这些颗粒可通过渗漏的血管在肿瘤部位聚集,或在靶向配体过表达并暴露的部位定位。其中,金因其独特的化学和物理性质可影响治疗药物的运输与释放,已成为一种常用的纳米颗粒材料3。金是一种高效的纳米颗粒材料,因其表面可被修饰以结合巯基,且由于毒性低而具有良好的生物相容性4。金纳米颗粒(AuNPs)能够携带大分子生物药物,并已在递送肽类、核酸和蛋白质方面取得成功,使其成为靶向治疗的理想选择2,4。
遗憾的是,纳米颗粒药物递送的有效性受到带负电荷的糖萼的阻碍,糖萼是大多数哺乳动物细胞膜表面的胞外包被,其孔径可达7 nm5,6。这一孔径小于大多数纳米颗粒药物载体,后者通常直径在50–200 nm之间。在疾病状态下,由于糖萼发生降解,其孔径会增大,从而提高物质向内皮细胞的通透性。然而,大多数纳米颗粒仍然过大,无法有效利用糖萼的这一结构变化。这种尺寸不匹配的一个结果是,传统尺寸的颗粒无法与血管内壁的内皮细胞发生有利的相互作用。这会影响静脉给药颗粒向内皮层的递送,同样也适用于颗粒穿越血脑屏障的转运过程7,8,9,10。
应对这一问题的一种方法是利用更小的颗粒穿过糖萼中的微小孔隙。本文中,我们合成了直径为10.5 nm的超小金纳米颗粒,这种颗粒正常情况下应被完整健康的糖萼所阻挡。一旦糖萼开始受损,颗粒便可随着孔径增大而更容易地穿透细胞。本文所述方案详细介绍了以聚乙二醇(PEG)包覆超小金纳米核的合成方法,该修饰可提高生物相容性并减少系统清除4。PEG还可携带多种功能基团,为靶向配体、荧光标记物及治疗药物的偶联提供了可能。既往研究结果表明,即使未进行主动靶向,这些超小纳米颗粒也更倾向于在内皮糖萼功能受损的区域富集4,11。这表明在递送应用中使用合适尺寸颗粒的可行性与重要性。以下方案介绍了PEG包覆金纳米颗粒(PEG-AuNP)的合成、纯化与表征步骤,并讨论了如何调整功能基团及偶联方式以适用于其他应用。
1. 储备溶液的制备或采购(室温或冷冻保存备用)
2. 金纳米颗粒核的合成
3. 在金纳米颗粒周围添加聚合物冠层
4. 使用 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯将荧光染料偶联到 PEG-AuNP 的 NH2 基团上
5. 荧光标记的聚乙二醇化金纳米颗粒的表征
合成的金纳米颗粒(AuNPs)分别以 THPC 或 PEG 包被(图 1A 和 图 1B),通过透射电子显微镜(TEM)成像,并利用 TEM 和动态光散射(DLS)测量颗粒尺寸,以确保纳米颗粒尺寸分布符合预期。图 2 显示了在 80 kV 电压和 150,000 倍放大倍数下 THPC-AuNP 样品的 TEM 图像。根据 TEM 图像中的标尺校准,THPC-AuNP 颗粒的直径范围为 2–3 nm。该 THPC-AuNP 尺寸在 图 2 所示的 DLS 尺寸测量直方图中也得到证实,其中 THPC 包被的 AuNP 在 2.5 nm 处出现主峰。由于聚合物不具备高电子密度,因此在 TEM 下无法观察到 PEG 化修饰。PEG-AuNP 样品的 TEM 成像仅能确认单个分散颗粒的存在,这符合预期,因为纳米颗粒周围的 PEG 聚合物冠层有助于防止颗粒聚集。对于这些 PEG-AuNP 样品,DLS 尺寸测量直方图显示其峰值发生偏移,约为 10.5 nm。进一步将配体或药物连接至功能基团也会影响纳米颗粒的尺寸,在测量直径时应予以考虑。
荧光染料的添加(图1C使用荧光计测量纳米颗粒样品的荧光信号以确认这一点,如图所示。 图3当使用633 nm波长激发时,测得发射光最大值位于660至672 nm之间,与制造商提供的产品信息中所述最大发射波长为665 nm相符。其他荧光探针的标记效果也应以类似方式检测,以确保其荧光响应。
通过 MTS 法检测颗粒的生物相容性及相关细胞活力,以评估细胞与不同浓度纳米颗粒孵育 16 小时后对 MTS 的相对代谢活性。荧光团偶联的聚乙二醇化金纳米颗粒(PEGylated AuNPs)未表现出显著毒性,如在浓度高达 1 mg/mL 时细胞活力水平均相似所示(图 4A)。这种生物相容性可能因连接至剩余功能基团上的治疗药物或配体的不同而发生变化,从而进一步定制颗粒特性。药物连接通常会增加毒性,但根据实际工作浓度的不同,可能不会对细胞活力产生显著影响。
通过使用具有完整或功能受损糖萼的培养大鼠脂肪垫内皮细胞,评估贴壁细胞对荧光标记的聚乙二醇化金纳米颗粒(PEGylated AuNPs,图 1C)的摄取情况(图 4B)。通过向培养体系中添加肝素酶III(heparinase III)酶,实现糖萼功能障碍,导致糖萼中的硫酸乙酰肝素成分降解,从而破坏其基质结构12。图 4B 显示了在代表性内皮细胞横截面图中,PEG-AuNPs 摄取程度的不同,表现为红色点状信号。健康的糖萼可抑制这些金纳米颗粒的摄取,而当使用该酶处理后,摄取量显著增加11。该结果突显了这些超小纳米颗粒在递送治疗药物至内皮细胞方面的潜力,其递送过程可通过依赖于糖萼健康状态的特异性相互作用进行调控。

图1:金纳米颗粒示意图。(A)PEG替换前THPC包覆的AuNP纳米球。(B)具有三种PEG末端基团的PEG化AuNP,包括COOH、NH2和CH3。蓝色波浪线代表聚合物。(C)用于荧光成像的偶联纳米颗粒。红色星号表示偶联到NH2功能基团上的荧光团。请点击此处查看该图的放大版本。

图 2:金纳米颗粒的尺寸测量。 左图:在添加 PEG 前,于 80 kV 和 150,000× 放大倍数下拍摄的金纳米颗粒透射电子显微镜(TEM)图像,图中显示比例尺。右图:通过动态光散射(DLS)测量的纳米颗粒尺寸分布直方图,分别为 THPC 表面修饰的金纳米颗粒(AuNP)和 PEG 替代 THPC 后的 PEG 修饰金纳米颗粒(PEG-AuNP)。DLS 对 THPC 包覆的 AuNP 的测量结果与 TEM 观察结果一致。而 DLS 对 PEG 包覆 AuNP 的测量克服了 TEM 无法直接观察 PEG 的挑战,因为聚合物不具备足够的电子密度。PEG-AuNP 的 TEM 图像仅显示核心金纳米颗粒,其外观与 THPC 封端的 AuNP 相同。请点击此处查看该图的放大版本。

图3:荧光性PEG-AuNP的荧光数据。 在667 nm处的荧光峰与连接到PEG-AuNP上的荧光团的发射波长一致。A.U.:任意单位。

图4:荧光标记 PEG-AuNP 与细胞的相互作用。 (A)大鼠脂肪垫内皮细胞在与荧光标记 PEG-AuNP 共孵育16小时后的细胞活力(MTS 代谢)图。 (B)经固定的大鼠脂肪垫内皮细胞的共聚焦截面图像,细胞核用 DAPI 染色(蓝色),并使用针对糖萼组分硫酸乙酰肝素的抗体(绿色)进行染色。上方图像为健康的糖萼层,下方图像为降解的糖萼层;在糖萼降解的样本中,纳米颗粒的红色荧光信号明显更强。比例尺为 10 µm。 请点击此处查看该图的高清版本。
该技术是一种合成可定制超小尺寸聚乙二醇(PEG)包被金纳米颗粒(AuNPs)的有效方法。该实验步骤中的关键环节是首先形成四羟丙基鏻(THPC)封端的金纳米颗粒,这一过程可通过加入氯金酸(HAuCl4)后溶液颜色由黄色变为棕色来确认(实验步骤2.3)。若未发生颜色变化,则表明未形成纳米颗粒,需检查并重复初始步骤后再继续后续操作。若颜色变为棕色以外的其他颜色(如酒红色或灰色),则所得颗粒的尺寸很可能偏离目标值(约2.5 nm),此时也应重新制备新的样品批次。
形成金核后,THPC 与 PEG 的置换反应及纯化过程包含若干关键步骤,对成功完成本实验方案至关重要。充分混合过夜可确保置换反应完全进行。若透析用水未按规定的频率更换,则可能导致纯化失败。若将颗粒在透析液中放置超过 72 小时,也可能发生颗粒聚集和沉淀。在冷冻干燥过程中也可能出现其他潜在问题。如果超小尺寸 PEG 包被的 AuNP 溶液未完全冻结,或冻干机设置不当,样品可能丢失。请参考冻干机使用手册,因为不同设备可能需要不同的样品制备步骤。
合成简便以及所得颗粒具有良好的生物相容性,是使用这些PEG-AuNPs的优势。此外,这些纳米颗粒能够与纳米尺度的细胞结构相互作用,例如通过摄取这些纳米颗粒来识别降解的糖萼,这一特性进一步凸显了其优势。该优势可被用于开发新的动脉粥样硬化治疗策略和预防措施。除了本文所展示的内容之外,本实验方案的另一优势在于,可通过将含硫醇的PEG连接到金纳米颗粒上,实现颗粒的高度定制化,并提高其稳定性和储存能力4。PEG链的另一端可携带任何功能基团,多种分子均可与这些基团偶联。在本方案中,三种常见的功能基团(甲基、羧基和氨基)均被连接。PEG的比例选择优先考虑荧光检测需求,其次为利用羧酸基团引入第二靶向基团的能力。这些基团的比例可根据具体应用进行调整,聚合物的长度和形状也可相应调节。
为了测量颗粒摄取,我们将一种荧光探针偶联到其中一个功能基团上。需要注意的是,任何超出我们所描述范围的偶联都会改变纳米颗粒的表面性质。每次向纳米颗粒添加新组分或进行偶联反应后,都应测试其是否具备所需的特性。
该方法制备的超小金纳米颗粒旨在克服内皮细胞外层糖萼的防御特性,这种特性会阻碍常规尺寸纳米颗粒的摄取。然而,颗粒尺寸过小会导致成像和药物负载方面存在困难。这些颗粒显著小于典型的纳米颗粒尺寸范围,因此可用于连接治疗剂和靶向基团的表面积大大减少。这可能导致在成像应用中难以识别单个颗粒信号,尽管如共聚焦图像所示,颗粒簇仍可被清晰识别。由于可用于连接靶向配体和治疗分子的表面积减小,可能需要施用更多的颗粒才能达到目标剂量要求。然而,考虑到糖萼的影响,较小的颗粒在递送效率上会更高。
这些新型超小颗粒能够递送至体内难以到达的纳米级区域,同时对微环境的干扰极小。添加聚乙二醇(PEG)可提高生物相容性,并为颗粒提供功能基团,从而针对不同应用进行高度定制化改造。尽管其尺寸小于典型的纳米颗粒而存在一些局限性,但若进行战略性开发,超小颗粒在血管靶向和药物递送中有望成为穿透复杂、脆弱且难以进入的糖萼结构的有效策略。
作者声明不存在任何竞争性经济利益。
本工作得到了东北大学化学工程系启动资金、东北大学教务长办公室一级试点研究资助、美国国立卫生研究院项目(K01 HL125499)以及美国国家科学基金会IGERT项目(NSF/DGE-096843)的支持。作者还感谢Thomas J. Webster及其实验室提供的帮助,以及东北大学纳米医学科学与技术中心和药学科学系的支持。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 氢氧化钠 (NaOH) | Sigma Aldrich | 795429 | |
| 三水合氯化金(III) (HAuCl4·3H2O) | Sigma Aldrich | 520918 | |
| 碳酸氢钠 | Sigma Aldrich | S5761 | |
| 四(羟甲基)膦氯化物 | Sigma Aldrich | 404861 | |
| 单功能化 mPEG-硫醇 | Layson Bio Inc. | MPEG-SH-2000-1g | Mw: 2,000 Da |
| 异双功能化胺基-PEG-硫醇 | Layson Bio Inc. | NH2-PEG-SH-3400-1g | Mw: 3,400 Da |
| 羧甲基-PEG-硫醇 | Layson Bio Inc. | CM-PEG-SH-2000-1g | Mw: 2,000 Da |
| 纤维素透析膜 (12–14 kDa) | Sigma Aldrich | D9777 | |
| Zerostat 抗静电仪 | Sigma Aldrich | Z108812 | |
| Alexa Fluor 647 (AF647) 羧酸琥珀酰亚胺酯 | Fisher | A20006 | 荧光染料 |
| Fisherbrand 定性级普通滤纸圆片 - P5 级 | Thermo Fisher Scientific | 09-801-B | |
| 透射电子显微镜 | JEOL USA | JEOL JEM-1000 | TEM |
| 动态光散射 | Brookhaven Instruments Corporation | Brookhaven 90 Plus 粒径分析仪 | DLS |
| 荧光计 | Horiba Scientific | Jobin Yvon Fluromax 4 | 荧光计 |
| CellTiter 96 AQueous One 溶液细胞增殖检测试剂盒 (MTS) | Promega | G3582 | MTS |
| 酶标仪 | Molecular Devices | SpectraMax M4 | 酶标仪 |
| 10E4 表位 HS 小鼠单克隆 IgM 抗体(一抗) | Amsbio | 370255 | 一抗 |
| Alexa Fluor 488 山羊抗小鼠 IgG(二抗) | Thermo Fisher Scientific | R37120 | 二抗 |
| 含 DAPI 的 VECTASHIELD 封片剂 | Vector Laboratories | H-1000 | 含 DAPI |
| 共聚焦显微镜 | Carl Zeiss Meditex AG | Zeiss LSM 700 | 共聚焦显微技术 |