$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Çünkü sirnas, proteinleri mRNA dizilerinden çevirmesini inhibe ettiği için, teorik olarak bilinen tüm patolojileri1,2,3,4,5' e ilaç olarak kullanabilirler. Ancak, tıpta siRNA kullanımı siRNA moleküllerinin kapsamlı yoksul farmakokinetik profili ile sınırlıdır6,7. İntravenöz olarak enjekte edildiğinde, sirnas böbrekler üzerinden hızla temizlenir ve/veya nükserler ile8,9' a düşer. Büyük boyutu ve negatif şarj nedeniyle, siRNA hücreleri giremezsiniz veya RNA kaynaklı susturma kompleksi erişmek için endolysosomal yol kaçmak (RıSC) sitsol içinde bulunan10,11,12, 13olmak üzere. Böylece, geniş çaba siRNA teslimat stratejileri tasarım ve uygulanması üzerinde duruldu14. Bu çaba büyük ölçüde lipid ve polimer bazlı nanopartiküller gelişimi üzerinde odaklanmıştır hangi paket siRNA, boşluk ve bozulma içinde vivo korumak, ve Able hücresel Alım ve endosomal kaçış ile iyonizlenebilir, katyonik Amin grupları. Birçok klinik öncesi başarı bildirilmiştir ve en son olarak, kalıtsal Transthyretin-aracılı (hATTR) amilidoz15' i tedavi etmek için nanopmadde bazlı hepatik siRNA tesliminde ilk klinik başarıda bildirilmiştir.
Geleneksel Farmakoloji (yani, küçük molekül ilaçlar) tarafından şu anda "undruggable" olan birçok kanser neden genler vardır, polimerik siRNA Nanopartiküllerin tasarımını motive (sı-NPs) kanser tedavisinde16. Ancak, non-hepatik siRNA teslim için dikkate alınmalıdır tasarım parametreleri ayrı bir dizi vardır. Teslimat sistemi sistemik dolaşım içinde aglütinasyon neden Polyplex cationıc şarj kalkanı gerekir17,18,19. Tümör teslim için, özellikle, si-NP stabilitesi bağışlamak uzun sirkülasyon için esastır ve böylece gelişmiş geçirgenlik ve tutma (EPR) etkisi ile tümörler içinde birikmesi artmıştır20,21. Dahası, üzerinde kontrol si-NP boyutu sadece nanopartiküller yaklaşık olarak esastır 20 – 200 Nm çapı boyutu kaldıraç EPR22, ve daha küçük si-NPS (~ 20 – 50 nm çapı) sergi daha büyük ölçekli nano maddeler üzerinde geliştirilmiş tümör penetrasyon ve mikroparçacıklar23.
İntravenöz uygulamadan sonra siRNA 'nın sistemik tümör teslim edilmemesi için bu ek tasarım kısıtlamalarını ele almak için, nötr olarak şarj edilen pH-duyarlı si-NPs geliştirilmiştir (Şekil 1)24. Bu si-NPS pegylated, ya da en son, zwitterionated25, nötr yüzey şarj ve protein adsorpsiyon ve dolaşım opsonizasyonla direnci için. Sadece hücre içi teslimat götürmek için katyonik karakter güvenemezsiniz beri, son derece verimli endosomal kaçış güçlü gen susturma elde etmek için zorunludur. Buna göre, bu si-NPS ' nin çekirdeği, ekstrasellüler pH 'da (7,4) inert olan, ancak endolysosomal yolunun asitlendirilmiş koşullarında anahtar benzeri bir şekilde tetiklenen yüksek endosomolitik çekirdeğden oluşur [pH 6,8 (erken endosomes) – 5,0 ( lysosomes)]. Son olarak, sı-NPs ' i k i çekirdek içindeki katyonik ve hidrofobik içeriğin bir karışımı, hem elektrostatik hem de Van der Waals stabilizasyon kuvvetlerini sağlar, sadece katyonik sistemlere kıyasla kan içinde sı-NPs ' i k i stabilitesini geliştirir.
Nispeten basit bir tasarıma birçok fonksiyonun entegrasyonu, karmaşık mimari ve hassas kompozisyon ile polimerler üretmek için geri dönüşümlü ek-parçalanma zinciri transferi (RAFT) kontrollü polimerizasyon kullanılarak mümkündür. Sı-NPs ' i nötr yüzey şarjı, pH-duyarlılık ve NP stabilitesi ile üretmek için, RAFT Poly (etilen glikol-b-[2-(dimethylamino) etil metakrilgeç-Co-butil metakrilgeç]) (Peg-DB; Şekil 1a). PEG-DB, siRNA ile Electrostatik olarak karmaşıkmış, si-NPs ' i PEG Korona ve DB/siRNA çekirdeği ile şekillendirdi (Şekil 1B). PEG, sı-NP Korona üzerinde inert, nötrsel olarak şarj edilmiş bir hidrofilik tabaka oluşturur. DB bloğu 2-(dimethylamino) etil metakrilgeç (DMAEMA) ve butil metakrilgeç (BMA) 50:50 molar oranından oluşur. Cationic DMAEMA elektrostatik kompleksleri negatif-siRNA şarj. Van der Waals etkileşimleri tarafından NP çekirdek içinde BMA Self-Associates, NP istikrarı artan. Birlikte, dmaema ve BMA, DB polimer bloğuna pH bağımlıdır lipid bilayer-lytic davranışlarını vermek. Hücre dışı pH 'da, DB bloğu si-NP çekirdeğine göre kullanılır ve lipid bilayerine inert olur. Asidik koşullar altında, endolysosomal yol içinde olanlar gibi, DB bloğu içinde iyonizable DMAEMA proton sünger etkisini kolaylaştırır, endosomal tamponlama osrotik şişme ve rüptür26yol açar. Ayrıca, DB bloğundaki hidrofobik BMA moisanları, lipid bilayerine aktif olarak entegre olup, güçlü endosomoliz ile sonuçlanır. Bu nedenle, siRNA PEG-DB ile anatomik olarak şarj edilmiş ve hücre içi pH 'da son derece kararlı olan sı-NPs ' l e, ancak Asidik pH 'da lipid bilayerleri bozarak, siRNA yükü sitomik teslim edilmesini sağlayarak karmaşıklık oluşturmaktadır.
Burada, PEG-DB ' e si-NPs üretmek için deneysel prosedürler açıklanmıştır. Fizikokimyasal parametreler ve si-NPS biyoaktivite karakterize yöntemleri sunulmuştur ve tartışılır. Si-NP biyoaktivitesini hızla değerlendirmek için, Lusiferaz, sahte çalışmalar için model geni olarak kullanılır. Firefly luciferase, ateşböcekleri27' in ' Glow ' sorumlu proteindir. Buna göre, Firefly Lusiferaz geni ile nakledilmiş olan memelinin hücreleri, Lusiferaz ifadesinin seviyelerini ölçmek için bir Luminometre kullanılarak yakalanabilir bir Bioluminesans ' Glow ' üretir. Burada, biz luciferase karşı siRNA teslim ve luciferase içinde biyolüminesans karşılık gelen azalma ölçülmesi ile sı-NPS biyoaktivite değerlendirmek için Lucia kullanın