Optimal LNP formülasyonlarının taranması, uygun hızlarda çalıştırılmaları koşuluyla, iki akışlı CIJ türbülanslı karıştırıcılar kullanılarak nispeten küçük miktarlarda malzeme ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Şekil 3A'da gösterildiği gibi programlanabilir bir şırınga pompası tarafından çalıştırılan bir μMIVM karıştırıcısı, küçük, monodispers LNP'ler oluşturmak için kritik bir Reynolds sayısının üzerinde yeterli mikro karıştırma elde etmenin önemini vurgulamak için kullanılır. Tablo 3 , LNP'leri üretmek için kullanılan formülasyonların özetini içerir ve karıştırıcı kurulumu, adım 3.4'te belirtilen protokolü takip eder. LNP boyutları, Reynolds sayısının bir fonksiyonu olarak dinamik ışık saçılımı (DLS) ile karakterize edildi. Şekil 3B'de gösterildiği gibi, 5000'lik kritik bir Re'nin ötesinde, küçük ve monodispers LNP'ler gözlenir. Ayrıca, yüksek Reynolds sayılarına (~ 104-10 5), şırıngalara elde çalıştırma veya karıştırma standı kullanılarak eşit şekilde bastırıldığında erişilebilir ( Şekil 3B'de en sağdaki veri noktası). Şekil 2A'da gösterilen karıştırma standı, tüm şırıngaları aynı anda eşit şekilde bastırır27. Sonuç olarak, bu tür LNP'ler de en uygun boyutlara sahiptir. Yetersiz karıştırma ile (yani, çok küçük bir Re), daha büyük LNP'ler oluşur. Düşük (Fotoğraf 1) ve yüksek Re'de (Fotoğraf 2) oluşan LNP'leri temsil eden fotoğraflar Şekil 3B'de gösterilmektedir. Düşük Re'de yapılan numuneler bulanıktır, bu da büyük kolloidal ışık saçılma yapılarının varlığını gösterir (Tyndall etkisi), ancak yüksek Re'de oluşan LNP'ler, daha küçük kolloidlerden daha zayıf, maviye kayan saçılma nedeniyle berrak görünür.
İyonlaşabilir lipitler, aksi takdirde aynı lipid formülasyonları ile üretilen LNP'lerin fizikokimyasal özelliklerini etkileyen farklı fiziksel-kimyasal özelliklere sahiptir. Bunu test etmek için bir CIJ karıştırıcı (Şekil 1A) kullanılır. Tablo 4 , FDA onaylı iki iyonlaşabilir lipid kullanılarak yapılan formülasyonları listeler: ALC-0315 ve MC3. Şekil 4A , ALC-0315'ten pH 5'te yapılan LNP'lerin ~80 nm olduğunu, MC3 kullanılarak yapılan LNP'lerin ise ~60 nm olduğunu göstermektedir. Ayrıca, pH 5'te, MC3-LNP'ler pozitif bir zeta potansiyeline (~28 mV) sahipken, ALC-LNP'ler nötr bir zeta potansiyeline (<10 mV) sahiptir. Yüzey yükündeki ve LNP'lerin toplam boyutundaki bu ayrım, iki lipitin pKa'sından kaynaklanır. MC3, ALC0315 (6.09) ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir pKa'ya (6.44) sahiptir32; bu nedenle, MC3 lipidlerinin daha yüksek bir fraksiyonu pH 5'te yüklenir. Her iki formülasyon da %1.5 mol PEG-lipid stabilizatörüne sahiptir; bununla birlikte, MC3-LNP'ler, difüzyonla sınırlı agregasyon sırasında LNP montajı sırasında daha büyük elektrostatik itmeler nedeniyle daha küçük bir boyutta stabilize olur, bu da daha küçük boyutta büyümeyi durdurur. Her iki formülasyon da Şekil 4B'de gösterildiği gibi yüksek kapsülleme verimlilikleri (% >90) gösterir. Lipitlerin kimyası, LNP'lerin performansının yanı sıra genel özelliklerinin belirlenmesinde çok önemlidir ve bu nedenle, hedef uygulamaya göre dikkatli bir şekilde seçilmelidirler.
Her iki türbülanslı karıştırıcı geometrisi (adım 2.3 ve adım 3.3) kullanılarak yapılan LNP'ler benzer fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Bu karşılaştırma, türbülanslı karıştırıcılar ile homojen olmayan karıştırma teknikleri arasındaki ayrımı daha fazla göstermek için, toplu pipet karıştırma gibi zayıf karıştırma tekniklerinden yapılan LNP'leri daha da kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Şekil 1C). Tablo 5 , Şekil 5'te gösterildiği gibi LNP'leri yapmak için kullanılan formülasyonların özetini sağlar. Pipet karıştırma tekniği söz konusu olduğunda, eşit hacimlerde etanol ve sulu akışlar, 15-20 saniye boyunca yukarı ve aşağı pipetlenerek hızlı bir şekilde karıştırılır, ardından karışım pH 4'te bir asetat tampon banyosuna pipetlenir. Şekil 5A , söndürme 10 mM asetat tampon banyosundaki (pH 4, hacimce etanol) LNP'lerin boyutlarının, kullanılan karıştırıcı geometrisinden (CIJ veya MIVM) bağımsız olarak çarpıcı şekilde benzer ve küçük (~ 50 nm) olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, pipet karıştırma kullanılarak yapılan LNP'ler, türbülanslı karıştırıcılar kullanılarak yapılan LNP'lerin iki katı boyutundadır. Bu, farklı CIJ geometrilerinden yapılan LNP'lerin, yeterince yüksek hızlarda (kritik Reynolds sayısının üzerindeki türbülanslı rejim) yapıldığında benzer özellikler sergilediğini, zayıf karıştırmanın ise daha büyük, polidispers LNP'lerle sonuçlandığını göstermektedir.
Daha sonra, LNP'ler, etanolü uzaklaştırmak ve pH'ı 7.4'e geçirmek için pH 7.4'te (100x hacim) 10 mM'lik bir HEPES tamponuna karşı diyalize edilir. Bu işlem sırasında, Şekil 5A'da gösterildiği gibi, literatürdeki iyi çalışılmış füzyon mekanizması ile uyumlu olarak, bir miktar LNP füzyonu ve biraz daha büyük bir boyuta büyüme vardır33. Genel olarak, CIJ ve MIVM karıştırıcılar kullanılarak yapılan LNP'ler 100 nm'den azken, pipet karıştırma kullanılarak yapılan LNP'ler 140 nm civarındadır. Şekil 5B'de gösterildiği gibi, bu formülasyonlar için zeta potansiyelleri 10 mV'den azdır, bu da hepsinin pH 7.4'te nötr olduğunu gösterir. Ek olarak, hepsi %>95 gibi yüksek kapsülleme verimliliği gösterir (Şekil 5C). Böylece, optimum fizikokimyasal özelliklere sahip LNP'ler, türbülanslı karıştırıcı teknolojileri kullanılarak kolayca üretilebilir. Bu LNP'lerin performansı, HeLa hücrelerinde in vitro transfeksiyon gerçekleştirilerek değerlendirilir.
Luciferaz bazlı in vitro transfeksiyon test protokolü, önceki bir yayındanuyarlanmıştır 34. Şekil 6A, Tablo 1000'te özetlenen üç formülasyon için 5 hücre başına lüminesansı (RLU) çizer. Lipofectamine 3000 pozitif kontrol olarak kullanılır. Lipofektamin 3000'in genellikle DNA formülasyonları için kullanıldığına dikkat etmek önemlidir; Ancak, bu deneylerde yeterli bir kontrol olarak çalıştı. 2 jetli CIJ ve 4 jetli MIVM karıştırıcılar kullanılarak yapılan LNP'ler, pipet karıştırma kullanılarak yapılan LNP'lerden çok daha iyi transfekt eder. LNP başına daha fazla yük kapasitesi nedeniyle daha büyük parçacıkların küçük parçacıklardan daha iyi transfekte etmesi beklense de, burada pipet karıştırma kullanılarak yapılan LNP'ler daha az etkili bir şekilde transfekte eder. Bu açıkça, CIJ teknolojileri ile yapılan LNP'lerin yapılarında, pipet karıştırma ile yapılan LNP'lere kıyasla önemli bir fark olduğunu ima eder. CIJ ve MIVM karıştırıcıları ile yapılan LNP'lerin transfeksiyon verimleri temelde aynıdır. Lipofectamine 3000 en düşük transfeksiyon verimliliğini gösterir. Şekil 6B, sodyum resazurin tuzu35'e dayalı bir hücre canlılığı testi kullanarak HeLa hücreleri üzerindeki in vitro LNP toksisitesini değerlendirir. Tüm formülasyonlar, herhangi bir nanopartikül işlemine sahip olmayan kontrole karşı canlı hücrelerin yüzdesi olarak çizildiğinde yüksek seviyelerde hücre canlılığı ile sergilenen düşük sitotoksisite gösterir.

Şekil 1: LNP'leri üretmek için karıştırma yöntemleri. (A) Laboratuvarda düzenli olarak kullanılan şeffaf bir karıştırıcı ve monte edilmiş bir Delrin karıştırıcı düzeneğinin fotoğrafını gösteren iki jet sınırlı çarpma jet karıştırıcı (CIJ). (B) Şeffaf bir karıştırıcının ve monte edilmiş bir paslanmaz çelik ve Delrin karıştırıcı kurulumunun bir fotoğrafını gösteren dört jetli mikro çoklu girişli girdap karıştırıcı (μMIVM). Şeffaf mikser için giriş akışları, karıştırma geometrisinin daha iyi görselleştirilmesi için mikserin yanlarına taşınırken, pratik mikserde giriş akışları üstten girer. Hem CIJ hem de μMIVM, akışların türbülanslı rejimde olduğu yeterli sıvı hızıyla çalışır ve karıştırma, 1 μm'den daha küçük Kolmogorov mikro ölçekleri üretir, bu da ~ 1.5 ms'de aşırı doygunluğa ulaşılmasını sağlar. (C) Sulu ve etanolik çözeltileri karıştırarak küçük hacimlerde LNP dispersiyonları hazırlamak için yaygın olarak kullanılan pipet karıştırma kurulumu. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: μMIVM ve karıştırma standının genişletilmiş görünümü. (A) Şırıngaların eşit ve hızlı bir şekilde bastırılmasını kolaylaştıran mikser standının altına cam şırıngalarla μMIVM monte edilmiştir. Bu rakam Markwalter ve ark.29'dan alınmıştır. (B) İç bileşenleri gösteren demonte μMIVM. Bu karıştırma geometrisi, giriş akışlarının yanal silindirik yüzeyden değil, üst diskten girmesi dışında, Şekil 1B'deki şeffaf karıştırıcı ile aynıdır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: Türbülanslı bir karıştırıcıda artan Reynolds sayısı, LNP hidrodinamik çapını plato kritik bir Reynolds sayısına kadar azaltır. (A) Akış hacimsel akış hızlarını ayarlayarak türbülanslı karıştırıcıdaki Reynolds sayısını kontrol etmek için kullanılan şırınga pompasının ve μMIVM kurulumunun şematik gösterimi. (B) MIVM'deki Reynolds sayısına karşı LNP hidrodinamik çapı. Reynolds sayısının ve türbülanslı enerji dağılımının arttırılması, karıştırmayı iyileştirir ve daha homojen karışıma, aşırı doygunluğa ve parçacıkların büyümesine yol açar. Kritik Reynolds sayısının üzerinde, LNP boyutları, Da<<1 koşulu nedeniyle artan akış hızlarıyla sabit kalır, yani çözücü/antiçözücü difüzyon süresi, NP montaj süresinden daha kısadır. Verilen akış hızları, dört akışın tümünün toplam akış hızlarıdır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 4: Farklı iyonlaşabilir lipidlerle üretilen LNP'lerin kolloidal özellikleri. (A) İki farklı iyonlaşabilir lipid ile üretilen LNP'lerin hidrodinamik çapları ve zeta potansiyelleri: ALC-0315 ve MC3. LNP oluşumundan sonra söndürme banyosunda pH 5'te ölçümler yapılır. İyonlaşabilir lipidlerin görünür pKa'sındaki farklılıklar, LNP'lerin kolloidal özelliklerini etkiler. (B) Her iki LNP'nin kapsülleme verimliliği ölçümleri (n = 3, hata çubukları bir standart sapmayı temsil eder). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 5: MC3 iyonlaşabilir lipid kullanılarak lusiferaz mRNA'yı kapsülleyen farklı karıştırıcılarla üretilen LNP'lerin kolloidal özellikleri. (A) 2 jetli, 4 jetli ve pipetli karıştırıcılarla üretilen LNP'lerin hidrodinamik çapları. Ölçümler hem LNP oluşumundan sonra (sol taraf) hem de diyalizden sonra nötr bir HEPES tamponuna (sağ taraf) söndürme banyosunun asidik koşulları altında gerçekleştirilir. LNP boyutu, iyonize olabilen lipidin deiyonizasyonu nedeniyle pH nötralizasyonu sırasında büyür ve LNP füzyonuna ve büyümesine yol açar. Lipid-PEG stabilizatörü, mikron boyutunda çökeltiler oluşmadan önce bu partikül birleşme büyümesini durdurur. (B) 10 mM HEPES, pH 7.4 koşulunda diyalize edilmiş LNP'lerde yüzey yükü ölçümleri (ζ-potansiyel olarak). Tüm LNP'ler 2 mV ile 0 mV arasındadır, bu da bu parçacık yüzeylerinin nötr olduğunu ve yalnızca neredeyse tespit edilemeyen miktarda katyonik yüke sahip olduğunu gösterir. (C) LNP'lerin diyalizinden sonra kapsülleme verimliliği ölçümleri (n = 3, hata çubukları bir standart sapmayı temsil eder). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 6: HeLa hücrelerinin hazırlanmış LNP'lerle transfeksiyonu. (A) Lusiferin ile muameleden sonra eksprese edilen lusiferaz enziminin lüminesansı. (B) LNP'lerle inkübasyondan sonra HeLa hücrelerinin canlılığı. Hücreler, bir resazurin metabolik tahlili ile gösterildiği gibi, canlılıkta istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermez (n = 4, hata çubukları bir standart sapmayı temsil eder). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Akış(lar) / Söndürme banyosu | Parça | Formülasyon | Stok | Hacim |
Şırınga 1 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 0,5 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 2 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 0,5 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| Söndürme banyosu | Asetat Tamponu | 10 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 4 mL |
Tablo 1: Bir CIJ karıştırıcı tarafından üretilen standart patisiran LNP Formülasyonu. Maya RNA'sı bu protokol için model RNA olarak kullanılır. Tüm çözeltiler moleküler olarak çözülür ve şırıngalara yüklenmeden önce iyice karıştırılır.
Akış(lar) / Söndürme banyosu | Parça | Formülasyon | Stok | Hacim |
Şırınga 1 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 0,5 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 2 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 0,5 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
Şırınga 3 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 0,5 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 4 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 0,5 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| Söndürme banyosu | Asetat Tamponu | 10 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 8 mL |
Tablo 2: Bir MIVM karıştırıcı tarafından üretilen standart patisiran LNP Formülasyonu. Bir MIVM karıştırıcı dört akış kullanır - iki çözücü ve iki çözücü. Eşit olmayan momentuma sahip akışlar kullanılabilir; Ancak, bu protokol için eşit momentuma sahip akışlar seçilir.
Akış(lar) / Söndürme banyosu | Parça | Formülasyon | Stok | Hacim |
Şırınga 1 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 20 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 2 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 20 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
Şırınga 3 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 20 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 4 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 20 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
Söndürme banyosu (Toplama zamanı = 30 sn) | HEPES Tamponu | 10 mM, pH 7.5 | 1 m, pH 7.5 | 320 mL |
Tablo 3: Bir şırınga pompası tarafından tahrik edilen bir MIVM karıştırıcı tarafından üretilen LNP Formülasyonu. DODMA, model RNA olarak maya RNA'sı ile birlikte iyonlaşabilir bir lipid olarak kullanılır. Bu protokol için 40 mL/dk ile çalıştırılan örnek bir program seçilmiştir.
Akış(lar) / Söndürme banyosu | Parça | Formülasyon | Stok | Hacim |
Şırınga 1 - Etanol akışı (12 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3 veya ALC0315) | P mol | 50 mg / mL | 0,5 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 2 - Sulu akış (0.6 mg/mL RNA) | Maya RNA'sı | N/P 6 | 10 mg / mL | 0,5 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 5 | 100 mM, pH 5 |
| Söndürme banyosu | Asetat Tamponu | 10 mM, pH 5 | 100 mM, pH 5 | 9 mL |
Tablo 4: Bir CIJ karıştırıcı tarafından üretilen iki farklı iyonlaşabilir lipidden LNP Formülasyonları. Formülasyonlar ALC-0315 veya MC3'ten yapılırken, diğer tüm bileşenler aynı tutulur.
Akış(lar) / Söndürme banyosu | Parça | Formülasyon | Stok | Hacim |
Şırınga 1 - Etanol akışı (6 mg/mL toplam lipid) | İyonize olabilen lipid (MC3) | P mol | 50 mg / mL | 0,5 mL |
| Zwitterion lipidi (DSPC) | mol | 5 mg / mL |
| Kolesterol | 8,5 mol | 5 mg / mL |
| Pegile lipid (DMG-PEG2000) | %1,5 mol | 4 mg / mL |
Şırınga 2 - Sulu akış (0.3 mg/mL RNA) | FLuc mRNA | N/P 6 | 1 mg / mL | 0,5 mL |
| Asetat Tamponu | 20 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 |
| Söndürme banyosu | Asetat Tamponu | 10 mM, pH 4 | 100 mM, pH 4 | 4 mL |
Tablo 5: Bir CIJ karıştırıcı tarafından üretilen standart patisiran LNP Formülasyonu. Bir lusiferaz proteinini eksprese eden FLuc mRNA, bir biyolüminesans testi kullanılarak gen ekspresyonunu ölçmek için kullanılır.
Ek Dosya 1: CIJ ve MIVM Mikser Tedarikçileri. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayın.