סינון של פורמולציות LNP אופטימליות יכול להיות מושג במהירות עם כמויות קטנות יחסית של חומר באמצעות מערבלים טורבולנטיים CIJ שני זרמים, בתנאי שהם מופעלים במהירויות המתאימות. מערבל μMIVM המונע על-ידי משאבת מזרקים ניתנת לתכנות, כפי שמתואר באיור 3A, משמש כדי להדגיש את החשיבות של השגת מיקרו-ערבוב מספיק, מעל מספר קריטי של ריינולדס ליצירת LNPs קטנים וחד-מפוזרים. טבלה 3 מכילה את סיכום הפורמולציות המשמשות לייצור LNPs, והגדרת המיקסר עוקבת אחר הפרוטוקול המתואר בשלב 3.4. גדלי LNP התאפיינו בפיזור אור דינמי (DLS) כפונקציה של מספר ריינולדס. כפי שניתן לראות באיור 3B, מעבר ל-Re קריטי של 5000, נצפים LNPs קטנים וחד-מפוזרים. יתר על כן, ניתן לגשת למספרי ריינולדס גבוהים (~104-10 5) כאשר המזרקים מדוכאים באופן אחיד על ידי פעולה ידנית או באמצעות מעמד הערבוב (נקודת הנתונים הימנית ביותר באיור 3B). מעמד הערבוב, המוצג באיור 2A, מדכא באופן אחיד את כל המזרקים בו זמנית27. כתוצאה מכך, LNPs כאלה יש גם גדלים אופטימליים. עם ערבוב לקוי (כלומר, קטן מדי של Re), LNPs גדולים יותר נוצרים. תמונות המייצגות LNPs שנוצרו ברמות נמוכות (תמונה 1) וגבוהות Re (תמונה 2) מוצגות באיור 3B. דגימות שנעשו ב-Re נמוך הן עכורות, מה שמצביע על נוכחות של מבני פיזור אור קולואידים גדולים (אפקט טינדל - Tyndall), אך LNPs שנוצרו ב-Re גבוה נראים ברורים עקב פיזור חלש יותר של קולואידים קטנים יותר.
לליפידים מיוננים יש תכונות פיזיקליות-כימיות שונות, המשפיעות על התכונות הפיזיקוכימיות של LNPs המיוצרים עם נוסחאות שומנים זהות אחרת. מערבל CIJ (איור 1A) משמש כדי לבדוק זאת. טבלה 4 מפרטת את הפורמולציות שיוצרו באמצעות שני ליפידים מיוננים שאושרו על ידי ה-FDA: ALC-0315 ו-MC3. איור 4A מראה שה-LNPs המיוצרים ב-pH 5 מ-ALC-0315 הם ~80 ננומטר, בעוד ש-LNPs המיוצרים באמצעות MC3 הם ~60 ננומטר. יתר על כן, ב- pH 5, ל- MC3-LNPs יש פוטנציאל זטה חיובי (~ 28 mV), בעוד של- ALC-LNPs יש פוטנציאל זטה נייטרלי (<10 mV). הבחנה זו במטען פני השטח, כמו גם בגודל הכולל של LNPs, נובעת מה- pKa של שני השומנים. ל-MC3 יש pKa גבוה יותר (6.44) בהשוואה ל-ALC0315 (6.09)32; לכן, חלק גבוה יותר של שומנים MC3 טעונים ב- pH 5. שתי הפורמולציות כוללות מייצב שומנים PEG-1.5% mol%; עם זאת, MC3-LNPs מתייצבים בגודל קטן יותר עקב דחיות אלקטרוסטטיות גדולות יותר במהלך הרכבת LNP במהלך הצבירה מוגבלת הדיפוזיה, אשר עוצרת את הצמיחה בגודל הקטן יותר. שתי הפורמולציות מראות יעילות אנקפסולציה גבוהה (>90%), כפי שניתן לראות באיור 4B. הכימיה של שומנים היא קריטית בקביעת המאפיינים הכוללים כמו גם את הביצועים של LNPs, ולכן, הם חייבים להיבחר בקפידה על בסיס יישום היעד.
LNPs המיוצרים באמצעות שתי גאומטריות מערבל טורבולנטי (שלב 2.3 ושלב 3.3) הם בעלי תכונות פיסיקוכימיות דומות. השוואה זו מורחבת עוד יותר ל-LNPs העשויים מטכניקות ערבוב גרועות, כגון ערבוב פיפטות בתפזורת, כדי להמחיש עוד יותר את ההבחנה בין מערבלים טורבולנטיים לבין טכניקות ערבוב לא אחידות (איור 1C). טבלה 5 מספקת את סיכום הניסוחים המשמשים לייצור LNPs, כפי שמוצג באיור 5. במקרה של טכניקת ערבוב פיפטה, נפחים שווים של אתנול וזרמים מימיים מעורבבים במהירות על ידי פיפטציה למעלה ולמטה במשך 15-20 שניות, ולאחר מכן פיפט את התערובת לתוך אמבט חיץ אצטט ב pH 4. איור 5A מראה שהגדלים של LNPs באמבט חיץ אצטט 10 mM (pH 4, 10 vol% אתנול) דומים להפליא וקטנים להפליא (~50 ננומטר) ללא קשר לגיאומטריית המיקסר שבה משתמשים (CIJ או MIVM). עם זאת, LNPs המיוצרים באמצעות ערבוב פיפטה הם בגודל כפול של LNPs המיוצרים באמצעות מערבלים טורבולנטיים. זה מראה כי LNPs העשויים מגיאומטריות CIJ שונות מפגינים תכונות דומות כאשר הם מיוצרים במהירויות גבוהות מספיק (משטר טורבולנטי מעל מספר ריינולדס הקריטי), בעוד ערבוב גרוע גורם LNPs גדולים יותר, polydisperse.
לאחר מכן, LNPs מחויגים כנגד חיץ HEPES 10 mM, pH 7.4 (נפח 100x), כדי להסיר אתנול ולהעביר את ה- pH ל 7.4. במהלך התהליך הזה יש איחוי וגדילה של LNP לגודל מעט גדול יותר, כפי שמוצג באיור 5A, אשר עולה בקנה אחד עם מנגנון האיחוי שנחקר היטב בספרות33. בסך הכל, ה-LNPs המיוצרים באמצעות מערבלי CIJ ו-MIVM הם פחות מ-100 ננומטר, בעוד שה-LNPs המיוצרים באמצעות ערבוב פיפטה הם בסביבות 140 ננומטר. כפי שניתן לראות באיור 5B, פוטנציאלי הזטה עבור הפורמולציות האלה הם פחות מ-10 mV, מה שמצביע על כך שכולם ניטרליים ב-pH 7.4. בנוסף, כולם מראים יעילות אנקפסולציה גבוהה של >95% (איור 5C). לפיכך, LNPs עם תכונות פיסיקוכימיות אופטימליות ניתן לייצר בקלות באמצעות טכנולוגיות מערבל טורבולנטי. הביצועים של LNPs אלה מוערכים על ידי ביצוע טרנספקציה חוץ גופית בתאי HeLa.
פרוטוקול בדיקת טרנספקציה חוץ גופית מבוסס לוציפראז מאומץ מפרסום קודם34. איור 6A משרטט את עוצמת האור (RLU) לכל 1000 תאים עבור שלושת הניסוחים המסוכמים בטבלה 5. Lipofectamine 3000 משמש כבקרה חיובית. חשוב לציין כי lipofectamine 3000 משמש בדרך כלל עבור ניסוחים DNA; עם זאת, זה עבד כבקרה נאותה בניסויים אלה. LNPs המיוצרים באמצעות מערבלי MIVM 2-jet CIJ ו-4-jet MIVM מתעלים הרבה יותר טוב מאשר LNPs המיוצרים באמצעות ערבוב פיפטה. אף על פי שהחלקיקים הגדולים צפויים להדביק טוב יותר מהחלקיקים הקטנים בשל המטען הגדול יותר לכל LNP, ה-LNPs שנעשו באמצעות ערבוב פיפטה כאן עוברים בצורה פחות יעילה. זה מרמז בבירור כי יש הבדל משמעותי במבנים של LNPs שנעשו עם טכנולוגיות CIJ לעומת LNPs שנעשו עם ערבוב פיפטה. יעילות הטרנספקציה של LNPs המיוצרים עם מערבלי CIJ ו- MIVM זהה במהותה. Lipofectamine 3000 מראה את יעילות transfection הנמוכה ביותר. איור 6B מעריך את רעילות LNP במבחנה על תאי HeLa באמצעות בדיקת כדאיות תאים המבוססת על מלח נתרן רזזורין35. כל הפורמולציות מראות ציטוטוקסיות נמוכה, המתבטאת ברמות גבוהות של כדאיות התא כאשר הן מתוות כאחוז מהתאים החיים לעומת הבקרה שאין לה כל טיפול בננו-חלקיקים.

איור 1: שיטות ערבוב לייצור LNPs. (A) מערבל סילוני דו-סילוני מוגבל (CIJ) המציג תצלום של מערבל שקוף ומערך מערבל דלרין מורכב המשמש באופן קבוע במעבדה. (B) מערבל מערבולות מיקרו רב-סילוני (μMIVM) בעל ארבעה סילונים, המציג תמונה של מערבל שקוף ומערך מערבל מורכב מפלדת אל-חלד ודלתין. זרמי הכניסה של המיקסר השקוף הועברו לדפנות המיקסר להדמיה טובה יותר של גיאומטריית הערבוב, בעוד שבמיקסר המעשי, זרמי הכניסה נכנסים מלמעלה. הן CIJ והן μMIVM פועלים במהירות נוזל מספקת כי הזרימות נמצאות במשטר הטורבולנטי, וערבוב מייצר מיקרו-סקאלות קולמוגורוב קטנות מ-1 מיקרומטר, מה שמאפשר השגת סופר-רוויה ב~1.5 מילישניות. (C) מערך ערבוב פיפטה נמצא בשימוש נרחב להכנת נפחים קטנים של פיזור LNP על ידי ערבוב תמיסות מימיות ואתנוליות. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: מבט מורחב על μMIVM ועמדת הערבוב שלו. (A) מורכב μMIVM, עם מזרקי זכוכית, מתחת למעמד המיקסר המאפשר שקע אחיד ומהיר של המזרקים. נתון זה משוכפל מתוך Markwalter et al.29. (B) μMIVM מפורק המציג את הרכיבים הפנימיים. גיאומטריית הערבוב הזו זהה למערבל השקוף באיור 1B, פרט לכך שזרמי הכניסה נכנסים דרך הדיסקה העליונה ולא דרך המשטח הגלילי הצידי. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: הגדלת מספר ריינולדס במערבל מערבולות מקטינה את הקוטר ההידרודינמי LNP עד למספר ריינולדס קריטי .(A) תיאור סכמטי של משאבת המזרק ומערך μMIVM המשמש לשליטה במספר ריינולדס במערבל הטורבולנטי על ידי קביעת קצבי זרימה נפחיים של זרם. (B) קוטר הידרודינמי LNP לעומת מספר ריינולדס ב-MIVM. הגדלת מספר ריינולדס ופיזור האנרגיה הסוערת משפרת את הערבוב ומובילה לערבוב הומוגני יותר, סופר-רוויה וצמיחה של חלקיקים. מעל מספר ריינולדס הקריטי, גדלי LNP נשארים קבועים עם קצבי זרימה הולכים וגדלים עקב תנאי Da<<1, כלומר, זמן הדיפוזיה של ממס/אנטי-ממס קצר יותר מזמן ההרכבה של NP. קצבי הזרימה שניתנו הם קצבי הזרימה הכוללים של כל ארבעת הזרמים. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4: תכונות קולואידיות של LNPs המיוצרים עם ליפידים מיוננים שונים. (A) קטרים הידרודינמיים ופוטנציאלי זטה של LNPs המיוצרים עם שני ליפידים מיוננים שונים: ALC-0315 ו-MC3. המדידות נעשות ב- pH 5 באמבט המרווה לאחר היווצרות LNP. הבדלים ב- pKa לכאורה של השומנים המיוננים משפיעים על התכונות הקולואידיות של LNPs. (B) מדידות יעילות אנקפסולציה של שני ה- LNPs (n = 3, קווי שגיאה מייצגים סטיית תקן אחת). אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5: תכונות קולואידיות של LNPs המיוצרים עם מערבלים שונים העוטפים mRNA של לוציפראז באמצעות שומנים מייוננים MC3. (A) קטרים הידרודינמיים של LNPs המיוצרים עם מערבלי 2 סילון, 4 סילון ופיפטה. המדידות מבוצעות הן בתנאים החומציים של אמבט המרווה לאחר היווצרות LNP (צד שמאל) והן לאחר דיאליזה לתוך חיץ HEPES נייטרלי (צד ימין). גודל LNP גדל במהלך נטרול pH עקב דה-יוניזציה של השומנים המיוננים, מה שמוביל לאיחוי וצמיחה של LNP. מייצב השומנים-PEG עוצר את צמיחת התלכדות החלקיקים לפני היווצרותם של משקעים בגודל מיקרון. (B) מדידות מטען פני השטח (כפוטנציאל ζ) על LNPs מחויגים בתנאי HEPES של 10 mM, pH 7.4. כל ה-LNPs נמצאים בטווח של 2 mV מתוך 0 mV, מה שמצביע על כך שמשטחי חלקיקים אלה הם ניטרליים ויש להם רק כמות כמעט בלתי ניתנת לגילוי של מטען קטיוני. (C) מדידות יעילות אנקפסולציה לאחר דיאליזה של LNPs (n = 3, קווי שגיאה מייצגים סטיית תקן אחת). אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6: טרנספקציה של תאי HeLa עם LNPs שהוכנו מראש. (A) לומינסצנטיות של אנזים לוציפראז מבוטא לאחר טיפול בלוציפרין. (B) כדאיות תאי HeLa לאחר דגירה עם LNPs. תאים לא מראים שינוי מובהק סטטיסטית בכדאיות, כפי שמצוין על ידי בדיקה מטבולית של רזזורין (n = 4, פסי שגיאה מייצגים סטיית תקן אחת). אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.
זרם(ים) / אמבט מרווה | רכיב | ניסוח | מניות | נפח |
מזרק 1 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 2 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| אמבט מרווה | חוצץ אצטט | 10 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 4 מ"ל |
טבלה 1: נוסחת LNP פטיסירנית סטנדרטית המיוצרת על ידי מערבל CIJ. רנ"א שמרים משמש כמודל RNA לפרוטוקול זה. כל התמיסות מומסות מולקולרית ומערבבות היטב לפני העמסתן במזרקים.
זרם(ים) / אמבט מרווה | רכיב | ניסוח | מניות | נפח |
מזרק 1 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 2 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
מזרק 3 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 4 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| אמבט מרווה | חוצץ אצטט | 10 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 8 מ"ל |
טבלה 2: נוסחת LNP פטיסירנית סטנדרטית המיוצרת על ידי מערבל MIVM. מערבל MIVM משתמש בארבעה זרמים - שני ממסים ושני אנטי-ממסים. ניתן להשתמש בזרמים עם מומנט לא שווה; עם זאת, זרמים עם מומנט שווה נבחרים עבור פרוטוקול זה.
זרם(ים) / אמבט מרווה | רכיב | ניסוח | מניות | נפח |
מזרק 1 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 20 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 2 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 20 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
מזרק 3 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 20 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 4 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 20 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
אמבט מרווה (זמן איסוף = 30 שניות) | חיץ HEPES | 10 מילימול, pH 7.5 | 1 מטר, pH 7.5 | 320 מ"ל |
טבלה 3: נוסחת LNP המיוצרת על ידי מערבל MIVM המונע על ידי משאבת מזרק. DODMA משמש כשומני מיינן יחד עם RNA שמרים כמודל RNA. דוגמה להפעלה עם 40 מ"ל/דקה נבחרה עבור פרוטוקול זה.
זרם(ים) / אמבט מרווה | רכיב | ניסוח | מניות | נפח |
מזרק 1 - זרם אתנול (סה"כ 12 מ"ג/מ"ל שומנים) | שומנים מייננים (MC3 או ALC0315) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 2 - נחל מימי (0.6 מ"ג/מ"ל RNA) | RNA שמרים | N/P 6 | 10 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 5 | 100 מילימול, pH 5 |
| אמבט מרווה | חוצץ אצטט | 10 מילימול, pH 5 | 100 מילימול, pH 5 | 9 מ"ל |
טבלה 4: נוסחאות LNP משני ליפידים מיוננים שונים המיוצרים על ידי מערבל CIJ. הפורמולציות מיוצרות מ-ALC-0315 או MC3, בעוד שכל שאר הרכיבים נשמרים זהים.
זרם(ים) / אמבט מרווה | רכיב | ניסוח | מניות | נפח |
מזרק 1 - זרם אתנול (6 מ"ג/מ"ל סה"כ שומנים) | שומנים מיוננים (MC3) | 50 מול % | 50 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| שומני Zwitterion (DSPC) | 10 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| כולסטרול | 38.5 מול % | 5 מ"ג/מ"ל |
| שומנים פגילטיים (DMG-PEG2000) | 1.5 מול % | 4 מ"ג/מ"ל |
מזרק 2 - נחל מימי (0.3 מ"ג/מ"ל RNA) | FLuc mRNA | N/P 6 | 1 מ"ג/מ"ל | 0.5 מ"ל |
| חוצץ אצטט | 20 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| אמבט מרווה | חוצץ אצטט | 10 מילימול, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 4 מ"ל |
טבלה 5: נוסחת LNP פטיסירנית סטנדרטית המיוצרת על ידי מערבל CIJ. FLuc mRNA המבטא חלבון לוציפראז משמש למדידת ביטוי גנים באמצעות בדיקת ביולומינסנציה.
קובץ משלים 1: ספקים של מיקסרים CIJ ו-MIVM. אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.