$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
1. Synthese van PLGA-b-PEG polymeer
- Poly (D, L-lactide-co-glycolide) (PLGA) met klem carboxylaatgroepen (PLGA-carboxylaat) wordt opgelost in een oplosmiddel voor PLGA (zoals vermeld in materialen sectie) bij een concentratie van 5 mm. PLGA kan ontbonden worden bij deze concentratie met zacht roeren.
- Zowel de NHS (moleculair gewicht 115,09) en EDC (moleculair gewicht 191.7) worden opgelost in de PLGA oplossing bij een concentratie van 25 mm. (Zowel EDC en NHS worden toegevoegd in een stoichiometrische overmaat van 5 keer ten opzichte van PLGA). PLGA-carboxylaat wordt omgezet in PLGA-NHS door het toevoegen van EDC en de NHS aan PLGA-carboxylaat oplossing met zachtjes roeren gedurende ongeveer 1 uur.
- De reactie product PLGA-NHS wordt neergeslagen door het toevoegen van de wasoplossing methanol. Ongeveer 10 keer het volume overmaat methanol wordt toegevoegd aan de oplossing. De oplossing wordt gecentrifugeerd bij 2000 xg neer te slaan uit de PLGA-NHS en de supernatant gooi (verwijdert de sporen van EDC en NHS. Deze procedure van het wassen met methanol wordt herhaald op zijn minst drie keer.
- De PLGA-NHS pellet wordt gedroogd in een vacuüm gedurende 30 minuten om alle sporen van de wasoplossing te verwijderen.
- De PLGA-NHS pellet is nu opnieuw opgelost in hetzelfde oplosmiddel bij dezelfde concentratie die in eerste instantie gebruikt werd om PLGA te ontbinden. De heterobifunctionele PEG (amine-PEG-carboxylaat) wordt vervolgens toegevoegd aan de PLGA oplossing in een concentratie van 5mm (stoichiometrische verhouding van 1:1). Het mengsel oplossing wordt gedurende 24 uur onder constant roeren.
- Na 24 uur wordt de reactie product PLGA-b-PEG blokcopolymeer neergeslagen door het toevoegen van de wasoplossing methanol in overmaat. Herhaal het wassen en centrifugeren proces zoals hierboven vermeld drie keer. Dit verwijdert alle overtollige niet gereageerd PEG.
- De PLGA-b-PEG blokcopolymeer wordt onder vacuüm gedroogd.
2. PLGA-b-PEG nanodeeltje voorbereiding
Nanodeeltjes met PLGA kern bedekt met PEG aan de oppervlakte kan worden bereid met deze diblok copolymeren. Een verscheidenheid van verschillende hydrofobe geneesmiddelen kunnen worden ingekapseld in een dergelijke nanodeeltjes. Fluorescerende verbindingen kunnen worden ingekapseld in de nanodeeltjes of kan worden geconjugeerd aan PLGA en dus deze nanodeeltjes kunnen worden gebruikt voor fluorescentie beeldvorming.
Nanoprecipitation methode wordt gebruikt om nanodeeltjes te maken vooral wanneer de gewenste lading in te kapselen is zeer hydrofoob van aard.
- De PLGA-b-PEG blokcopolymeer en het medicijn / lading (te ingekapseld) worden opgelost in een oplosmiddel dat PLGA oplost. PLGA kan worden ontbonden door groot aantal gangbare oplosmiddelen, zoals acetonitril, DCM, tetrahydrofuran, aceton of ethylacetaat. De keuze van het oplosmiddel is van cruciaal belang, omdat het invloed heeft op de eigenschappen van nanodeeltjes. Daarom moet geschikt oplosmiddel worden gebruikt in deze stap.
- Het polymeer / drug mengsel wordt vervolgens druppelsgewijs toegevoegd tot 3-5 volumes roeren water geven een uiteindelijke polymeer concentratie van ongeveer 3 mg / ml. (Fig. 2)
- Het roeren wordt voortgezet gedurende 2 uur onder verminderde druk om de nanodeeltjes te vormen door zelf-assemblage en sporen van het organische oplosmiddel te verwijderen.
- Oogsten en zuivering: De nanodeeltjes worden dan geconcentreerd door centrifugatie bij 2700 x g gedurende 10 min met behulp van een Amicon filter (MWCO 20KDa), gewassen, en opgelost in PBS. Dit verwijdert alle niet-ingesloten drug / lading. Basic biofysische karakteriseringen, zoals grootte, oppervlakte lading, en drugs laden van efficiëntie kan worden uitgevoerd om beter inzicht in de eigenschappen van nanodeeltjes.
3. Opslagruimte
Vriesdrogen is een veelgebruikte methode om nanodeeltjes 11 op te slaan. Vriesdrogen wordt het behoud van de fysische en chemische eigenschappen van de nanodeeltjes voor de stabiliteit op lange termijn 12. Het vriesdrogen proces kan stress veroorzaken op de deeltjes en de destabilisatie van de formulering, zodat cryo-beschermers (bescherming tegen bevriezing stress) en lyo-beschermers (bescherming tegen uitdroging stress) worden vaak gebruikt. De keuze van deze beschermers wordt bepaald door de gewenste lengte van de bewaartermijn 13.
- In vriesdrogen, is er in totaal stollen van het monster door bevriezing onder zijn Tg.
- In de droogstap, is het ijs verwijderd door sublimatie. Temperatuur en de druk moet worden geoptimaliseerd om een efficiënte vriesdroogproces te bereiken.
4. Representatieve resultaten:
Karakterisering van PLGA-b-PEG Di-blokcopolymeer
Verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de succesvolle vervoeging van polymeren te bevestigen. De samenstelling van PLGA-b-PEG kan worden gekarakteriseerd met behulp van een 400 MHz 1H nucleaire magnetische resonantie (NMR). Moleculair gewicht van het gevormde product (PLGA-b-PEG) kan worden geverifieerd door Gelpermeatiechromatografie (GPC). De PLGA-b - PEG moleculair gewicht distribution curve en elutie tijd moet verschillen van PLGA en PEG alleen. In combinatie moeten deze technieken karakteriseren het gevormde product en bepalen of de conjugatie reactie succesvol was.
Karakterisering van PLGA-b-PEG nanodeeltjes
Deeltjesgrootte en grootteverdeling kan gemeten worden door dynamische lichtverstrooiing. Verschillende parameters in het nanoprecipitation proces van invloed op de grootte van de deeltjes. Molecuulgewicht van de gebruikte polymeren in eerste instantie (zowel PLGA en PEG) ook invloed op de verdeling van de deeltjesgrootte. Overgang elektronenmicroscopie (TEM) kan ook worden gebruikt om de grootte verdeling en de structuur van de nanodeeltjes zoals te zien in figuur 3 te bevestigen. De deeltjesgrootte assortiment ligt in het algemeen nm bereik. Grote deeltjesgrootte met ongelijke grootte-verdeling kan zowel duiden op een fout in de conjugatie reactie of de nanoprecipitation methode moet optimalisatie. Daarnaast kan het oppervlak zeta potentieel worden gemeten door ZetaPALS.
Het geneesmiddel / vracht aan boord efficiëntie kan worden gekwantificeerd met standaard HPLC.
De deeltjes zijn opgelost in organische oplosmiddelen en HPLC kunnen worden uitgevoerd om de absorptie van het geneesmiddel / vracht (afb. 4) te meten. De afgifte van geneesmiddelen kinetische studie kan worden gedaan voor zover bekend vaste hoeveelheden van de nanodeeltjes worden gedialyseerd in 30 Slide-A-Lyzer MINI Dialyse eenheden. Op vaste tijdstippen, is de inhoud van de dialyse-unit verzameld en gelijk volume van organisch oplosmiddel wordt toegevoegd aan de nanodeeltjes te ontbinden. HPLC wordt uitgevoerd op deze monsters om de drug / vracht content te kwantificeren.

Figuur 1. EDC / NHS chemie

Figuur 2. Nanoprecipitation methode voor het bereiden van polymere nanodeeltjes. De organische oplossing van een oplosmiddel (acetonitril of DCM) met de PEG-PLGA diblok en de drug of vracht te laden in het deeltje wordt druppelsgewijs toegevoegd aan 3-5 ml van roeren H 2 O.

Figuur 3. Transmissie Elektronen Microscopie van nanopartices. Een TEM beeld van PEG-PLGA nanopartikels met wortamin. Fosfowolfraamzuur werd gebruikt als een contrastmiddel.

Figuur 4. Gecontroleerde afgifte van geneesmiddel uit nanodeeltjes. Vrijgave van Paclitaxel van nanodeeltjes na dialyse in PBS. In de aangegeven tijd werden deeltjes verwijderd uit dialyse-cassettes en solublized in acetonitril. De oplossing werd gemeten met behulp van HPLC. Twee afzonderlijke percelen worden van nanodeeltjes werden vergeleken.