Цель этого протокола - описать приготовление и характеристику физически захваченных, плохо растворимых в воде препаратов в мицеллярных системах доставки лекарств, состоящих из амфифильных блок-сополимеров.
Методическая статья
Цель этого протокола - описать приготовление и характеристику физически захваченных, плохо растворимых в воде препаратов в мицеллярных системах доставки лекарств, состоящих из амфифильных блок-сополимеров.
Амфифильные блок-сополимеры, такие как блок-polyethyleneglycol- -polylactic кислоты (ПЭГ B- PLA) может самосборке в мицеллах выше их критической концентрации мицеллярной образующих гидрофобные ядра, окруженные гидрофильными оболочек в водных средах. Ядро этих мицелл может быть использован для загрузки гидрофобными, плохо растворимых в воде лекарственных средств, как доцетаксел (DTX) и эверолимусом (EVR). Систематическое характеристика структуры мицелл и погрузки препарат возможностей важны прежде, в пробирке и в естественных условиях исследования могут быть проведены. Цель протокола, описанного в настоящем документе, чтобы обеспечить необходимые меры по обеспечению характеризации стандартизированных продуктов мицеллярные. DTX и РВО имеют собственные растворимости 1,9 и 9,6 мкг / мл, соответственно Приготовление этих мицелл может быть достигнуто путем литья растворителя, который увеличивает растворимость в воде и DTX РВО 1,86 и 1,85 мг / мл, соответственно. Стабильность лекарственного в мицеллы Evalкой из при комнатной температуре в течение 48 ч, что свидетельствует о 97% или более лекарственных средств, сохраняются в растворе. Размера мицелл оценивали с помощью динамического светорассеяния и указал, что размер этих мицелл была ниже 50 нм и зависит от молекулярной массы полимера. Высвобождение лекарственного средства из мицелл оценивали с помощью диализа в условиях погружения при рН 7,4 при 37 ° С в течение 48 ч. Аппроксимации кривой результаты показывают, что высвобождение лекарственного препарата приводится в действие первого процесса порядка, указывающую, что им движет диффузии.
Амфифильные блок-сополимеры с повторяющимися структура, состоящая из гидрофильных и гидрофобных доменов может самопроизвольно самосборке с образованием трехмерных макромолекулярных ансамблей, известные как полимерные мицеллы. Эти структуры имеют внутреннюю гидрофобную сердцевину, окруженную гидрофильной оболочки. Гидрофобный сердечник имеет возможность включить гидрофобные препараты либо через физический захват гидрофобных взаимодействий, или химической конъюгации по к основной цепи полимера. 1 Многие преимущества существуют, чтобы с помощью этих блок-сополимеров образовывать мицеллы для доставки лекарственных средств. Они включают введение плохо растворимых лекарственных препаратов, улучшение фармакокинетики объединенных препаратов, и биологическую совместимость и / или способность к биологическому разложению полимеров делает их безопасным чередуются с обычными солюбилизаторов. 2 Другим преимуществом использования полимерных мицелл их коллоидного размера частиц, между 15- 150 нм 3, что делает их привлекательными для годовыхrenteral доставки. Таким образом, за последние 20 лет полимерные мицеллы появились как жизнеспособных систем доставки лекарств для плохо растворимых в воде лекарственных средств, особенно для лечения рака. 3,4
В настоящее время существует пять полимерные мицеллярные составы для лечения рака проходит клинические испытания. 4 четвертой мицелл в клинических испытаниях диблок-сополимеры на основе ПЭГ а последний является триблок-сополимер, содержащий полиэтиленоксид. Размер этих мицелл варьировалась от 20 нм до 85 нм. Преимущество использования полимеров на основе ПЭГ их биосовместимость и в зависимости от второго блока также может быть биоразлагаемыми. Недавно новые системы доставки лекарств на основе polyethyleneglycol- блока -polylactic кислоты (ПЭГ б -PLA) полимерные мицеллы были разработаны для одновременной доставки нескольких противоопухолевых препаратов. В ПЭГ B- PLA мицеллы являются биологически совместимыми и биологически. Они множественной лекарственной загруженные мицеллы показали, какynergistic ингибирование различных раковых моделей в пробирке и в естественных условиях 2,5,6 и нужным в текущем парадигмы использования нескольких препаратов в химиотерапии для предотвращения сопротивления и снижения токсичности. Таким образом, существует большой интерес в подготовке и характеризующие эти мицеллярные системы доставки лекарств для использования в рак и других болезненных состояний.
В работе ниже мы наметили шаг за шагом процесс, с помощью которого такие мицеллы могут быть получены и охарактеризованы прежде чем давать оценку их болезненных состояний, представляющих интерес. Для этой работы два плохо растворимые противораковые агенты, доцетаксел (DTX) и эверолимус (EVR) были выбраны. Оба DTX и EVR плохо растворимые в воде соединения с внутренними растворимость в воде при 1,9 и 9,6 мкг / мл, соответственно. 7,8 Два ПЭГ б -PLA полимеры с различными молекулярными массами были использованы в этом протоколе как строительные блоки для сформулированной полимерных мицеллы,эти полимеры ПЭГ 2000 - Ь -PLA 1800 (3800 Да) и ПЭГ 4000 - Ь -PLA 2200 (6200) Да. Поэтому ПЭГ-б -PLA мицеллы могут обеспечить уникальную платформу как nanocarrier для DTX и EVR отдельности и в сочетании. Требуемые реагенты / Материалы и оборудование, необходимое для подготовки и характеризуют эти мицеллы, перечислены в таблице 1.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Подготовка индивидуальных и нескольких наркотиков загруженных мицелл растворителем методом литья
2. Оценка загрузки лекарственного и стабильности в мицеллах, используя обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ)
3. Оценка Размер мицеллы частиц методом динамического рассеяния света (DLS)
4. Оценка In Vitro наркотиков релиз от индивидуальных мицелл и DDM
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Индивидуальный DTX или EVR мицеллы и DTX и EVR DDM в ПЭГ-б -PLA мицеллы успешно сформулированы в любом ПЭГ 4000 - B -PLA 2200 или ПЭГ 2000 - B -PLA 1800 (Рисунок 1).
DTX, EVR, и РГМ показали аналогичную стабильность в ПЭГ 4000 - Ь -PLA 2200 или ПЭГ 2000 - Ь -PLA 1800 по 48 часов (рис 2). Первоначальная загрузка препарат EVR в П...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Использование полимерных мицелл для доставки лекарств продолжает расширяться благодаря их универсальности и способности доставлять гидрофобные препараты при различных болезненных состояниях. Таким образом, методы, необходимые для получения и определения характеристик этих составов перед использованием в клеточных культурах или на животных, являются важным первым шагом для определения наилучшей пары между лекарственным препаратом и полимером. PEG-b-PLA являются отличными амфифильными блок-сополимерами для доставки лекар...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Это исследование было поддержано грантом от AACP New Pharmacy Faculty Research Award Program, Medical Research Foundation of Oregon New Investigator Grant, Oregon State University-Startup fund и Pacific University, School of Pharmacy Start-up fund.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| PEG2000-b-PLA1800 | Advanced Polymer Materials, Inc | 6-01- PLA/2000 | PLA MW может быть указан при заказе |
| PEG4000-b-PLA2200 | Advanced Polymer Materials, Inc | 6-01- PLA/4000 | PLA MW может быть указан при заказе |
| Docetaxel | LC Laboratories | D-1000 | 100 мг |
| Everolimus | LC Laboratories | E-4040 | 100 мг |
| Ацетонитрил | EMD/VWR | EM-AX0145-1 | Класс ВЭЖХ; 4 л |
| Колба с круглым дном | Glassco/VWR | 89426-496 | 5 мл |
| RV 10 Управление роторные испарители | IKA Works | 8025001 | Ротоиспаритель |
| Shimadzhu ВЭЖХ с детектором DAD | Shimadzhu | RP-HPLC Slide-a-lyzer | |
| диализная казетка MWCO 7000 | Thermo Scientific, Inc | 66370 | 3 мл |
| Фосфатный буфер pH 7,4, 200 мМ | VWR | 100190-870 | 500 мл |
| Malvern NanoZS | Malvern Instruments, Великобритания | DLS | |
| Нейлоновый фильтр | Acrodisc/VWR | 28143-242 | 13 мм; 0,2&микро; M |
| Фосфорная кислота, NF | Spectrum Chemical/VWR | 700000-626 | 100 мл |
| GraphPad Prism | www.graphpad.com | Программное обеспечение | |
| для анализа Zorbax SB-C8 Rapid Resolution cartridge | Agilent Technologies | 866953-906 | 4.6 × 75 мм, 3.5 μ м |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение