0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

微流控芯片技術 ? 來源:微流控芯片技術 ? 作者:微流控芯片技術 ? 2022-04-06 10:49 ? 次閱讀

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP介紹及其制備方法

1.什么是核酸脂質(zhì)體納米粒LNP

脂質(zhì)體(Liposome)最早在1961年由科學家Alec Douglas. Bangham 和 R. W. Horne在顯微鏡下發(fā)現(xiàn)。脂質(zhì)體是由脂質(zhì)分子組成的囊泡結構,其脂質(zhì)雙分子層形成疏水外殼和內(nèi)部的水相空腔,兼具親水和疏水特性。脂質(zhì)納米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)是使用脂質(zhì)形成納米微粒的一種。在過去,科研人員通常使用脂質(zhì)納米粒直接包裹化學藥物,在基因治療領域,研究人員開始使用脂質(zhì)納米粒包裹核酸,如mRNA、siRNA、pDNA等,稱為核酸脂質(zhì)納米粒。

針對Covid-19新型冠狀病毒的mRNA疫苗開發(fā),從病毒序列到成功上市只用了短短一年不到的時間。這在從前是無法想象和實現(xiàn)的。在這次針對Covid-19新型冠狀病毒的mRNA疫苗上,莫德納(Moderna)采用了自主開發(fā)的可電離脂質(zhì)SM-102,而輝瑞和BioNTech則從Acuitas公司獲得了一種名為ALC-0315的可電離脂質(zhì)的許可。

mRNA分子由于疫苗的關系為大眾所認識,但是很多人卻不知道m(xù)RNA疫苗的幕后功臣,甚至可以說是整個機理的關鍵所在,是將mRNA封裝并且安全有效地送進機體細胞的脂質(zhì)納米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)。從技術上來講,核酸藥物的研發(fā)主要有三個壁壘:第一個是原料端,包括mRNA原料序列的篩選和修飾;第二個是遞送系統(tǒng);第三個是整個藥物的生產(chǎn)工藝。目前采用微流控技術產(chǎn)生脂質(zhì)納米顆粒(LNP),將mRNA包裹在LNP 納米顆粒中,再進入人體, 是FDA唯一批準上市的mRNA傳遞技術,并且已經(jīng)在世界各地注射上億劑的mRNA新冠疫苗中采用,其技術的安全性和有效性已經(jīng)在這次全球的新冠疫情中得到驗證。

2.核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的作用機理

在包裹核酸的脂質(zhì)納米粒配方中,起關鍵作用的是可電離脂質(zhì)。例如Onpattro中的Dlin-MC3-DMA(簡稱MC3),其pKa值在6.3-6.5 之間,這個特性讓它在血清的環(huán)境中表面電荷基本為中性,有利于細胞將帶有核酸片段的脂質(zhì)納米粒整個吞進細胞內(nèi),形成胞內(nèi)體(endosome)。 一旦進入細胞后,胞內(nèi)體的酸性環(huán)境使電離脂質(zhì)的頭部質(zhì)子化并帶正電荷,從而與胞內(nèi)體的內(nèi)膜融合,釋放目標核酸到細胞中發(fā)揮作用。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖1 核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的作用機理

3.核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備方法

最適合的技術還是采用微流控混合技術來制備核酸脂質(zhì)納米粒,該方法相對簡便快速,條件溫和,同時容易實現(xiàn)生產(chǎn)放大。微流控技術基本原理:將脂質(zhì)與核酸分別溶解在水相和有機相后,將兩相溶液注入制備系統(tǒng)的兩條入口通道,一端是RNA的水溶液,一端是脂質(zhì)的乙醇溶液,通過兩相的快速混合,完成核酸脂質(zhì)納米顆粒的合成。 改變流體注入速度和比率,可以控制脂質(zhì)納米顆粒的粒徑大小。將各種脂質(zhì)溶解在乙醇中,mRNA溶于酸性水緩沖液中,將兩相快速混合。通過稀釋乙醇相,脂質(zhì)的溶解度降低,在混合溶液中逐漸析出凝固并形成脂質(zhì)納米粒,同時高效包載mRNA。再經(jīng)緩沖液膜包超濾或者透析除去殘留的乙醇,中和緩沖液的pH值。

4.制備核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的微流控芯片結構

利用微流控芯片技術制備核酸脂質(zhì)體納米粒LNP主要是實現(xiàn)充分的混合,常采用魚骨結構。芯片中魚骨結構區(qū)域使流經(jīng)的液體產(chǎn)生混沌流動,大大提高了液體的混合效率,比傳統(tǒng)的攪拌混合均一性好,從而在芯片的出口處快速產(chǎn)生均勻的流體。其中的魚骨結構可以是凸起(如圖2所示),也可以是凹陷(如圖3所示),制備效果跟體系有關,其粒徑大小主要跟流速比有關。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖2魚骨結構凸起

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖3魚骨結構凹陷

目前高校研究所及部分公司客戶尚處在核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的配方開發(fā)階段,常選用帶魚骨結構的PDMS芯片進行研究,一方面是因為PDMS材質(zhì)的芯片加工周期短,成本低,另一方面是因為PDMS芯片的特性使得實驗參數(shù)更易獲得。以下3款核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備微流控芯片是研究者經(jīng)常使用的。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖4ZX-LS-11核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備芯片(魚骨結構凸起)

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖5ZX-LS-31核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備芯片(魚骨結構凹陷)

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖6ZX-LS-31P核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備芯片(魚骨結構凹陷)

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖7魚骨結構核酸脂質(zhì)體納米粒LNP制備芯片實物圖(PDMS微流控芯片)

5.制備核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的進樣設備

中芯啟恒恒壓泵(壓力驅(qū)動微流體進樣儀)用于生成穩(wěn)定無脈沖的液流,其響應時間短,適用于各種要求苛刻的微流體應用。壓力控制器由計算機通過USB接口控制,使用中芯啟恒FluidicLab Suite軟件,可以生成復雜的壓力或流速曲線(如正弦波,方波,三角波等)。配套的中芯啟恒FluidicLab Suite軟件可記錄并輸出壓力控制器產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖8中芯啟恒恒壓泵連接示意圖

將壓力控制器1通道與4 mm PU管一端連接,然后把連接儲液池的PTFE管與流量傳感器的“in”接口相連,流量傳感器的另一端“out”連接PTFE管作為液體輸出口,最終組裝出設備如圖1所示。其余3個通道的連接與之相同。進樣原理是:以氣推液,氣體管在儲液池頁面以上,出液管在儲液池液面以下,氣體擠壓液面,將液體從出液管擠出,實現(xiàn)進樣操作。

5.1 恒壓泵(壓力驅(qū)動微流體進樣儀)特點:

壓力輸出波動小于0.02%,響應時間9 ms,無論恒流輸出還是變流速輸出,均可應對自如。

卓越的性能:

1)內(nèi)置壓力傳感器,高速PID控制,壓力輸出波動:< 0.02%

2)響應時間:< 9 ms

3)可安裝四個獨立的壓力輸出通道多種壓力輸出范圍(0-0.2 bar,0-2 bar, 0-8 bar, -1-1 bar, -1-6 bar),并可根據(jù)客戶要求定制

4)可設置恒流輸出(需接流量傳感器)和壓力波形輸出

5.2 壓力控制器軟件的使用:

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖9中芯啟恒恒壓泵壓力控制窗口

如圖9所示,可以直接設置各通道的壓力參數(shù),每個通道的壓力參數(shù)可以設置不同。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖10中芯啟恒恒壓泵壓力控制設置窗口

如圖10所示,用戶可以設置實時壓力的讀取間隔,其最低設定值為0.001s (實測讀取時最短讀取周期約為0.02 s,低于此間隔的數(shù)據(jù)是重復的)。備注信息,壓力校準和同步增減系數(shù)設置(多路壓力協(xié)同輸出)也可以在此操作。

6.制備的核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的粒徑范圍

如圖11所示,利用帶魚骨結構的微流控芯片制備的核酸脂質(zhì)體納米粒LNP平均粒徑在142nm左右。

核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的制備方法

圖11制備的核酸脂質(zhì)體納米粒LNP的粒徑范圍

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    452

    文章

    49938

    瀏覽量

    419602
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    687

    瀏覽量

    36919
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    哈爾濱工業(yè)大學/南方科技大學:聚焦離子束制備高分辨率電化學-電致發(fā)光耦合雙極納米電極陣列傳感器

    和南方科技大學化學系Guopeng Li和Rui Hao提供了一種用于高分辨率電化學傳感應用的雙極納米電極陣列(BPnEAs)的控制和規(guī)模化制造的簡單方法。采用雙光束FIB納米加工技術在氮化硅膜窗上
    的頭像 發(fā)表于 08-27 16:14 ?245次閱讀
    哈爾濱工業(yè)大學/南方科技大學:聚焦離子束<b class='flag-5'>制備</b>高分辨率電化學-電致發(fā)光耦合雙極<b class='flag-5'>納米</b>電極陣列傳感器

    EBC電極的制備、結構、性能及應用

    。 一、EBC電極的制備 材料選擇 EBC電極的制備首先需要選擇合適的材料。常用的材料包括金屬、氧化物、碳材料等。其中,金屬如鎢、鉬等具有較高的熔點和良好的導電性;氧化物如氧化鋯、氧化鋁等具有較高的穩(wěn)定性和耐腐蝕性;碳材料如石墨、碳納米
    的頭像 發(fā)表于 07-24 11:04 ?302次閱讀

    ATA-7010高壓放大器在納米薄膜制備中的作用有哪些

    納米薄膜制備是現(xiàn)代微電子、光學、磁學等領域中的關鍵技術之一。在納米薄膜制備過程中,高壓放大器作為一種重要的設備,能夠為薄膜沉積過程提供穩(wěn)定、高效的動力支持。ATA-7010高壓放大器作
    的頭像 發(fā)表于 05-17 11:19 ?249次閱讀
    ATA-7010高壓放大器在<b class='flag-5'>納米</b>薄膜<b class='flag-5'>制備</b>中的作用有哪些

    如何利用家庭用具制備石墨烯懸浮液

    本研究展示了利用廉價易得的家用物品,如鉛筆、攪拌機和洗滌劑,進行石墨烯液相剝離的方法。通過創(chuàng)新性的方法,科學家們成功降低了石墨烯制備的成本,大大提高了其可訪問性,從而將先進的納米技術推
    的頭像 發(fā)表于 04-29 10:21 ?345次閱讀
    如何利用家庭用具<b class='flag-5'>制備</b>石墨烯懸浮液

    江西薩瑞微獨家研發(fā)【一種LDMOS場效應管及其制備方法

    一種LDMOS場效應管及其制備方法本發(fā)明涉及半導體器件設計領域,具體涉及一種LDMOS場效應管及其制備方法。在當前半導體行業(yè)競爭日趨激烈的背景下,LDMOS場效應管因其在高壓應用中的優(yōu)
    的頭像 發(fā)表于 04-13 08:38 ?344次閱讀
    江西薩瑞微獨家研發(fā)【一種LDMOS場效應管及其<b class='flag-5'>制備</b><b class='flag-5'>方法</b>】

    用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用

    文本介紹了用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用的實驗。這展示了一種在宏觀尺度上實現(xiàn)量子糾纏和量子信息傳輸?shù)目赡苄浴?/div>
    的頭像 發(fā)表于 03-20 11:47 ?452次閱讀

    石墨烯粉體制備方法

    石墨烯,一種由單層碳原子組成的二維材料,因其出色的物理性質(zhì)、化學穩(wěn)定性和潛在的應用價值,受到了廣泛的關注。自2004年首次通過機械剝離法成功制備以來,石墨烯的制備方法已成為研究熱點。本文將詳細介紹石墨烯粉體的幾種主要
    的頭像 發(fā)表于 03-20 10:44 ?1086次閱讀
    石墨烯粉體<b class='flag-5'>制備</b><b class='flag-5'>方法</b>

    Zeta電位納米粒度儀的原理介紹

    Zeta電位納米粒度儀是一種用于測量納米材料電位和粒度分布的重要儀器。其原理基于電泳或電滲原理,通過測量納米顆粒在電場作用下的移動行為,來獲得其電位和粒度信息。
    的頭像 發(fā)表于 03-06 10:51 ?1438次閱讀

    更快、更高效的納米粒子成像系統(tǒng)

    研究人員開發(fā)了一種新的納米粒子成像系統(tǒng)。該系統(tǒng)由一種高精度、短波紅外成像技術組成,能夠捕捉微毫秒范圍內(nèi)稀土摻雜納米粒子的光致發(fā)光壽命。 這一發(fā)現(xiàn)以“使用全光學條紋成像的稀土摻雜納米顆粒的短波紅外光
    的頭像 發(fā)表于 03-04 06:38 ?313次閱讀

    介紹一種新的可以約束光的納米級領結結構

    結合自下而上和自上而下兩種方法,利用兩種表面力,制備出可以用來約束光的、原子級尺度的領結型間隙,在電子學、納米機器人、傳感器、量子技術等領域具有巨大潛力。
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:26 ?358次閱讀
    介紹一種新的可以約束光的<b class='flag-5'>納米</b>級領結結構

    石墨烯的制備方法 石墨烯材料在熱管理領域的應用

    石墨烯的制備方法主要有2類(圖1):一為“自上而下”法,即通過物理或者化學方法對碳材料進行剝離或者剪切,從而獲得高品質(zhì)石墨烯,主要包括機械剝離法、氧化還原法及電弧放電法等。
    發(fā)表于 12-27 10:23 ?653次閱讀
    石墨烯的<b class='flag-5'>制備</b><b class='flag-5'>方法</b> 石墨烯材料在熱管理領域的應用

    芯片晶圓里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性質(zhì)、制備方法

    芯片晶圓里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性質(zhì)、制備方法 TaN薄膜是一種在芯片晶圓制備過程中常用的材料。它具有高熔點、高硬度和良好的熱穩(wěn)定性,因此在芯片技術中應用廣泛。本文將對TaN薄膜的性質(zhì)和
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:48 ?1511次閱讀

    什么是聚集度指數(shù)PDI粒徑分布-LNP脂質(zhì)納米顆粒的PDI的影響因素

    性能影響很大。例如,在制備納米材料時,如果顆粒尺寸分布不均勻,則會影響其光學、電學、磁學等性能;在制備藥物時,如果藥物微粒大小不一致,則會影響其生物利用度和藥效。圖1:中芯啟恒LNP
    發(fā)表于 11-28 13:38

    光學納米粒子的光學捕獲及其應用介紹

    《光電科學》發(fā)表的一篇新文章回顧了光學捕獲的光學納米粒子的基本原理和應用。光學納米粒子是光子學的關鍵要素之一。
    的頭像 發(fā)表于 11-25 14:25 ?933次閱讀
    光學<b class='flag-5'>納米粒</b>子的光學捕獲及其應用介紹

    用于研究單個納米顆粒表面的顯微光譜

    能保證完全的分子交換。單納米顆粒散射實驗可以深入了解分子交換的程度,峰移和展寬與分子附著的增加相關。這種方法的優(yōu)點是它不受常用的體集成測量期間固有存在的同源展寬的影響。 András Deák研究的另一個方面集中在自組裝上,即納米粒
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:33 ?362次閱讀
    用于研究單個<b class='flag-5'>納米</b>顆粒表面的顯微光譜