L’objectif de ce protocole est de décrire la préparation et la caractérisation de médicaments physiquement piégés et peu solubles dans l’eau dans des systèmes micellaires d’administration de médicaments composés de copolymères séquencés amphiphiles.
Article de méthode
L’objectif de ce protocole est de décrire la préparation et la caractérisation de médicaments physiquement piégés et peu solubles dans l’eau dans des systèmes micellaires d’administration de médicaments composés de copolymères séquencés amphiphiles.
Copolymères séquencés amphiphiles comme bloc polyethyleneglycol- acide -polylactic (PEG b- PLA) peuvent auto-assembler dans des micelles-dessus de leur concentration micellaire critique formant noyaux hydrophobes entourés par des obus hydrophiles dans des environnements aqueux. Le noyau de ces micelles peut être utilisé pour charger, des médicaments peu solubles hydrophobes comme le docétaxel (DTX) et l'évérolimus (EVR). Caractérisation systématique de la capacité de la structure micellaire et la charge de médicament est importante avant in vitro et in vivo peut être réalisée. Le but du protocole décrit ci-après est de fournir les étapes de caractérisation nécessaires à la réalisation des produits micellaires normalisés. DTX EVR et ont des solubilités intrinsèques de 1,9 et 9,6 pg / ml respectivement préparation de ces micelles peut être réalisé par coulée au solvant qui augmente la solubilité aqueuse de DTX et EVR à 1,86 et 1,85 mg / ml, respectivement. La stabilité des médicaments dans les micelles evald'atténuations à la température ambiante pendant 48 heures indique que 97% ou plus des médicaments sont conservées en solution. La taille des micelles a été évaluée en utilisant la diffusion dynamique de la lumière et a indiqué que la taille de ces micelles est inférieure à 50 nm et dépend de la masse moléculaire du polymère. La libération du médicament à partir des micelles a été évaluée en utilisant la dialyse dans des conditions d'évier à pH 7,4 à 37 o C pendant 48 h. Courbe résultats de l'ajustement indiquent que la libération du médicament est entraîné par un premier processus de commande indiquant qu'il est entraînée diffusion.
Copolymères séquencés amphiphiles avec structure en répétant composées de domaines hydrophiles et hydrophobes peuvent spontanément auto-assembler pour former trois ensembles macromoléculaires dimensions connues comme les micelles polymériques. Ces structures ont un noyau hydrophobe interne entouré par une enveloppe hydrophile. Le noyau hydrophobe a la capacité d'incorporer des médicaments hydrophobes soit par piégeage physique ou par des interactions hydrophobes par conjugaison chimique à l'ossature du polymère. 1 De nombreux avantages exister à l'utilisation de ces copolymères à blocs pour former des micelles pour l'administration de médicaments. Ceux-ci comprennent l'incorporation de médicaments peu solubles, ce qui améliore la pharmacocinétique des médicaments incorporés, et la biocompatibilité et / ou de la biodégradabilité des polymères en fait une solution de rechange sans danger à des solubilisants classiques. 2 Un autre avantage de l'utilisation des micelles polymères est leur taille de particule colloïdale, entre 15- 3 150 nm, ce qui les rend attrayants pour parenteral livraison. Par conséquent, au cours des 20 dernières années micelles polymères ont émergé comme les systèmes de délivrance de médicaments viables pour les médicaments solubles dans l'eau en particulier pour le traitement du cancer 3,4.
Actuellement, il existe cinq formulations micellaires polymères pour la thérapie du cancer subissant des essais cliniques. 4 Quatre des micelles dans les essais cliniques sont copolymères diblocs à base de PEG tandis que le dernier est un copolymère triséquencé d'oxyde de polyéthylène contenant. La taille de ces micelles varie de 20 nm à 85 nm. L'avantage d'utiliser des polymères à base de PEG est leur biocompatibilité et en fonction de la deuxième séquence peut aussi être biodégradable. Récemment de nouveaux systèmes de délivrance de médicaments basés sur le bloc polyethyleneglycol- acide -polylactic (PEG b -PLA) micelles polymères ont été développés pour la livraison simultanée de plusieurs médicaments anticancéreux. Les micelles PEG-b- PLA sont à la fois biocompatible et biodégradable. Ces multi-drogues micelles chargées ont montré queynergistic inhibition de différents modèles de cancers in vitro et in vivo et 2,5,6 ajustement dans le paradigme actuel de l'utilisation de plusieurs médicaments dans la chimiothérapie pour prévenir la résistance et abaisser la toxicité. Par conséquent, il ya un grand intérêt dans la préparation et la caractérisation de ces systèmes de délivrance de médicaments micellaires pour une utilisation dans le cancer et d'autres états pathologiques.
Dans le travail ci-dessous, nous avons défini un processus étape par étape par laquelle ces micelles peuvent être préparés et caractérisés avant de les évaluer dans des états pathologiques d'intérêt. Aux fins de ce travail deux agents anti-cancéreux mal-solubles, le docétaxel (DTX) et l'évérolimus (EVR) ont été choisis. Les deux DTX et EVR sont des composés peu solubles dans l'eau avec solubilité dans l'eau intrinsèques à 1,9 et 9,6 pg / ml respectivement. 7,8 Deux PEG-b -PLA polymères avec des poids moléculaires différents ont été utilisés dans ce protocole que les blocs de construction pour le polymère formulée à des micelles,ces polymères sont PEG 2000 - b -PLA 1800 (3800 Da) et le PEG 4000 - b -PLA 2200 (6200 Da). PEG-b de micelles -PLA peuvent donc fournir une plate-forme unique en tant que nanocarrier pour DTX et EVR individuellement et en combinaison. Les réactifs / Matériels et équipements requis nécessaires pour préparer et caractériser ces micelles sont énumérés dans le tableau 1.
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1. Préparation de l'individu et multi-drogue micelles chargées par la méthode de coulée de solvant
2. Évaluation des médicaments en cours de chargement et de la stabilité dans les micelles Utilisation phase inverse Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP-PI)
3. Évaluation des micelles la taille des particules par diffusion dynamique de lumière (DLS)
4. L'évaluation de médicament in vitro de presse de micelles individuelles et DDM
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DTX individu ou micelles EVR et DTX et EVR DDM dans PEG-b -PLA micelles sont formulés avec succès dans les deux PEG 4000 - b -PLA 2 200 ou PEG 2000 - b -PLA 1800 (Figure 1).
DTX, EVR, et le DDM ont montré une stabilité similaire dans PEG 4000 - b -PLA 2200 ou PEG 2000 - b -PLA 1 800 plus de 48 heures (Figure 2). Char...
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L’utilisation de micelles polymères pour l’administration de médicaments continue de se développer en raison de leur polyvalence et de leur capacité à administrer des médicaments hydrophobes pour divers états pathologiques. Par conséquent, les techniques nécessaires pour préparer et caractériser ces formulations avant de les utiliser en culture cellulaire ou chez l’animal constituent une première étape essentielle pour déterminer le meilleur appariement entre le médicament et le polymère. Les PEG-b-PLA sont d’...
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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Cette étude a été financée par la subvention du programme de bourses de recherche de l’AACP New Pharmacy Faculty Award, de la subvention de nouveau chercheur de la Fondation de recherche médicale de l’Oregon, du fonds de démarrage de l’Université d’État de l’Oregon et du fonds de démarrage de l’école de pharmacie de l’Université du Pacifique.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| PEG2000-b-PLA1800 | Advanced Polymer Materials, Inc | 6-01- PLA/2000 | PLA MW peut être spécifié à la commande |
| PEG4000-b-PLA2200 | Advanced Polymer Materials, Inc | 6-01- PLA/4000 | PLA MW peut être spécifié à la commande |
| Docetaxel | LC Laboratories | D-1000 | 100 mg |
| Everolimus | LC Laboratories | E-4040 | 100 mg |
| Acétonitrile | EMD/VWR | EM-AX0145-1 | Grade HPLC ; 4 L |
| Flacon à fond rond | Glassco/VWR | 89426-496 | 5 ml |
| RV 10 Control Évaporateurs rotatifs | IKA Works | 8025001 | Rotoevaporator |
| Shimadzhu HPLC avec détecteur DAD | Shimadzhu | RP-HPLC | |
| Slide-a-lyzer casette de dialyse MWCO 7000 | Thermo Scientific, Inc | 66370 | 3 ml |
| Tampon phosphate pH 7,4, 200 mM | VWR | 100190-870 | 500 ml |
| Malvern NanoZS | Malvern Instruments, Royaume-Uni | DLS | |
| Filtre en nylon | Acrodisc/VWR | 28143-242 | 13 mm ; 0,2µ ; M |
| Acide phosphorique, NF | Spectrum Chemical/VWR | 700000-626 | 100 ml |
| GraphPad Prism | www.graphpad.com | Logiciel d’analyse | |
| Zorbax SB-C8 Cartouche Rapid Resolution ; | Agilent Technologies | 866953-906 | 4.6 & fois ; 75 mm, 3,5 μ ; L |
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