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1. Synthèse de PLGA-b-polymère PEG
- Poly (D, L-lactide-co-glycolide) (PLGA) avec des groupes terminaux carboxylate (PLGA-carboxylate) est dissous dans un solvant pour le PLGA (comme mentionné dans la section matériaux) à une concentration de 5 mM. PLGA peut être dissoute à cette concentration avec une agitation douce.
- Les deux NHS (poids moléculaire 115,09) et l'EDC (poids moléculaire 191,7) sont dissous dans la solution de PLGA à une concentration de 25 mM. (EDC et du NHS sont ajoutés dans un excès stoechiométrique de 5 fois par rapport à PLGA). PLGA-carboxylate est converti en PLGA-NHS en ajoutant EDC et NHS de PLGA-carboxylate solution avec une agitation douce pendant environ 1 heure.
- Le produit de réaction PLGA-NHS est précipité en ajoutant du méthanol solution de lavage. Environ 10 fois plus de volume de méthanol est ajouté à la solution. La solution est centrifugée à 2000 xg pour précipiter le PLGA-NHS et jeter le surnageant (supprime les traces d'EDC et du NHS. Cette procédure de lavage avec du méthanol est répété au moins trois fois.
- Le culot PLGA-NHS est séché sous vide pendant 30 minutes pour éliminer toute trace de la solution de lavage.
- Le culot PLGA-NHS est maintenant re-dissous dans le même solvant à la même concentration qui a été utilisé initialement pour dissoudre PLGA. Le PEG hétérobifonctionnel (amine-PEG-carboxylate) est alors ajouté à la solution de PLGA à une concentration de 5 mm (rapport stœchiométrique de 1:1). La solution du mélange est incubé pendant 24 heures avec une agitation constante.
- Après 24 heures, le produit de la réaction PLGA-b-PEG copolymère bloc est précipité en ajoutant du méthanol solution de lavage en excès. Répétez le processus de lavage et de centrifugation comme mentionné ci-dessus à trois reprises. Cela permettra d'éliminer tous les excès de PEG n'ayant pas réagi.
- Le copolymère PLGA-b-PEG bloc est séché sous vide.
2. La préparation de nanoparticules PLGA-b-PEG
Les nanoparticules avec un noyau recouvert de PLGA PEG à la surface peuvent être préparés avec ces copolymères diblocs. Une variété de différents médicaments hydrophobes peuvent être encapsulés dans des nanoparticules telles. Composés fluorescents peuvent être encapsulés dans des nanoparticules ou peuvent être conjugués à PLGA et donc ces nanoparticules peuvent être utilisés pour l'imagerie de fluorescence.
Méthode nanoprécipitation est utilisé pour faire des nanoparticules en particulier lorsque la cargaison souhaitée à encapsuler est hautement hydrophobe dans la nature.
- Le PLGA-b-PEG copolymère bloc et que le médicament / cargaison (à encapsuler) sont dissous dans un solvant qui dissout PLGA. PLGA peut être dissous par de nombreux solvants communs, y compris l'acétonitrile, le DCM, le tétrahydrofuranne, l'acétone ou l'acétate d'éthyle. Le choix du solvant est critique, car elle influe sur les propriétés des nanoparticules. Ainsi, un solvant approprié doit être utilisé dans cette étape.
- Le mélange polymère / médicament est ensuite ajouté goutte à goutte à 3-5 volumes d'eau en remuant pour obtenir une concentration polymère final d'environ 3 mg / mL. (Fig. 2)
- L'agitation est poursuivie pendant 2 heures sous pression réduite pour permettre à des nanoparticules pour former par auto-assemblage et d'éliminer les traces de solvant organique.
- La récolte et la purification: Les nanoparticules sont ensuite concentrées par centrifugation à 2700 x g pendant 10 min en utilisant un filtre Amicon (20 kDa MWCO), lavé, et reconstitué dans du PBS. Cela supprime toutes les marchandises non-piégé de drogue /. Base caractérisations biophysiques, comme la taille, la charge de surface, et l'efficacité de chargement de drogue peuvent être effectuées pour mieux comprendre les propriétés des nanoparticules.
3. Stockage
La lyophilisation est un procédé couramment utilisé pour stocker des nanoparticules 11. La lyophilisation préserve les caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules pour la stabilité à long terme 12. Le procédé de lyophilisation peut causer du stress sur les particules et de déstabiliser la formulation, afin de cryo-protecteurs (protection contre le stress de congélation) et Lyo-protecteurs (protection contre le stress de séchage) sont couramment utilisés. Le choix de ces protecteurs est déterminée par la longueur désirée de 13 temps de stockage.
- Dans la lyophilisation, il ya la solidification totale de l'échantillon par le gel en dessous de sa Tg.
- Dans l'étape de séchage, la glace est éliminée par sublimation. La température et la pression doit être optimisé pour atteindre une efficacité lyophilisation.
4. Les résultats représentatifs:
Caractérisation de PLGA-b-PEG Di-copolymère bloc
Différentes techniques peuvent être utilisées pour confirmer la conjugaison réussie de polymères. La composition de PLGA-b-PEG peut être caractérisée en utilisant un 400 MHz 1H résonance magnétique nucléaire (RMN). Poids moléculaire du produit formé (PLGA-b-PEG) peut être vérifiée par chromatographie sur gel perméable (GPC). Le PLGA-b - PEG de poids moléculaire Distributiocourbe de n et le temps d'élution doit être différent de PLGA et PEG seul. En combinaison, ces techniques devraient caractériser le produit formé et déterminer si la réaction de conjugaison a été couronnée de succès.
Caractérisation de PLGA-b-PEG nanoparticules
La taille des particules et la distribution de la taille peut être mesurée par diffusion de lumière dynamique. Différents paramètres dans le processus de nanoprécipitation affecter la taille des particules. Les masses moléculaires des polymères utilisés initialement (à la fois PLGA et PEG) a également l'effet de la distribution granulométrique. Microscopie électronique à la transition (TEM) peut également être utilisé pour confirmer la distribution de la taille et la structure des nanoparticules comme on le voit dans la figure 3. La granulométrie est généralement dans la gamme nm. Grandes tailles de particules avec une distribution de taille inégale peut indiquer soit une erreur dans la réaction de conjugaison ou de la méthode nanoprécipitation besoins d'optimisation. De plus, la surface de potentiel zêta peut être mesuré par ZetaPALS.
L'efficacité du chargement de drogue / fret peut être quantifiée avec HPLC standard.
Les particules sont dissoutes dans un solvant organique et par HPLC peuvent être effectuées pour mesurer l'absorbance de la drogue / fret (fig. 4). L'étude cinétique de libération du médicament peut être fait quand elle est connue des quantités fixes de nanoparticules sont dialysées dans 30 Slide-A-Lyzer unités de dialyse MINI. A intervalles de temps fixe, le contenu de l'unité de dialyse sont collectées et un volume égal de solvant organique est ajouté pour dissoudre les nanoparticules. HPLC est effectuée sur ces échantillons pour quantifier la teneur en médicament / fret.

Figure 1. EDC / NHS chimie

Figure 2. Méthode nanoprécipitation pour préparer des nanoparticules polymériques. La solution organique d'un solvant (acétonitrile ou DCM) contenant le dibloc PEG-PLGA et de la drogue ou des marchandises à charger dans la particule est ajoutée goutte à goutte à 3-5 ml d'agitation H 2 O.

Figure 3. Transmission Electron Microscopy des nanopartices. Une image TEM de PEG-PLGA nanoparticules contenant wortamin. L'acide phosphotungstique a été utilisé comme agent de contraste.

Figure 4. La libération contrôlée de médicament à partir de nanoparticules. Libération de paclitaxel à partir de nanoparticules après la dialyse dans du PBS. Au moment indiqué, les particules ont été retirés de cassettes de dialyse et solubilisé dans l'acétonitrile. La solution a été mesurée par HPLC. Deux lots distincts de nanoparticules ont été comparés.