Method Article
* Bu yazarlar eşit katkıda bulunmuştur
Bu çalışma, geri dönüşümlü ek-parçalanma zinciri transferi (RAFT) yöntemi ile metiyonin functionalized biyouyumlu blok kopolimerler (mBG) hazırlanması sunar. Elde edilen mBG 'nin plazmid DNA 'Sı karmaşıklığı ve transfeksiyon verimliliği de incelenmiştir. Raft yöntemi, özel fonksiyonel gruplar içeren polimerleştirici monomerlerin için çok yararlıdır.
Ters dönüşümlü ek-parçalanma zinciri transferi (RAFT) polimerizasyon radikal polimerizasyon ve yaşam polimerizasyonu avantajlarını birleştirir. Bu çalışma RAFT polimerizasyonu ile metionin functionalized biyouyumlu blok kopolimerler hazırlanması sunar. Öncelikle, n, n-bis(2-hidroksiilil) metakrilamid-b-n-(3-AMINOPROTRANSL) metakrilamid (BNHEMA-b-apma, ba), 4, 4 '-AZOBIS (4-SIYANOVALERIK asit) (Acva) kullanarak Raft polimerizasyonu ile sentezlenmiş Aracı ve 4-cyanopentanoik asit dithiobenzoate (CTP) zincir transfer ajanı olarak başlatılıyor. Daha sonra, n, n-bis(2-hidroksiil) metakrilamid-b-n-(3-guanidinoprog) methacrylamid (metiyonin gredyle bnhema-b-gpma, MBG), apma 'daki Amin gruplarını metiyonin ve guanidin ile değiştirerek hazırlanmıştır. Grup. Üç çeşit blok polimerleri, mBG1, mBG2 ve mBG3 karşılaştırılması için sentezlenmiş. APMA içeriğini ölçmek için bir ninhidrin reaksiyonu kullanıldı; mBG1, mBG2 ve mBG3 sırasıyla APMA% 21, 37% ve 52% vardı. Jel geçirgenlik Kromatografi (GPC) sonuçları, BA kopolimerlerin 16.200 molekül ağırlıklarına (BA1), 20900 (BA2) ve 27200 (BA3) g/mol 'e sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen blok kopolimer gen taşıyıcıların Plasmid DNA (pDNA) karmaşıklığı da incelenmiştir. PDNA sırasıyla mBG1, mBG2, mBG3 ile tamamen karmaşıkken şarj oranları (N/P) 8, 16 ve 4 idi. MBG/pDNA polyplexes N/P oranı 1 ' den yüksek olduğunda, mBG Zeta potansiyeli pozitif oldu. 16 ile 32 arasında bir N/P oranı, mBG/pDNA polyplexes ortalama parçacık boyutu 100-200 Nm arasındadır. Genel olarak, bu çalışma blok kopolimer taşıyıcı sentezi için basit ve kullanışlı bir protokol göstermektedir.
Son yıllarda, her türlü hastalıkları tedavi etmek için ilaç olarak nüklütik asitlerin terapötik teslim edilmesi için gen terapisi ortaya çıkmıştır1. Plasmid DNA (pDNA) ve küçük müdahale RNA (siRNA) dahil gen ilaçların geliştirilmesi, ilaç teslim sistemi (DDS)2' nin stabilitesi ve verimliliğine dayanır. Tüm DDS arasında, cationıc polimer taşıyıcılar iyi stabilite avantajları vardır, düşük immünogenisite, ve facile hazırlama ve modifikasyon, hangi katort polimer taşıyıcılar geniş uygulama umutları vermek3,4. Biyolojik olarak pratik uygulamalar için, araştırmacılar yüksek verimlilik, düşük toksisite ve iyi hedefleme yeteneği5ile bir katyonik polimer taşıyıcı bulmak zorundadır. Tüm polimer taşıyıcılar arasında blok kopolimerler en yaygın olarak kullanılan ilaç teslim sistemlerinden biridir. Blok kopolimerler yoğun kendi kendi kendine montaj özelliği ve yetenekleri micelles, microspheres ve ilaç teslim5nanopartiküller oluşturmak için incelenmiştir. Blok kopolimerler yaşam polimerizasyonu veya tıklama Kimya yöntemleri ile sentezlenmiş olabilir.
1956 yılında, Szwarc ve al. canlı polimerizasyon konusunu kaldırdı, zincir kırma reaksiyonları olmadan bir reaksiyon olarak tanımlayarak6,7. O zamandan beri, bu yöntemi kullanarak polimerleri sentezlemek için birden fazla teknik geliştirilmiştir; Böylece, yaşayan polimerizasyon Polimer bilim bir kilometre taşı olarak görülebilir8. Yaşayan polimerizasyon yaşam anyonik polimerizasyon, yaşam katyonik polimerizasyon ve geri dönüşümlü deaktivasyon radikal polimerizasyon (RDRP)9sınıflandırılabilir. Yaşayan anyonik/katyonik polimerizasyon, sıkı reaksiyon koşulları nedeniyle sınırlı bir uygulama kapsamına sahiptir10. Kontrollü/yaşayan radikal polimerizasyon (CRP) hafif reaksiyon koşulları, uygun eğilim ve iyi verim ve böylece son yıllarda büyük bir araştırma odağı olmuştur11. CRP 'de, aktif yayılma zincirleri, serbest radikallerin konsantrasyonunu azaltmak ve zincir radikallerinin yayılmasının bimoleküler reaksiyonu önlemek için uyuyan olanlara geri döndürülebilir. Ek polimerizasyon, yalnızca aktif olmayan uyuyan yayılma zincirleri ters şekilde zincir radikallerine animasyonsa devam edebilir. Radikal polimerizasyon yaşayan en umut verici formlardan biri olarak, geri dönüşümlü ek-parçalanma zinciri transferi (RAFT) polimerizasyon kontrollü molekül ağırlığı ve yapısı ile blok polimerleri verim için uygulanabilir bir yöntemdir, dar moleküler ağırlık Dağıtım ve fonksiyonel gruplar12taşıma. Başarılı RAFT polimerizasyonu için anahtar zincir transfer ajanları etkisi, genellikle çok yüksek zincir transfer sabiti sahip dithioesters.
Bu yazıda, bir sal polimerizasyon yöntemi, bir başlatıcı ajan olarak 4, 4 '-azobis (4-cyanovaleric acid) (ACVA) ve zincir transfer ajanı olarak 4-cyanopentanoik asit dithiobenzoat (CTP) alarak BNHEMA-b-apma blok polimer hazırlamak için tasarlanmıştır. Raft polimerizasyon iki kez bnhema 'ya katyonik polimer taşıyıcıları tanıtmak için kullanıldı. Daha sonra, APMA zincirindeki Amin grupları metiyonin ve guanidinilasyon reaktifinin 1-amidinopyrazol hidroklorür ile değiştirildi. Guanidinilasyon reakajının ve metakrilamid polimer iskelet yapısının pozitif ücretlerinin kullanımı, elde edilen blok polimer taşıyıcıların hücresel Alım verimliliği iyileştirildi.
1. BNHEMA polimer sentezi (PBNHEMA)
2. BNHEMA-b-apma polimer sentezi (BA)
3. BA kopolimer içinde ninhidrin yöntemi ile APMA 'nın mol yüzdesini belirleyin
Not: spektrofotometri çok bileşenli amino asitlerin içeriğini belirlemek için kullanılır. Prensip olarak, emilikte amino asit içeriği ile ilişkili olduğu ninhidrin ve amino asitin renk reaksiyonu13,14.
4. metiyonin grepi BA polimer sentezi (mBA)
5. guanidinated ve metiyonin konjudik BNHEMA-b-apma polimer sentezi (MBG)
Not: üç farklı mBA1, mBA2 ve mBA3 kopolimer sentezlenmiş. mBA3 kopolimer aşağıdaki adımlarda örnek olarak kullanılır.
6. mBG/pDNA polyplexes hazırlama ve karakterizasyonu
7. mBG/pDNA polyplexes elektroforetik retardasyon deneyi
Not: minimum şarj oranını belirlemek için elektroforetik bir gerilme deneyi yapılmıştır.
8. mBG/pDNA polyplexes sitotoksisitesi
9. mBG/GFP-pDNA polyplexes transfeksiyon verimliliği
BNHEMA, Tablo 1' de gösterilen polimerizasyon derecesine göre beslendi; mBG sentezi prosedürü Şekil 1' de gösterilir. Öncelikle, BNHEMA homopomer, su-dioxane sistemindeki geri dönüşümlü ek parçalanma zinciri transferi (RAFT) yöntemi ile, bir zincir transfer ajanı olarak 4-cyanopentanoik asit dithiobenzoat kullanılarak hazırlanmıştır. İkincisi, PBNHEMA BNHEMA-b-apma blok polimer hazırlamak için bir zincir transfer ajanı olarak kullanılmıştır. APMA monomer, Tablo 1' de gösterilen polimerizasyon objektif derecesine göre beslendi. Jel nüfuz Kromatografi (GPC) farklı besleme oranları ile BA molekül ağırlığını algılamak için yapılmıştır (Tablo 1). Farklı besleme oranlarıyla BA 'da APMA zincirlerinin gerçek molar içeriği ninhidrin yöntemi ile tespit edildi (Tablo 1). Bizim önceki çalışma5göre, biz mevcut çalışmada mBG3 kullanılan çünkü en yüksek apma içeriği vardır. Son olarak, metiyonin APMA zincirine atfedildi ve kalan Amin grupları mBG hazırlamak için tamamen guanidinylated edildi. Şekil 2 MBG 1H NMR verilerdir. MBG/pDNA polyplexes ortalama parçacık boyutu ve Zeta potansiyeli 124 nm ve + 15,7 mV, sırasıyla, bir N/P oranı 16 (Şekil 3).
Elektroforetik retardasyon agaroz jellerinde kendi elektroforetik hareketlilik farklılıkları dayalı ilişkisiz pdna ve kopolimer/pdna Polyplex ayrılması içeren hızlı ve basit bir tekniktir. İlişkisiz pdna bandı, elektrik alanının eyleminde agaroz jel içinde hareket edebilir. Elektroforetik gerilme deneyi (Şekil 4), pdna (0 bir N/P oranı ile) agaroz jel kısıtlama olmadan hareket edebilir ve jel görüntüleştirici bir şerit olarak gözlemlenmiştir. PDNA mBG ile kompleks olduğunda, pDNA hareketi özürlü ve daha sonra bant parlaklığını azalır. Şekil 4 , N/P 4 ' ten daha yüksek olduğunda MBG 'Nin pdna 'yı tamamen karmaşıklaşabilir olduğunu gösterir.
MBG/pDNA polyplexes sitotoksisitesi standart MTT tahlil kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 5). Sonuçlara göre mBG/pDNA polyplexes, MCF-7 hücre hattında (P < 0.05, n = 3, tek yönlü ANOVA) 4, 8, 16 ve 32 N/P oranlarında PEI/pDNA polyplexes 'den daha düşük sitotoksisiteye sahiptir. Ayrıca, mBG/pDNA polyplexes sitotoksisitesi artan N/P oranı ile artar. MBG/pDNA polyplexes bir artan N/P ile sitotoksisite artış pozitif şarj GPMA bileşeni bir sonucudur. MBG/pdna polyplexes daha az sitotoksisite PEI/pdna polyplexes gösterdi, hangi katyonik polimerlerin yüzey şarj kalkanı kopolimerler bnhema varlığına atfedilen olabilir.
PDNA transfeksiyon deneyinde kullanılan N/P oranı sitotoksisite sonuçlarına göre seçilmiştir. Şekil 6' da görüldüğü gibi, MBG1, MBG2 ve mBG3 transfeksiyon YETENEKLERI Gfp floresans yoğunluğunu ölçerek karşılaştırıldı ve sonuçlar mBG3 optimum gen taşıyıcı olduğunu gösterdi. Bir N/P oranı 8 olan PEI/pDNA polyplexes mBG3/P oranı 32/pDNA polyplexes gibi benzer transfeksiyon verimliliği var rağmen, PEı daha yüksek sitotoksisite ve Biyomedikal alanda uygulama kısıtlar ilaç yükleme gibi hiçbir işlevi vardır. Sonuçlar, AMPA içeriğinin artışın mBG kopolimer transfeksiyon verimliliğini artırmak için anahtar olduğunu ortaya koydu. Daha önceki bir çalışmada belirtildiği gibi5, Cell penetran peptidler (cpps) olan 9-35 Mer katyonik veya amphipoathic peptidler hücre membranı nüfuz yeteneği ile. Guanidin grubu, polimer/pdna Polyplex transfeksiyon proteinden bağımsız bir transmembran yolu ile geliştirmek için bir polimer içine konjuk edilebilir bir katyonik cpp olduğunu. Bu nedenle, MBG kopolimer hücre penetrasyonu için guanidin grupları ve koruyucu için bnhema bileşeni ile ilgili avantajları entegre, etkili gen teslim için büyük bir potansiyel gösteren.
Örnek | BHEMA-b-APMA | Mw | Pdı | |
APMA içeriğinin teorik değeri (%) | APMA içeriğinin fiili değeri (%) | |||
BNHEMA90-b-apma30(BA1) | 25 | 21 | 16200 | 1,25 |
BNHEMA90-b-apma60(Ba2) | 40% | 37% | 20900 | 1,21 |
BNHEMA90-b-apma90(Ba3) | 50% | 52% | 27200 | 1,25 |
Tablo 1: RAFT polimerizasyonu ile BNHEMA-b-apma bileşimi.
Resim 1: mBG 'Nin şematik sentezi prosedürü. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.
Şekil 2: 1H NMR Spectra MBG D2O. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.
Şekil 3: partikül boyutu ve polyplexes Zeta potansiyeli.
(A) ba/pdna parçacık boyutu. (B) MBG/pdna parçacık boyutu. (C) ba/pdna Zeta potansiyeli. (D) MBG/pdna Zeta potansiyeli. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.
Şekil 4: BA3 Agarose jel elektroforez görüntüleri
(a) , mBA3 (b) ve mBG3 (c) farklı şarj oranlarında polyplexes.
Şekil 5: MCF7 hücre hattında farklı N/P oranındaki mBG/pDNA polyplexes sitotoksisitesi.
Kontrol olarak PEI/pDNA Polyplex kullanıldı. Veriler ortalama ± SD (n = 3) olarak gösterildi. * PEı grubuna kıyasla p < 0.05 gösterir. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.
Şekil 6:4, 8, 16 ve 32 N/P oranındaki mBG/pDNA polyplexes transfeksiyon verimliliği akış sitometresi ile ölçülmüştür.
Veriler ortalama ± SD (n = 3) olarak gösterdi. Bu figürün daha büyük bir versiyonunu görmek Için lütfen tıklayınız.
Bu çalışmada bir dizi BNHEMA-b-APMA blok polimer cationıc gen taşıyıcıları tanıtıldı. Bu blok polimerleri, geri dönüşümlü toplama-parçalanma zinciri transferi (RAFT) yöntemi ile sentezlenmiş. Hidrofilik segment BNHEMA çözünürlüğünü artırmak için tanıtıldı. Metionin ve guanidin grupları hedef yeteneği ve transfeksiyon verimliliğini artırmak için değiştirilmiş5. APMA zincir içeriği arttı ve mBG kopolimer guanidinylation mBG/pDNA polyplexes parçacık boyutunu azalttı. Parçacık boyutu ve yüzey potansiyeli karmaşık hücre membranı boyunca kolay ve transfeksiyon için uygulanabilir hale. Deneydeki kritik noktalar, BNHEMA monomer ve CTP 'in 45:1 için molar oranını, 2:1 için CTP ve ACVA 'nın molar oranını ve 70 °C ' ye sıcaklığa karşı kesinlikle kontrol altına almak. Arıtma işlemi sırasında, presoğutmalı aseton ve polimer çözeltinin hacim oranı 50:1 'den daha yüksek olmalıdır.
Aynı N/P değeri ile birlikte APMA zincirinin oranının artması ile mBG/pDNA polyplexes parçacık boyutu azalır. Bu sonuçlar APMA zincir içerik artışı ve guanidinylation parçacık boyutunu azaltabilir gösterir. Parçacık boyutu ve yüzey potansiyeli karmaşık hücre membranı boyunca taşıma ve transfeksiyon için uygulanabilir kolaylaştırır. Jel elektroforezi, kompleks ve N/P oranı arasındaki ilişkiyi araştırmak için kullanılmıştır ve veriler minimum N/P 'nin 4 olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, katyonik gen taşıyıcıların daha fazla çalışması için değerli temel veriler sağlayacaktır. Ancak, BNHEMA-b-apma kolayca bozulmaz ve metabolizma süreci içinde vivo yeterince net değildir. Bu nedenle, klinik uygulama hala katyonik polimer gen taşıyıcıları için büyük bir zorluk olduğunu.
Yüksek verimlilik ve gen taşıyıcıları düşük toksisitesi klinik kullanımı için gerekli koşullar vardır. Cationic polimer gen vektörler iyi stabilite avantajları vardır ve hiçbir immünogenisite ve kolayca hazırlanabilir ve değiştirilebilir.
RAFT polimerizasyon, Stiren, metakrilat, akrilonitril ve akrilamid gibi monomerlerin polimerizasyonu için yaygın olarak kullanılır. Bu tür polimerizasyon süreci düşük sıcaklıkta yapılabilir. Ayrıca, RAFT polimerizasyon ince yapıların polimerleri sentezlemek için kullanılabilir. Bu protokolde açıklanan RAFT polimerizasyon Biyomedikal polimerlerin hazırlanması için en umut verici potansiyel yöntemlerden biri olarak kabul edilir.
Yazarlar bu makalede tartışılan malzeme ile ilgili herhangi bir mali organizasyon ile ilgili hiçbir çatışma olduğunu teyit.
Bu araştırma Çin Ulusal anahtar araştırma ve geliştirme programı (No. 2016YFC0905900), Çin Ulusal Doğal Bilim Vakfı (NOS. 81801827, 81872365), Jiangsu Eyaleti temel araştırma programı (doğal Bilim Vakfı, hayır tarafından desteklenmektedir. BK20181086), ve Jiangsu Kanser Hastanesi bilimsel araştırma fonu (No. ZK201605).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1-hydroxybenzotriazole | Macklin Biochemical Co., Ltd,China | H810970 | ≥97.0% |
1,4-dioxane | Sinopharm chemical reagent Co., Ltd, China | 10008918 | AR |
1-amidinopyrazole Hydrochloride | Aladdin Co., Ltd., China | A107935 | 98% |
1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride | Aladdin Co., Ltd., China | E106172 | AR |
4,4’-azobis(4-cyanovaleric acid) | Aladdin Co., Ltd., China | A106307 | Analytical reagent (AR) |
4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic Acid | Aladdin Co., Ltd., China | C132316 | >97%(HPLC) |
Acetate | Sinopharm chemical reagent Co., Ltd, China | 81014818 | AR |
Acetone | Sinopharm chemical reagent Co., Ltd, China | 10000418 | AR |
Agarose | Aladdin Co., Ltd., China | A118881 | High resolution |
Ascorbic acid | Aladdin Co., Ltd., China | A103533 | AR |
DMSO | Aladdin Co., Ltd., China | D103272 | AR |
Ethylene glycol | Aladdin Co., Ltd., China | E103319 | AR |
N-(3-aminopropyl)methacrylamide hydrochloride | Aladdin Co., Ltd., China | N129096 | ≥98.0%(HPLC) |
N,N-bis(2-hydroxyethyl)methacrylamide | ZaiQi Bio-Tech Co.,Ltd, China | CF259748 | ≥98.0%(HPLC) |
Ninhydrin | Aladdin Co., Ltd., China | N105629 | AR |
PBS buffer | Aladdin Co., Ltd., China | P196986 | pH 7.4 |
Plasmid DNA | BIOGOT Co., Ltd, China | pDNA-EGFP | pDNA-EGFP |
Plasmid DNA | BIOGOT Co., Ltd, China | Pdna | pDNA |
Sodium carbonate decahydrate | Aladdin Co., Ltd., China | S112589 | AR |
Trimethylamine | Aladdin Co., Ltd., China | T103285 | AR |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır