Un protocolo para la preparación y caracterización de doxorrubicina lipofílica profármaco cargado 1,2-sn distearoyl- glicero-3-phosphoethanolamine- N - [amino (polietilenglicol) -2000] se describe (DSPE-PEG) micelas.
Se requiere una suscripción a JoVE para ver este contenido. Inicie sesión o comience su prueba gratuita.
Artículo de método
Un protocolo para la preparación y caracterización de doxorrubicina lipofílica profármaco cargado 1,2-sn distearoyl- glicero-3-phosphoethanolamine- N - [amino (polietilenglicol) -2000] se describe (DSPE-PEG) micelas.
Micelles se han utilizado con éxito para la administración de fármacos contra el cáncer. Los polímeros anfifílicos forman micelas estructuradas en un entorno acuoso a través del autoensamblaje. El núcleo hidrofóbico de las micelas funciona como un reservorio de fármacos y encapsula los fármacos hidrofóbicos. La cubierta hidrofílica evita la agregación de micelas y también prolonga su circulación sistémica in vivo. En este protocolo, describimos un método para sintetizar un profármaco lipofílico de doxorrubicina, el ácido doxorrubicina-palmítico (DOX-PA), que mejorará la carga del fármaco en las micelas. Se utilizó un enlazador de hidrazona sensible al pH para conjugar la doxorrubicina con el lípido, lo que facilita la liberación de doxorrubicina libre dentro de las células cancerosas. El DOX-PA sintetizado se purificó con una columna de gel de sílice utilizando diclorometano/metanol como eluyente. El DOX-PA purificado se analizó con cromatografía en capa fina (TLC) yespectroscopía de resonancia magnética nuclear 1 H (RMN 1H). Se utilizó un método de dispersión de película para preparar micelas DSPE-PEG cargadas con DOX-PA. Además, se describen varios métodos para caracterizar las formulaciones de micelas, incluida la determinación de la concentración de DOX-PA y la eficiencia de encapsulación, la medición del tamaño y la distribución de las partículas, y la evaluación de las actividades anticancerosas in vitro. Este protocolo proporciona información útil sobre la preparación y caracterización de micelas cargadas de fármacos y, por lo tanto, facilitará la investigación y el desarrollo de nuevos nanomedicamentos contra el cáncer basados en micelas.
La quimioterapia se utiliza comúnmente para tratar varias formas de cáncer. La mayoría, si no todos, los medicamentos de quimioterapia tienen efectos secundarios tóxicos que pueden variar de leves condiciones manejables, tales como náuseas y diarrea, a las condiciones que amenazan la vida más. Debido a que la mayoría de los medicamentos contra el cáncer son tóxicos, la exposición no selectiva de estos fármacos para el tejido normal inevitablemente causa toxicidad. Por lo tanto, hay una gran necesidad de un enfoque terapéutico que puede ofrecer selectivamente fármacos en células cancerosas. Otro de los desafíos con la administración de medicamentos contra el cáncer es su escasa solubilidad en agua. Por lo general, se necesitan agentes solubilizantes para formular estos fármacos poco solubles. Sin embargo, la mayoría de agentes solubilizantes, tales como sulfóxido de dimetilo (DMSO), Cremophor EL, y polisorbato 80 (Tween 80) puede causar toxicidad hepática y renal, hemólisis, reacciones de hipersensibilidad agudas y neuropatías periféricas. 1 Por lo tanto, se necesitan formulaciones seguras y biocompatibles para el uso clínico de pobremedicamentos contra el cáncer Ly solubles. Nanoportadores son prometedores sistemas de administración de fármacos para hacer frente a los retos anteriores. Estos nanoportadores incluyen liposomas, nanopartículas 2, 3, 4-7 micelas conjugados polímero-fármaco, 8 y materiales inorgánicos. 9 Varios productos de nanomedicina (por ejemplo, Doxil, Abraxane, y Genexol) han sido aprobados por las agencias reguladoras para el tratamiento de pacientes con cáncer. 10
Las micelas poliméricas son prometedores portadores de administración de fármacos a nanoescala, que se han utilizado con éxito para el suministro de fármacos contra el cáncer. 4-7,11,12 micelas poliméricas típicos se preparan a partir de polímeros anfífilos a través de un proceso de autoensamblaje. Las micelas poliméricas estructurados de núcleo-envoltura incluyen una vaina hidrófila y un núcleo hidrofóbico. La envoltura hidrofílica puede estabilizar estéricamente micelas y prolongar su circulación en el torrente sanguíneo. El núcleo hidrofóbico puede resumir eficazmente d hidrófoboalfombras. Debido al pequeño tamaño de las micelas (normalmente menos de 200 nm) y las propiedades de circulación largo, se cree que las micelas poliméricas para lograr tumor de orientación a través de efectos de retención (EPR) (tumor pasiva focalización) aumento de la permeabilidad y.
estabilidad carga de fármaco es crítica para el tumor capacidad de las micelas de orientación. Para lograr la orientación óptima del tumor, micelas deben tener fugas mínimas de drogas antes de llegar al sitio del tumor, sin embargo, la liberación rápida del fármaco después de entrar en las células cancerosas. Además, estabilidad de la formulación es también un requisito esencial para el desarrollo de productos, porque la estabilidad formulación determina la viabilidad de desarrollo de productos, así como la vida útil de los productos desarrollados. Recientemente, se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la carga de fármacos en vehículos de entrega. El enfoque de profármaco lipófilo es una estrategia que ha sido explorado para mejorar la carga de fármaco en nanopartículas lipídicas y emulsiones. 13,14 El conjugation de lípidos con fármacos puede mejorar significativamente su lipofilia y mejorar la carga y la retención de los componentes lipófilos de nanoportadores.
A continuación, se describe un protocolo para la preparación de doxorrubicina lipofílica micelas cargadas de profármaco. En primer lugar, se describe el procedimiento para la síntesis de doxorrubicina lipofílica profármaco. A continuación, se introduce un protocolo para generar micelas con un método de película de dispersión. Este método ha sido utilizado con éxito en nuestros estudios anteriores. 5 DSPE-PEG fue seleccionado como el material de soporte para la preparación de micelas, ya que ha sido utilizado con éxito para la administración de fármacos micela. 15,16 Finalmente, se describen varios ensayos in vitro utilizados para caracterizar micela formulaciones y para evaluar la actividad contra el cáncer.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
1. Síntesis de DOX-PA
2. Preparación de DOX-PA micelas por el Método de Cine de dispersión
3. Caracterización de DOX-PA micelas
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
La Figura 1 muestra el esquema de síntesis de DOX-PA. DOX-PA fue sintetizado mediante conjugación de ácido palmítico con doxorubicina a través de un enlace hidrazona sensible al pH. Un ligero exceso de hidrazida de ácido palmítico se utilizó para facilitar la finalización de la reacción. Este método de reacción tiene una eficacia muy alta y sólo una pequeña cantidad de doxorrubicina se mantuvo después de una reacción de 18 h (Figura 2). El rendimiento fu...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
En este trabajo se describe un método película de dispersión sencilla, rápida para la preparación de las micelas. Este método utiliza las propiedades de autoensamblaje de un polímero anfifílico (por ejemplo, DSPE-PEG) para formar micelas de núcleo-envuelta estructurados en un entorno acuoso. Este método de preparación de micelas tiene varias ventajas. 1. Se trata de un proceso de formulación simple, que evita el uso de pasos de reducción de tamaño complicadas (tales como la extrusión u homogeneización) usados ...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Los autores no tienen nada que revelar.
Este trabajo fue financiado por las siguientes subvenciones: beca NIH-SC3, beca NSF-PREM, beca de investigación de la facultad de la Universidad de Hampton. Nos gustaría agradecer a la Sra. Michele A. Cochran del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia (VIMS) por el uso del analizador de tamaño de partículas. También nos gustaría agradecer a la Sra. Corinne R. Ramaley por revisar el manuscrito.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| DSPE-PEG2K | Cordenpharm | LP-R4-039 | >95% |
| Doxorrubicina | LC Laboratories | D-4000 | >99% |
| Hidrazida de ácido palmítico | TCI AMERICA | P000425G | >98.0% |
| Metanol | ACROS Organics | 610981000 | |
| cloruro de metileno anhidro | PESCADOR | D151-4 | 99.90% |
| Sulfóxido de metilo-d6 | ACROS Orgánicos | AC320760075 | solvente de RMN |
| Ácido trifluoroacético | ACROS Organics | AC293811000 | 99.50% |
| Gel de sílice | FISHER | L-7446 | 230-400 malla |
| Baker Flex TLC Placas FISHER | |||
| DPBS | Sigma-Aldrich | D8537 | |
| DU 145 Células de cáncer de próstata | ATCC | HTB-81 | |
| MTT | ACROS Organics | 158990050 | 98% |
| RPMI 1640 Medio | MEDIATECH INC | 10041CV | |
| Antibiótico-Antimicótico | TECNOLOGÍAS LIFE | 15240062 | solución madre 100x |
| Suero fetal bovino | LIFE TECHNOLOGIES | ||
| Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear | Varian, Inc | 300 NMR | |
| Bü chi R-3 Rotavapor | Buchi | 1103022V1 | Evaporador rotativo |
| Baño ultrasónico | BRANSON ULTRASONICS CORPORATION | ||
| espectrómetro UV-VIS Biomate 3 | Thermo Spectronic | ||
| Zetasizer Nano ZS90 | analizador de tamaño de partícula | Malvern Instruments | |
| Rio-Rad | Benchmark Plus | ||
| incubadora de cultivos celulares | Napco | CO2 6000 | |
| cabina de seguridad biológica | Nuaire | ||
| SigmaPlot | Systat Software, Inc. | software analítico | |
| de cultivo celular de 96 pocillos | Becton Dickinson | 353072 | |
| tripsina 0.25% | Corning Cellgro | 25-053-CI |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.