Method Article
Липидные наночастицы разработаны с использованием микрофлюидного подхода к смешиванию платформы для инкапсуляции мРНК и ДНК.
Носители лекарств на основе липидов использовались для клинически и коммерчески доступных систем доставки из-за их небольшого размера, биосовместимости и высокой эффективности инкапсуляции. Использование липидных наночастиц (ЛНФ) для инкапсуляции нуклеиновых кислот выгодно для защиты РНК или ДНК от деградации, а также способствует поглощению клеток. ЛНП часто содержат несколько липидных компонентов, включая ионизируемый липид, хелперный липид, холестерин и конъюгированный липид полиэтиленгликоля (ПЭГ). ЛНФ могут легко инкапсулировать нуклеиновые кислоты благодаря ионизируемому липидному присутствию, которое при низком рН является катионным и позволяет комплексовать с отрицательно заряженной РНК или ДНК. Здесь ЛНП образуются путем инкапсуляции матричной РНК (мРНК) или плазмидной ДНК (пДНК) с использованием быстрого смешивания липидных компонентов в органической фазе и компонента нуклеиновой кислоты в водной фазе. Это смешивание выполняется с использованием точной микрофлюидной платформы смешивания, позволяющей самосборку наночастиц при сохранении ламинарного потока. Гидродинамический размер и полидисперсность измеряются с помощью динамического рассеяния света (DLS). Эффективный поверхностный заряд на LNP определяется путем измерения дзета-потенциала. Эффективность инкапсуляции характеризуется с использованием флуоресцентного красителя для количественной оценки застрявленной нуклеиновой кислоты. Репрезентативные результаты демонстрируют воспроизводимость этого метода и влияние, которое различные рецептурные и технологические параметры оказывают на разработанные ЛМП.
Лекарственные носители используются для защиты и доставки терапевтических средств с типичными благоприятными свойствами, включая низкую цитотоксичность, повышенную биодоступность и улучшенную стабильность1,2,3. Полимерные наночастицы, мицеллы и частицы на основе липидов ранее были исследованы для инкапсуляции и доставки нуклеиновых кислот4,5,6,7. Липиды были использованы в различных типах нанонесушек, включая липосомы и липидные наночастицы, поскольку они биосовместимы с высокой стабильностью8. ЛНПцы могут легко инкапсулировать нуклеиновые кислоты для доставки генов9,10. Они защищают нуклеиновую кислоту от деградации сывороточными протеазами во время системного кровообращения11 и могут улучшить доставку к определенным участкам, так как топография поверхности и физические свойства ЛМП влияют на их биораспределение12. ЛНПЦ также улучшают проникновение в ткани и клеточное поглощение9. Предыдущие исследования продемонстрировали успех инкапсуляции siRNA в LNP13,включая первый коммерчески доступный LNP, содержащий siRNA терапевтический для лечения полинейропатии наследственного транстиретин-опосредованного амилоидоза14, который был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейским агентством по лекарственным средствам в 2018 году. Совсем недавно ЛНПц изучаются для доставки более крупных фрагментов нуклеиновых кислот, а именно мРНК и ДНК9. По состоянию на 2018 год было ~ 22 системы доставки нуклеиновых кислот на основе липидов, проходящие клинические испытания14. Кроме того, мРНК, содержащие ЛНВ, в настоящее время являются ведущими кандидатами и используются для вакцины от COVID-1915,16. Потенциальный успех этих невирусных генных терапий требует формирования небольших (~ 100 нм), стабильных и однородных частиц с высокой инкапсуляцией нуклеиновой кислоты.
Использование ионизируемого липида в качестве основного компонента в составе LNP показало преимущества для комплексования, инкапсуляции и эффективности доставки14. Ионизируемые липиды обычно имеют константу кислотной диссоциации (pKa) < 7; например, дилинолейлметил-4-диметиламинобутират (D-Lin-MC3-DMA), ионизируемый липид, используемый в одобренном FDA препарате LNP, имеет pKa 6,4417. При низком рН аминные группы на ионизируемом липиде становятся протонированными и положительно заряженными, что позволяет проводить сборку с отрицательно заряженными фосфатными группами на мРНК и ДНК. Для оптимизации сборки используется отношение аминов, «N», групп к фосфатам, «Р», группам. Соотношение N/P зависит от используемых липидов и нуклеиновых кислот, которое варьируется в зависимости от состава18. После образования рН может быть скорректирован до нейтрального или физиологического рН, чтобы обеспечить терапевтическое введение. При этих значениях рН ионизируемый липид также депротонируется, что придает нейтральный поверхностный заряд LNP.
Ионизируемый липид также помогает в эндосомальномпобеге19,20. ЛНВ подвергаются эндоцитозу во время клеточного поглощения и должны быть освобождены из эндосомы, чтобы доставить груз мРНК в цитоплазму клетки или груз ДНК в ядро21. Внутри эндосомы обычно находится более кислая среда, чем внеклеточная среда, которая делает ионизируемый липид положительно заряженным22,23. Положительно заряженный ионизируемый липид может взаимодействовать с отрицательными зарядами на эндосомальной липидной мембране, что может вызвать дестабилизацию эндосомы, что позволяет высвобождать LNP и нуклеиновую кислоту. Различные ионизируемые липиды в настоящее время изучаются для повышения эффективности как распределения LNP, так и эндосомального побега14.
Другие типичные компоненты LNP включают хелперные липиды, такие как фосфатидилхолин (PC) или фосфоэтаноламин (PE) липид. 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин (DOPE), 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC) и 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DOPC) обычно используются хелперные липиды24,25. Было показано, что DOPE образует перевернутую гексагональную фазу II (HII) и усиливает трансфекцию путем слияния мембран26,в то время как DSPC, как полагают, стабилизирует ЛНП с его цилиндрической геометрией27. Холестерин также включен в состав для повышения жесткости мембраны, что впоследствии способствует стабильности LNP. Наконец, липид-конъюгированный полиэтиленгликоль (ПЭГ) включен в состав для обеспечения необходимого стерического барьера для помощи в самосборке частиц27. PEG также повышает стабильность хранения ЛНВ, предотвращая агрегацию. Кроме того, PEG часто используется в качестве скрытого компонента и может увеличить время циркуляции для ЛНП. Однако этот признак может также создавать проблемы для рекрутирования ЛНПц в гепатоциты через эндогенный механизм таргетирования, управляемый аполипопротеином Е (АпоЭ)28. Таким образом, исследования исследовали длину ациловой цепи для диффузии ПЭГ из LNP, обнаружив, что короткие длины (C8-14) диссоциируют от LNP и более поддаются набору ApoE по сравнению с более длинными ациламидлин 28. Кроме того, было показано, что степень насыщения липидного хвоста, с которым конъюгируется ПЭГ, влияет на распределение в тканях ЛНПц29. Недавно было показано, что Tween 20, который является широко используемым поверхностно-активным веществом в составах биологических лекарственных средств и имеет длинный ненасыщенный липидный хвост, имеет высокую трансфекцию в дренируемых лимфатических узлах по сравнению с PEG-DSPE, который в значительной степени трансфицировал мышцу в месте инъекции29. Этот параметр может быть оптимизирован для достижения желаемого биораспределения LNP.
Традиционные способы формирования ЛНФ включают метод тонкопленочной гидратации и метод впрыска этанола27. Хотя это легкодоступные методы, они также являются трудоемкими, могут привести к низкой эффективности инкапсуляции и сложно масштабировать до27. Достижения в методах смешивания привели к тому, что методы более поддаются масштабированию, в то же время разрабатывая более однородные частицы27. Эти методы включают смешивание Т-образных переходов, смешивание елочкой в шахматном порядке и микрофлюидную гидродинамическую фокусировку27. Каждый способ имеет уникальную структуру, но все они позволяют быстро смешивать водный этап, содержащий нуклеиновую кислоту, с органической фазой, содержащей липидные компоненты, что приводит к высокой инкапсуляции нуклеиновой кислоты27. В этом протоколе используется быстрое и контролируемое смешивание через микрофлюидный картридж, который использует конструкцию смешивания елочкой в шахматном порядке. Этот протокол описывает получение, сборку и характеристику нуклеиновых кислот, содержащих ЛНВ.
Схема всего процесса приведена на рисунке 1.
1. Подготовка буферов
ПРИМЕЧАНИЕ: Стерильная фильтрация буферов здесь настоятельно рекомендуется для удаления любых частиц, которые могут повлиять на качество нуклеиновой кислоты и LNP.
2. Приготовление липидной смеси
3. Приготовление раствора нуклеиновых кислот
ПРИМЕЧАНИЕ: Приготовление и обработка растворов нуклеиновых кислот должны осуществляться в стерильной и свободной от РНКазы среде, где это возможно. Работайте в шкафу биобезопасности, когда это возможно, с нуклеиновой кислотой.
4. Грунтовка микрофлюидных каналов
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный протокол адаптирован на 2000 м., взятый из руководящих принципов изготовителя прибора.
5. Формирование ЛНП
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный протокол адаптирован на 2000 м., взятый из руководящих принципов изготовителя прибора.
6. Буферный обмен
ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрен протокол использования ультрацентрифужных фильтров. Хотя этот метод приводит к более эффективному по времени обмену буферами, диализ может быть заменен здесь.
7. Измерение эффективности инкапсуляции
8. Регулировка концентрации
9. Измерение гидродинамического размера и полидисперсности LNP
10. Измерение дзета-потенциала LNP
Несколько партий ЛНП с одинаковым липидным составом и соотношением N/P 6 были разработаны в отдельные дни, чтобы продемонстрировать воспроизводимость метода. Партии 1 и 2 привели к перекрытию размерных распределений с аналогичной полидисперсностью(рисунок 2A)Не наблюдалось существенной разницы в размере или эффективности инкапсуляции между двумя различными партиями(рисунок 2B). Эффективность инкапсуляции была высокой для каждой партии (>98,5%), а размеры были аналогичны с диаметром LNP 77 нм. Частицы были однородными со средним индексом полидисперсности (PDI) 0,15 для партии 1 и 0,18 для партии 2.
Изменения в параметрах рецептуры показали некоторые небольшие, но статистически значимые различия в отношении соотношения N/P, используемого ионизируемого липида и инкапсулированной нуклеиновой кислоты. Хотя различия обсуждаются, важно отметить, что все образовавшиеся ЛНП привели к инкапсуляции более 80%, причем большинство составов превышают 95%, а размеры частиц менее 110 нм, что делает все разработанные здесь составы желательными для доставки генов. Во-первых, ионизируемый липид А использовался для развития ЛНП при N/P 10 и 36. Уменьшение коэффициента Н/П привело к снижению эффективности инкапсуляции на 4% и увеличению гидродинамического диаметра ЛНП с 98 нм при Н/П = 36 до 109 нм при Н/П = 10(рисунок 3А). Сравнение ЛНП с ионизируемым липидом А с другим ионизируемым липидом В и поддержание N/P 36 приводило к значительному изменению эффективности инкапсуляции, где 100% пДНК инкапсулировали с ЛНП, образованными с использованием ионизируемого липида А, а 81% пДНК инкапсулировали с ЛНП, образованными с использованием ионизируемого липида В(рисунок 3В). Ионизируемые липидные B-ЛНП также приводили к попаданию в несколько меньшие частицы с гидродинамическим диаметром 95 нм. Наконец, ЛНФ были сформированы с использованием ионизируемого липида А как с мРНК, так и с пДНК. ЛНП, инкапсулирующие пДНК, приводили к более крупным частицам диаметром 119 нм по сравнению с мРНК-ЛНП диаметром 91 нм(рисунок 3C). Как пДНК, так и мРНК ЛНПц приводили к аналогичной эффективности инкапсуляции на уровне ~91-94%.
Наконец, изменения в параметре технологического процесса расхода не повлияли на ЛМП, разработанные на испытанные здесь скорости потока. При 4 мл/мин и 12 мл/мин ЛНП были разработаны и охарактеризованы как инкапсулированные 96% пДНК и диаметр 110 нм(рисунок 4). Все ЛНФ, независимо от параметра процесса или параметра состава, привели к измерениям дзета-потенциала с нейтральным зарядом заряда.
Рисунок 1:Рабочий процесс разработки и определения характеристик LNP. Сначала производится липидная смесь и растворы нуклеиновых кислот(1 и 2). Липидная смесь содержит ионизируемый липид, хелпер липид, холестерин и ПЭГ в этаноле, в то время как раствор нуклеиновой кислоты содержит либо мРНК, либо ДНК в буфере. Растворы смешивают с помощью микрофлюидного картриджа(3),который образует ЛМП(4). Далее требуется буферный обмен для удаления этанола и повышения рН раствора до нейтрального(5). Характеристика ЛНП выполняется для определения эффективности инкапсуляции и размера частиц, полидисперсности и дзета-потенциала с использованием флуоресцентного микропластинеобразного анализа и зетасайзера соответственно(6 и 7). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 2:Воспроизводимость от партии к партии ЛНП, образующихся в отдельные дни. (A) Распределение размеров для партии 1 против партии 2(B)Эффективность инкапсуляции (%) и гидродинамический диаметр (нм) для каждой партии с мРНК и N/P = 6. В полосах ошибок отмечается стандартное отклонение. Статистический анализ с использованием двустороннего ANOVA с α = 0,05 не показывает значимости. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3:Вариации параметров состава. (A)ЛНП, образующиеся при N/P = 10 и 36 с использованием ионизируемого липида А с пДНК. (B)ЛНП, образованные ионизируемым липидом А и ионизируемым липидом В при N/P = 36 с пДНК. (C)ЛНП, образованные либо мРНК, либо пДНК с использованием ионизируемого липида С при N/P = 6. В полосах ошибок отмечается стандартное отклонение. Статистический анализ проводили с использованием двусторонней ANOVA с α = 0,05; *с<0,05; **п<0,01; с<0.001; с<0.0001. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 4:Вариации параметров процесса. ЛНП образуются со скоростью потока 4 и 12 мл/мин с использованием ионизируемого липида А с пДНК при N/P = 10. В полосах ошибок отмечается стандартное отклонение. Статистический анализ с использованием двустороннего ANOVA с α = 0,05 не показывает значимости. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Липид | Молярное соотношение | Концентрация липидов в запасе (мМ) | Концентрация в этаноле для липидной смеси (мМ) | Объем (мкл) |
Ионизируемый липид | 50 | 38.9 | 5 | 68.5 |
Хелпер липид | 10 | 10 | 1 | 53.3 |
Холестерин | 39 | 20 | 3.9 | 103.9 |
С-14 ПЭГ | 1 | 1 | 0.1 | 53.3 |
ЭтОХ | 254 | |||
Итог | 533 |
Таблица 1: Пример липидной смеси для приготовления 1 мл ЛНМП. Было показано, что концентрации липидного запаса в предоставленном этаноле позволяют липидам солюбилизироваться в этаноле, но могут быть использованы другие концентрации запасов, которые не будут влиять на результат до тех пор, пока липид солюбилизируется. Приведены примеры концентраций липидов в этаноле для микрофлюидного перемешивания. Эти концентрации основаны на молярном соотношении, которое может быть изменено в зависимости от желаемого препарата LNP.
Заливка | Формулировка | |
Объем (мл) | 2 | 1.37 |
Коэффициент расхода (водный:EtOH) | 3:1 | 3:1 |
Общий расход (мл/мин) | 12 | 4 |
Размер левого шприца (мл) | 3 | 3 |
Размер правого шприца (мл) | 1 | 1 |
Начальный объем отходов (мл) | 0.35 | 0.25 |
Объем конечных отходов (мл) | 0.05 | 0.05 |
Таблица 2: Микрофлюидное смешивание Настольный прибор Программное обеспечение Грунтовка и LNP Формулировка Пример параметров
Воспроизводимость, скорость и малый объем скрининга являются значительными преимуществами использования микрофлюидного смешивания для образования ЛНП по сравнению с другими существующими методами (например, гидратация липидной пленки и инъекция этанола). Мы продемонстрировали воспроизводимость этого метода без влияния на эффективность инкапсуляции или размер частиц, наблюдаемых с различными партиями LNP. Это важный критерий для того, чтобы любая терапевтическая, включая ЛМП, стала клинически доступной.
Техника, описанная здесь, использует микрофлюидное перемешивание елочкой в шахматном порядке, что приводит к образованию LNP на временной шкале всего в несколько минут. Это смешивание использует хаотическую адвекцию, которая выгодна для управления смешиванием и сокращениявремени 27. Этот смеситель позволяет водной и органической фазам эффективно оборачиваться друг вокруг друга27. Используя шахматное перемешивание елочки, предыдущие исследования показали, что частицы образуются при наименьшем термодинамически стабильном размере32,что означает, что состав имеет тенденцию влиять на размер и полидисперсность ЛНП27,32,33. Это наблюдалось в репрезентативных результатах, где соотношение N/P, используемый ионизируемый липид и инкапсулированная нуклеиновая кислота были факторами, влияющими на изменения эффективности инкапсуляции и размера частиц. Рабочие параметры, такие как скорость потока и коэффициент перемешивания, также могут влиять на размер выше определенного порога, где впоследствии размер частиц находится на самом маленьком стабильном размере27,33. При использовании скорости потока 4 мл/мин против 12 мл/мин не наблюдалось никаких изменений в эффективности инкапсуляции или размере частиц. Таким образом, вероятно, обе скорости потока выше порога, который повлияет на результат LNP. В примере эксперимента и результатах, описанных выше, использовали липид А и пДНК. Возможно, что различные ионизируемые липиды и нуклеиновые кислоты могут оказывать большее влияние на характеристики LNP в отношении скорости потока. Другие типы микрофлюидного перемешивания включают Т-образный переход, который использует турбулентный поток, и метод микрофлюидной гидродинамической фокусировки, основанный на конвективно-диффузном перемешивание27. По сравнению с этими другими типами микрофлюидных методов смешивания для разработки LNP, смешивание елочкой в шахматном порядке позволяет сочетать три важных критерия: быстрое смешивание, минимизация изменчивости от партии к партии и коммерчески доступно27. Все три метода микрофлюидного смешивания обеспечивают более высокую эффективность инкапсуляции и контролируемый размер по сравнению с обычными методами гидратации липидной пленки или инъекции этанола27.
Наконец, возможность производить малые объемы различных составов LNP на стадии исследований и разработок является значительным преимуществом. Одной из проблем разработки ЛНП является количество переменных, которые могут быть протестированы и оптимизированы для каждой формулировки для достижения желаемого результата и эффективности. Липиды и нуклеиновые кислоты могут быть непомерно дорогими для скрининга, устранения неполадок и изменения многих параметров состава (например, молярных соотношений, соотношений N / P, параметров процесса и т. Д.), Чтобы найти наиболее подходящий LNP для данного применения. В то время как низкие объемы могут быть ограничением для производства окончательной формулы в больших масштабах, возможность масштабирования техники с помощью более крупных микрофлюидных микшерных инструментов коммерчески доступна.
Критические этапы протокола начинаются с правильного хранения растворов липидов по рекомендации производителя. Затем ЛНПЦ следует хранить при 2-8 °C до дальнейшего использования. Для получения нуклеиновых кислот представленные результаты демонстрируют, что цитратный буфер и буфер яблочной кислоты эффективны при успешном формировании ЛНФ с высокой инкапсуляцией нуклеиновых кислот34,35. При желании можно использовать другие буферы. Если выбран другой буфер, важно поддерживать рН ниже рКа ионизируемого липида, чтобы гарантировать, что липид является катионным и может совмещеваться с нуклеиновой кислотой. При использовании микрофлюидного смесительного инструмента важно загрунтовать картридж до образования LNP, не превышать использование картриджа, рекомендованного производителем, и менять картридж между различными составами состава. Наиболее распространенное соотношение текучок для образования водного раствора: органический раствор составляет 3:1; однако при необходимости это может быть изменено. Скорость потока также может быть отрегулирована по желанию. Наконец, при работе с мРНК важно обеспечить среду, свободную от РНКазы, на протяжении всего процесса. Если желаемый размер или эффективность инкапсуляции не достигнуты, некоторые места для начала поиска и устранения неисправностей включают изменение используемого соотношения N/P или процентов липидных моляров. Инструментальный процесс, описанный здесь, использует настольную модель с максимальным пределом объема 12 мл, хотя этот процесс масштабируется до больших объемов с использованием различных микрофлюидных моделей смешивания. Этот процесс может быть адаптирован к изменениям в липидных смесях и нуклеиновых кислотах для использования при разработке ЛМП по различным клиническим показаниям. Благодаря этой гибкости многочисленные будущие применения могут быть достигнуты с помощью ЛМП для производства различных желаемых составов. Этот метод также использовался для разработки других типов наночастиц, включая липосомы и полимерные наночастицы. При некоторых изменениях параметров этот метод может быть использован для различных составов наночастиц.
Протокол, подробно описанный здесь, описывает воспроизводимый метод достижения инкапсулированных мРНК или ДНК ЛНФ. В дополнение к параметрам процесса, дополнительные соображения могут повлиять на результат LNP. Предыдущая работа также использовала аналогичные методы для получения ЛНП с различными нуклеиновыми кислотами, ионизируемыми липидами, соотношениями N/P, длиной линкера ПЭГ и т. Д. Эти параметры могут влиять на эффективность инкапсуляции, размер и заряд частиц. Производитель прибора также отметил аналогичные изменения в зависимости от этих параметров, которые могут быть оптимизированы18,36. Эти параметры могут дополнительно влиять на биораспределение и эффективность нуклеиновой кислоты. Например, исследования исследовали длины углеводородных цепей (C14, C16 и C18), сопряженные с ПЭГ, и обнаружили, что более короткая ацильная цепь C14 приводит к более высоким уровням поглощения печенью по сравнению с более длинной ациловой цепью, которая оставалась в циркуляции в течение более длительного периодавремени 28. Этот протокол позволяет формировать, оптимизировать и тестировать ЛНФ с различным составом, что делает этот процесс универсальным.
Все авторы являются сотрудниками Sanofi. Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов или конкурирующих финансовых интересов.
Спасибо Атулу Салудже, Ятину Гокарну, Марии-Терезе Пераккии, Вальтеру Швенгеру и Филипу Закасу за их руководство и вклад в развитие LNP.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (C-14 PEG) | Avanti Polar Lipids | 880151P | |
10 µl Graduated Filter Tips (RNase-,DNase-, DNA-free) | USA Scientific | 1121-3810 | |
1000 µl Graduated Filter Tips (RNase-,DNase-, DNA-free) | USA Scientific | 1111-2831 | |
20 µl Beveled Filter Tips (RNase-,DNase-, DNA-free) | USA Scientific | 1120-1810 | |
200 µl Graudated Filter Tips (RNase-,DNase-, DNA-free) | USA Scientific | 1120-8810 | |
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol (Cholesterol) | Sigma-Aldrich | C8667 | |
BD Slip Tip Sterile Syringes (1 ml syringe) | Thermo Fisher Scientific | 14-823-434 | |
BD Slip Tip Sterile Syringes (3 ml syringe) | Thermo Fisher Scientific | 14-823-436 | |
BD Vacutainer General Use Syringe Needles (BD Blunt Fill Needle 18G) | Thermo Fisher Scientific | 23-021-020 | |
Benchtop Centrifuge | Beckman coulter | ||
Black 96 well plates | Thermo Fisher Scientific | 14-245-177 | |
BrandTech BRAND BIO-CERT RNase-, DNase-, DNA-free microcentrifuge tubes (1.5mL) | Thermo Fisher Scientific | 14-380-813 | |
Citric Acid | Fisher Scientific | 02-002-611 | |
Corning 500ml Vacuum Filter/Storage Bottle System, 0.22 um pore | Corning | 430769 | |
Disposable folded capillary cells | Malvern | DTS1070 | |
Ethyl Alcohol, Pure 200 proof | Sigma-Aldrich | 459844 | |
Fisher Brand Semi-Micro Cuvette | Thermo Fisher Scientific | 14955127 | |
Invitrogen Conical Tubes (15 mL) (DNase-RNase-free) | Thermo Fisher Scientific | AM12500 | |
MilliporeSigma Amicon Ultra Centrifugal Filter Units | Thermo Fisher Scientific | UFC901024 | |
NanoAssemblr Benchtop | Precision Nanyosystems | ||
Nuclease-free water | Thermo Fisher Scientific | AM9930 | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | Thermo Fisher Scientific | AM9624 | |
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit | Thermo Fisher Scientific | P7589 | |
Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit | Thermo Fisher Scientific | R11490 | |
Sodium Chloride | Fisher Scientific | 02-004-036 | |
Sodium Citrate, Dihydrate, granular | Fisher Scientific | 02-004-056 | |
SpectraMax i3x | Molecular Devices | ||
Zetasizer Nano | Malvern |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены