Een effectieve kanker therapeutische methode vermindert en elimineert tumoren met minimale systemische toxiciteit. Vandaar, selectieve tumor richten is de sleutel tot het verkennen van de succesvolle therapeutische methoden. Nanodeeltjes bieden een veelbelovende mogelijkheid voor kankertherapie en moleculaire samenstellingen met verschillende functionele groepen zal verbeteren van de drug werkzaamheid en bijbehorende bijwerkingen1,2te verminderen. Bovendien, nanoparticle systemen voornamelijk gebruik maken van passieve en actieve targeting te bereiken doel tumoren3.
Passieve targeting exploiteert de aangeboren kenmerken van nanodeeltjes en verbeterde permeabiliteit en retentie (EPR) effecten te bereiken van tumorcellen. Kationogene liposomen zijn met succes gebruikt om het leveren van diverse geneesmiddelen aan tumoren in klinische toepassingen4,5,6. Ondanks de mogelijke effectieve kanker therapeutische werking, een lage drug-concentratie in de regio van de tumor en een onvermogen om te onderscheiden van tumorcellen van normale weefsels zijn twee belangrijke beperkingen van passief-targeting nanodeeltjes7.
Actieve gerichte strategieën te profiteren van antigeen-antilichaam, ligand-receptor en andere moleculaire erkenning interacties te leveren specifiek drugs aan tumoren8. De glycosaminoglycaan placenta chondroitin sulfaat een (plCSA) wordt over het algemeen uitgedrukt op de meeste kankercellen en placenta trophoblasts. Bovendien, de malaria proteïne VAR2CSA kunt specifiek binden aan de plCSA9,10. VAR2CSA kan dus een hulpmiddel voor het targeten van menselijke kankercellen. Wanneer VAR2CSA is geconjugeerd met nanodeeltjes, kan de full-length proteïne echter de penetratie van nanodeeltjes in tumorcellen beperken. Onlangs ontdekte we een plCSA bindend peptide (plCSA-BP), afgeleid van de malaria proteïne VAR2CSA. plCSA-BP-geconjugeerde lipide-polymeer nanodeeltjes snel gebonden aan de cellen van de choriocarcinoma en beduidend verhoogd Doxorubicine (DOX) antikanker activiteit in vivo11; deze deeltjes ook specifiek gebonden aan placenta trophoblasts en zou kunnen dienen als een instrument voor de beoogde levering van drugs aan de placenta12.
Lipide-polymeer nanodeeltjes bestaat uit een lipide enkelgelaagde shell en een hydrofoob polymeer kern en vertegenwoordigen een nieuwe drager voor drug delivery. Deze nanodeeltjes combineren de voordelen van liposomen en polymere nanocarriers, zoals controleerbare nanoparticle grootte, hoge biocompatibiliteit, aanhoudende drug release, hoge drug laden efficiëntie (LE) en uitstekende stabiliteit13. In dit werk gebruikten we een-voor-stapmodus ultrasoonapparaat methode voor het synthetiseren van lipide-polymeer nanodeeltjes. Deze methode is snel, gemakkelijk en geschikt voor schaalvergroting en is wijd verbeid gebruikt ter voorbereiding van lipide-polymeer nanodeeltjes van onze groep11,14 e.a.15,16,17,18 .
1-ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) is een populaire carbodiimide gebruikt als een agent crosslinking voor biomoleculen met amines en carboxylates19conjugating. Naast EDC is N-hydroxysulfosuccinimide (NHS) het meest voorkomende vervoeging reagens in oppervlakte- en nanoparticle vervoeging reacties20,21. NHS kan verminderen van het aantal reacties van de kant en verbeteren van de stabiliteit en rendement van ester tussenproducten22,23.
Hier beschrijven we een protocol voor het synthetiseren van lipide-polymer plCSA-gerichte nanodeeltjes. Ten eerste wordt de-voor-stapmodus ultrasoonapparaat synthese van DOX-geladen lipide-polymeer nanodeeltjes (DNPs) beschreven. Vervolgens wordt een EDC/NHS bioconjugate techniek voor het genereren van lipide-polymer plCSA-BP-geconjugeerde nanodeeltjes ingevoerd. Deze bioconjugate-techniek kan ook worden gebruikt om conjugaat van andere antistoffen en peptiden aan nanodeeltjes. Ten slotte, beschrijven we de fysisch-chemische eigenschappen en in vitro assay gebruikt voor het karakteriseren van de plCSA-gerichte lipide-polymeer nanodeeltjes. Wij zijn van mening dat deze plCSA-gerichte lipide-polymeer nanodeeltjes een doeltreffend systeem voor de beoogde levering van drugs naar de meeste menselijke kankers en de gerichte levering van lading aan de placenta te behandelen aandoeningen placenta kunnen vormen.