ここでは、胎盤のコンドロイチン硫酸 A 結合ペプチド (plCSA BP) の合成のためのプロトコルを提案する-共役脂質高分子ナノ粒子を介してシングル ステップ超音波処理とナノ診断技術。これらの粒子は、最もひと腫瘍と癌、胎盤疾患を治療するために胎盤トロホブに治療のターゲットを絞った配信するための新しいツールを構成します。
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方法論記事
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ここでは、胎盤のコンドロイチン硫酸 A 結合ペプチド (plCSA BP) の合成のためのプロトコルを提案する-共役脂質高分子ナノ粒子を介してシングル ステップ超音波処理とナノ診断技術。これらの粒子は、最もひと腫瘍と癌、胎盤疾患を治療するために胎盤トロホブに治療のターゲットを絞った配信するための新しいツールを構成します。
効果的ながん治療法は減り、最小限の全身毒性を有する腫瘍をなくします。積極的にターゲットのナノ粒子は、ガン治療の有望なアプローチを提供しています。グリコサミノグリカン胎盤コンドロイチン硫酸 (plCSA) は、がん細胞と胎盤トロホブと VAR2CSA が plCSA にバインドできます特にマラリアの蛋白質の広い範囲で表されます。マラリア蛋白質 VAR2CSA から派生した報告された胎盤コンドロイチン硫酸 A 結合ペプチド (plCSA BP)、具体的にも、がん細胞と胎盤トロホブ plCSA にバインドできます。したがって、ひと腫瘍および胎盤トロホブへの標的化薬物送達のツールとして plCSA BP 共役系ナノ粒子を使用可能性があります。このプロトコルを装荷したドキソルビシン (plCSA DNPs); plCSA BP 共役脂質高分子ナノ粒子を合成する手法について述べるメソッドは、単一の超音波処理ステップやナノ診断技術で構成されます。さらに、plCSA-DNPs 胎盤絨毛癌 (JEG3) 細胞による細胞内取り込み、物理化学的性質などの特性評価法のいくつかを説明します。
効果的ながん治療法は減り、最小限の全身毒性を有する腫瘍をなくします。したがって、ターゲットに選択的な腫瘍は、成功した治療法を探索するための鍵です。ナノ粒子がん治療の有望な機会を提供する、異なる官能基を持つ分子薬の有効性を強化し、関連する副作用1,2削減します。さらに、ナノ粒子系は主にパッシブとアクティブの目標ターゲット腫瘍3を利用します。
受動的ターゲティング ナノ粒子と高められた透磁率および腫瘍細胞に到達する保持 (EPR) 効果の生得的な性質を悪用します。カチオン性リポソームは、臨床応用4,5,6腫瘍に様々 な抗がん剤を提供する正常に使用されています。潜在的な効果的な癌治療効果にもかかわらず腫瘍領域と正常組織と腫瘍細胞を区別することができない低薬物濃度でナノ粒子の受動ターゲット7の 2 つの主要な制限は。
アクティブなターゲット戦略から抗原抗体、リガンド受容体、特に腫瘍8に薬を提供する他の分子認識の相互作用を活用します。グリコサミノグリカン胎盤コンドロイチン硫酸 (plCSA) は広く、ほとんどのがん細胞や胎盤トロホブ表されます。また、マラリアの蛋白質 VAR2CSA はすることができます具体的に plCSA9,10にバインドします。したがって、VAR2CSA は、ひと癌細胞をターゲットとするためのツールをすることができます。しかしときに、VAR2CSA のナノ粒子に共役は、実物大の蛋白質は腫瘍細胞へのナノ粒子の浸透を制限があります。最近、我々 はマラリア タンパク質 VAR2CSA 由来 plCSA 結合ペプチド (plCSA-BP) を発見しました。plCSA 共役 BP 脂質高分子ナノ粒子は急速に絨毛癌細胞と大幅に増加したドキソルビシン (DOX) 抗癌活性生体内で11に結合これらの粒子は具体的にも胎盤トロホブに接着し、胎盤12への薬物の対象となる配信のためのツールとして役立つことができます。
脂質高分子ナノ粒子はから成っている脂質単分子膜シェルと疎水性高分子コア、ドラッグデリバリーのための新しいキャリアを表します。これらのナノ粒子は、リポソームと制御可能なナノ粒子のサイズ、高い生体適合性、持続的な薬物放出、高い薬剤積載効率 (ル)、安定性に優れる13などの高分子ナノキャリアの利点を結合します。この作品は、脂質高分子ナノ粒子を合成するのにシングル ステップ超音波処理法を使用しました。このメソッドは、高速、便利でスケール アップに適した、脂質高分子ナノ粒子を準備する私たちグループ11,14等で広く使用されています15,16,17,18.
1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) カルボジイミド塩酸塩 (EDC) はアミンとカルボン酸の19を含む生体分子の活用の架橋剤として使用される人気のあるカルボジイミド。EDC は、に加えて N hydroxysulfosuccinimide (NHS) は表面およびナノ粒子抱合反応20,21の最も一般的な活用試薬です。NHS は副反応の数を削減でき、安定性を高めるし、収量エステル中間体22,23。
ここでは、plCSA をターゲットとした脂質高分子ナノ粒子を合成するためのプロトコルについて述べる。まず、DOX ロード脂質高分子ナノ粒子 (DNPs) のシングル ステップ超音波合成を説明します。さらに、plCSA BP 共役脂質高分子ナノ粒子を生成するための EDC/NHS ナノ診断技術を導入します。このナノ診断手法は、他の抗体とナノ粒子にペプチド共役に使用もできます。最後に、我々 は plCSA をターゲットとした脂質高分子ナノ粒子を特徴付けるために使用プロパティと体外の物理化学的アッセイをについて説明します。我々 は、これらの plCSA をターゲットとした脂質高分子ナノ粒子がほとんどの人間のがん、胎盤疾患を治療するために胎盤にペイロードのターゲットを絞った配信に薬のターゲットを絞った配信のための効果的なシステムを構成する可能性が信じています。
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1. ストック溶液の調製
2. DNPs の合成
注: DOX 光化学分解を避けるためには、すべての操作は暗闇の中で実行されました。
以前に報告されたシングル ステップ超音波法11,13,14によりナノ粒子を合成しました。
3. DNPs にペプチドの活用
4 plCSA をターゲットとした脂質の特性-高分子ナノ粒子
| バイアル | 希釈剤 (μ L) のボリューム | ボリュームとペプチド (μ L) のソース | 最終的なペプチド濃度 (μ g/mL) |
| A | 0 | 株式の 300 | 1000 |
| B | 250 | バイアル希釈の 250 | 500 |
| C | 250 | バイアル B 希釈の 250 | 250 |
| D | 250 | C のバイアル希釈の 250 | 125 |
| E | 300 | D のバイアル希釈 200 | 50 |
| F | 250 | E のバイアル希釈の 250 | 25 |
| G | 400 | F のバイアル希釈 100 | 5 |
| H | 500 | 0 | 0 |
表 1。標準的なペプチドの作製
5 絨毛癌 (JEG3) 細胞のナノ粒子の取り込みを plCSA ターゲットの蛍光顕微鏡による評価
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このプロトコルでは、PLGA、DSPE-ペグ-COOH、大豆レシチン、代表的なポリマー、脂質-ペグ-COOH 共役と脂質がそれぞれ。PlCSA をターゲットとした脂質高分子ナノ粒子を介してシングル ステップ超音波処理法の EDC/NHS 法合成は図 1に示します。まず、超音波照射条件下で大豆レシチン、PLGA と DSPE-ペグ-COOH フォーム コア-シェルに自己組み立てる構造 DNPs。中核は PLGA のカプセル化された DOX から成り、シェルから成っている DSPE-ペグ-COOH と大豆レシチン単分子膜は、シェルとコアのインターフェイスに位置しています。- COOH グループ大日本印刷表面に露出したは、ペプチドのを介してplCSA DNPs を合成する EDC/NHS 法 -NH2グループと共役しました。
このプロトコルの...
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このプロトコルは、plCSA BP 共役脂質高分子ナノ粒子を合成するため効率的かつ再現性のある方法を提供します。脂質高分子ナノ粒子を準備するシングル ステップ超音波法は高速、再現性と暖房、ボルテックス、または蒸発を伴う典型的な nanoprecipitation メソッドとは異なる。したがって、開発した方法は、合成時間を著しく短縮します。さらに、このプロトコルで使われる EDC/NHS ナノ診断は共役ペプチド ・ ナノ粒子に対する抗体によく使用され、便利な手法です。したがって、組み合わせ plCSA ターゲット脂質高分子を合成する EDC/NHS ナノ診断手法でシングル ステップ超音波処理法のナノ粒子が臨床応用スケールできます。
特定の手順は、正常に合成と plCSA DNPs を特徴付けるのために重要です。まず、レシチン、PLGA と DSPE-ペグ-COOH の相対濃度は、脂質高分子ナノ粒子のサイズと多分散性を決定します。レシチン濃度が固定 DSPE-ペグ-COOH 結果低い多分散性の高い濃度およびより小さいナノ粒子のサイズ、13...
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X. f. B.Z. は、特許 PCT/CN2017/108646 と plCSA をターゲットとしたナノ粒子合成法と応用をカバーする SIAT 投稿 201710906587.6 の発明者。いいえ利害対立の可能性、他の著者によって明らかにされました。
広東省 (2016A030313178) の自然科学基礎国立自然科学財団 (81571445 と 81771617) と中国 (2016YFC1000402) の開発プログラム キー研究からへの補助金によってこの作品のサポートだったX. f. と、深セン基本研究基金 (JCYJ20170413165233512) x. f.
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| plCSAペプチド | GLペプチド | 合成のための | 573518 |
| エタノール絶対 | Sinopharm | 粒子合成のための | 10009218 |
| 大豆レシチン | Avanti極性脂質 | 441601 | ナノ粒子合成 |
| DSPE-PEG-COOH | Avanti極性脂質 | 880125 | ナノ粒子合成のための |
| ナノ粒子合成のためのドキソルビシン | JK化学 | 113424 | 粒子合成 |
| アセトニトリル | 上海Lingfeng | 1008621 | |
| ナノ粒子合成のための | PLGA | Sigma-Aldrich 719897 | |
| 超音波プロセッサ | ナノ粒子合成のための | Sonics | VCX130 |
| 遠心分離機フィルター(MWCO 10 kDa) | ミリポア | ナノ粒子精製 | |
| 遠心分離機 | Sigma | 3-18KS | ナノ粒子精製用 |
| 2-[モルフォリノ]エタンスルホン酸(MES) | Sigma-Aldrich | M3671 | ペプチド抱合 |
| 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩(EDC) | Sigma-Aldrich | 3450 | ペプチド抱合用 |
| N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS) | ペプチド結合用 | Sigma-Aldrich | 56480 |
| 透析バッグ | ナノ | 粒子精製用 | 132592T |
| 培養 | 用PBS | Hyclone | SH30028.01 |
| 10 mL遠心分離管、ポリプロピレン | アラジン | S-025 | ナノ粒子合成用 |
| 15 mL遠心分離管、ポリプロピレン | コーニング | 430791 | さまざまな用途に対応 |
| 0.22 以上 μ;m 滅菌シリンジフィルター | ミリポア | SLGV033RB | ナノ粒子精製用 |
| 1mlシリンジ、ポリプロピレン | BD | ナノ粒子合成用 | 328421 |
| マルバーン ゼータサイザー | マルバーン | ナノZS | 粒度分析用 |
| タングステン酸 | TEM | ||
| グリッド | EMCN | BZ10024a | TEM用 |
| 紫外可視分光器 | Leagene | DZ0035 | TEM |
| 用 Transmission 電子顕微鏡 | JEOL | JEM-100CXII | 粒度分析用 |
| BCA試薬 A | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 23228 | BCAアッセイ用 |
| BCA試薬 B | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 23224 | BCAアッセイ用 |
| 96ウェルプレート | コーニング | 3599 | アッセイ |
| プレートリーダー | サーモフィッシャーサイエンティフィック | Multiskan™BCA | アッセイ用 |
| 12ウェルプレート | 培養用 | Corning | 3513 |
| JEG3細胞 | 中国科学院の細胞バンク | TCHu195 | ヒト胎盤 |
| DMEM/F12 | ハイクロン | SH30272.01 | フェノールレッドフリー |
| ウシ胎児血清(FBS) | GIBCO | 10100 | 培養用 |
| ペニシリン/ストレプトマイシン | GIBCO | 細胞培養用 | 15070063 |
| 蛍光顕微鏡 | OLYMPUS | CKK53 | セルラー取り込み用 |
| パラホルムアルデヒド | 上海霊風 | 1372021 | 用 |
| DAPI | サンゴンバイオテック | A606584 | 取り込み用 |
| マウンティング培地 | 寿命 | P36961 | 取り込み用 |
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