1. Подготовка этапа смены наноэмульсии (PSNE)
- Растворите 11 мг ДПФХ и 1,68 мг DSPE-PEG2000 в хлороформе
- Выпаривают органическом растворителе с образованием сухой пленки липидов в стеклянную круглодонную колбу
- Осушать липидной пленки ночь
- Увлажняет липидной пленки с 5,5 мл фосфатно-солевом буфере (PBS)
- Тепло решение в 45 ° С водяной бане до растворения липидной пленки, периодически встряхиванием
- Передача липидного раствора в 7 мл флаконе
- Разрушать ультразвуком липидной решение в течение 2 мин при 20% амплитуды
- Разделить решение в двух флаконов по 2,5 мл каждый (отбросить оставшиеся 0,5 мл)
- Добавить 2,5 мл PBS в каждом флаконе
- Место каждого флакона в 0 ° C ледяной бане
- Добавить 50 мкл DDFP в каждом флаконе
- Разрушать ультразвуком каждого флакона в ледяной бане, используя следующие параметры: 25% амплитуды, импульсный режим (10 сек на, 50 сек пауза), 60 сек Всего на время
- Transfer PSNE решения по 20 мл ампулы сцинтилляционных
- Добавьте 5 мл PBS в каждую пробирку, в результате чего в 10 мл конечного объема
- Соберите экструдеров следующих направлениях предоставленной производителем
- Промыть каждую часть деионизированной водой
- Положите диск из нержавеющей стали поддержку в центре фильтра базу поддержки
- Поместите сетку из нержавеющей стали на вершине диск из нержавеющей стали
- С помощью пинцета, поместить диск экструдер сливной мембраны (блестящей стороной вверх) на сетку из нержавеющей стали
- С помощью пинцета, поместить в экструдер фильтр (блестящей стороной вверх) на мембране диска сливной
- Аккуратно положите небольшое кольцо на фильтр и поместите thermobarrel и экструдер верх над базу поддержки
- Частично завинтите каждом крыле гайки, а затем полностью затяните крыла гайки от руки в переменном моды
- Подключите экструдералинии газообразного азота
- Премьер-экструдер, пипетки 10 мл деионизированной воды в верхнем порту образца, ограничить открытие и затяните вентиляционный клапан
- Медленно откройте линии газообразного азота, чтобы увеличить давление, заставляя образца через мембраны, а также сбор образцов от розетки трубы
- После использования, разбирать в обратном порядке, промыть экструдер частей деионизированной водой, и отказаться от мембранный фильтр и диск мембраны сливной
- За 100 нм капли только предварительное условие PSNE путем выдавливания в 10 раз до 200 нм фильтра
- Extrude PSNE 16 раз до 100 нм и 200 нм фильтра для получения узким распределением по размерам
2. Подготовка Полиакриламид гидрогель, содержащий PSNE
- Подготовить 24% BSA решение путем разбавления 1,2 г порошка BSA в 5 мл деионизированной воды
- Подготовить 10% APS решение разбавленной 0,1 г порошка APS в 1 мл деионизированной водоснаг
- В следующем порядке, смешать 2,1 мл раствора акриламида, 1,2 мл трис-буфера, 0,1 мл 10% APS, 4,5 мл 24% BSA решение, и 3,6 мл воды в пластиковой камере
- Нагреть до 40 ° C и место под вакуумом в течение 1 часа
- Добавить 480 мкл PSNE и тщательно перемешать, осторожно вращая пластиковой камере.
- Добавить 12 мкл TEMED и поместить камеру в 12 ° С водяной бане в течение 2 часов
3. Представитель Результаты
Схема установки для ультразвуковых экспериментов с тканями имитирующие фантомы гидрогель показано на рисунке 1. Этот протокол приводит к липидной покрытием перфторуглеродов капель с узким распределением по размерам, которые являются стабильными в растворе, по крайней мере неделю. Размер дистрибутива измеряется динамического рассеяния света (90Plus анализатор размера частиц, Brookhaven Instruments, Holtsville, Нью-Йорк) показана на рисунке 2 для PSNE экструдированного использовании 100 и 200нм фильтра. PSNE эффективного диаметра с течением времени, измеряется с помощью динамического рассеяния света, приведены в таблице 1, демонстрируют, что PSNE стабильны в течение по крайней мере недели. B-режим изображения PSNE до и после испарения в полиакриламидном гидрогеле показано на рисунке 3. Кроме того, поражение образуется на 15 секунд HIFU-опосредованной отопления в полиакриламидном гидрогель, содержащий альбумин и PSNE показано на рисунке 4. Асимметричная форма поражения является результатом prefocal отопление, которое происходит из-за наличия пузырей облако в ультразвуковом пути. Важно отметить, что prefocal отопления и поражения формирование в связи с разбросом от пузыри могут быть сведены к минимуму за счет сокращения передаются акустической мощности.

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для ультразвуковых экспериментов с тканями МИМIcking гидрогелей.

Рисунок 2. Распределение по размерам PSNE выдавливается через 100 нм и 200 нм фильтра, измеряется с помощью динамического рассеяния света. Единиц по оси ординат оси в зависимости от интенсивности рассеянного света от частиц определенного размера по отношению к общей интенсивности рассеянного света от образца.

Рисунок 3. B-режим изображения (а) до и (б) после PSNE испарения в полиакриламидном гидрогеля. Стрелка указывает фокальной области, где пузырь облако было сформировано PSNE испарения.

Рисунок 4. Изображения polyacrиламида гидрогель, содержащий альбумин и PSNE (а) до и (б) после испарения и ультразвуком с HIFU, демонстрируя поражение формирование в результате ультразвукового вызванных отопления. Частота ультразвуковых центра составила 3,3 МГц. Ультразвуковой сигнал состоял из начальных 30-цикле, 6,4 Вт импульс для испарения PSNE, сразу после 15 секунд непрерывной ультразвуковой на 0,77 В.
| Через несколько дней после экструзии | Экструдированный с фильтром 200 нм | Экструдированный с фильтром 100 нм |
| Среднее Dia. (Нм) | Std. Dev. (Нм) | Среднее Dia. (Нм) | Std. Dev. (Нм) |
| 1 | 182,9 | 4,9 | 118,0 | 0,9 |
| 7 | 177,7 | 2,5 | 124,8 | 3,1 |
Таблица 1. Средний диаметр и стандартное отклонение PSNE на один и семь дней после экструзии при 100 нм и 200 нм фильтра.