什么是 ALC-0315?

什么是 ALC-0315?

脂质纳米粒子 (LNP) 在 mRNA 疫苗的研发和批准中发挥了重要作用。

ALC-0315 是一种氨基脂质,其叔胺通过酯键与支链尾部相连。叔胺允许脂质形成两性离子脂质。 ALC-0315是一种无色油状化合物,分子量为766.3,CAS号为2036272-55-4 IUPAC名称为[(4-羟基丁基)氮烷二基]二(己烷-6,1-二基)双(2-己基癸酸酯) )。

ALC-0315可以通过如图1所示的路线合成。

什么是 ALC-0315?

ALC-0315由于其快速清除率、耐受性、免疫原性和蛋白质表达,是一种理想的药物载体。虽然 ALC-0315 可溶于有机溶剂,但悬浮在极性溶剂中时会形成膜。叔胺与 mRNA 形成离子键,从而实现 mRNA 有效负载的理想封装。 ALC-0315 在生理 pH 值下保持中性,在酸性环境中带正电荷。这种在生理 pH 值下保持中性的特性使得脂质与血细胞阴离子膜的相互作用较少。 ALC-0315 带正电荷的能力在细胞摄取后发挥着重要作用。当 ALC-0315 与酸性内体相互作用时,叔胺被质子化并形成锥形离子对,驱动从双层到倒六边形相的转变。该阶段促进内体逃逸并将 mRNA 释放到细胞质中。一旦 mRNA 被释放,ALC-0315 将通过两个连续的酯水解反应进行代谢,首先产生单酯代谢物,然后产生双重脱酯代谢物。两个水解反应的产物是6-己基癸酸。剩余的脂肪族头基通过胆汁和肾脏清除被消除。

可电离脂质的应用——RNA 递送

可电离脂质的应用——RNA 递送

可电离脂质是一类有机脂质分子,在生理 pH 值下呈中性,在酸性 pH 值下呈质子化 (+)。可电离的脂质与磷脂、胆固醇和聚乙二醇化脂质一起构成脂质纳米颗粒 (LNP) 的结构

可电离脂质在 LNP 中发挥作用,可保护 RNA 免受水解、核酸酶、pH 突然变化和氧化损伤的降解,以促进其胞质转运(图 1)。本质上,可电离脂质有助于促进 RNA 递送至靶细胞。

可电离脂质的应用——RNA 递送

图 1:LNP 复合物中的可电离脂质发挥作用,促进 mRNA 胞质转运至靶细胞中。

从结构上看,目前有五种主要的可电离脂质类型广泛用于 RNA 递送;不饱和、多尾、聚合、可生物降解和支化尾(表 1)。

不饱和可电离脂质通过增加双层脂质形成非双层相的倾向来增强膜破坏,以及随后的有效负载释放。双层脂质的这种转变趋势是尾部饱和度从 0 个顺式双键增加到 2 个顺式双键的结果。例如,MC3(表 1,第 1 行)的每个尾部都有两个顺式双键,MC3证明了不饱和可电离脂质能够增强 LNP 将 RNA 递送至靶细胞的能力,从而重新点燃了治疗学中 RNA 递送的热情,特别是 mRNA 疫苗。

多尾可电离脂质通过产生增加尾部区域横截面积的锥形 LNP 结构来增强内体破坏以及随后的 RNA 递送。因此,在使用此类脂质的同时优化 LNP 结构可以提高 RNA 效力。例如,C12-200(表 1,第 2 行)是一种多尾离子化脂质,与标准制剂相比,mRNA 表达量增加了 7 倍。这种使用多尾可电离脂质的优化配方被用于各种 mRNA 递送目的,特别是产前蛋白质替代疗法。

聚合可电离脂质通过疏水聚集增强颗粒形成,从而增强 RNA 递送。这种通过疏水聚集的增强是通过将游离胺取代到具有烷基尾部的阳离子聚合物上来实现的。例如,G0-C14(表 1,第 3 行)通过赋予肿瘤中各种 RNA 治疗剂的高积累/效力和有效转染,证明了 LNP 在癌症治疗中的前景。

可电离脂质的应用——RNA 递送

可生物降解的电离脂质可减少细胞内 RNA 成功递送后的持续积累和毒性。这对于需要重复给药的 RNA 疗法尤其重要。这种降低的毒性是通过包含酯键来实现的,因为它们在生理pH下稳定,但在组织和细胞内会水解。例如,L319(表 1,第 4 行)是通过用酯键替换每个MC3尾部中的一个双键而制成的。这保持了 RNA 有效负载的效力,同时显示出宿主更好的耐受性。

支尾可电离脂质通过增强内体逃逸和增加脂质尾部的横截面积来增加 RNA 递送效力。由于 RNA 递送的多方面增强,支尾可电离脂质可有效递送大型 mRNA 构建体,用于蛋白质补充和碱基编辑疗法等。例如,FTT5(表 1,第 5 行)展示了具有酯链的支尾可电离脂质如何比其线性类似物具有更高的转染效率。与直链尾巴相比,支链尾巴的这种较高效率可能是由于支链可电离脂质上存在的仲酯的降解速率较慢。

作为脂质供应商,BroadPharm提供多种可电离脂质,例如ALC-0315类似物、SM-102类似物、MC3C12-200等,为我们的客户在纳米颗粒药物输送方面的高级研究提供支持。

broadpharm辅助脂质简介

broadpharm辅助脂质简介

什么是辅助脂质?

辅助脂质是一类脂质分子,可提高脂质纳米颗粒 (LNP) 的颗粒稳定性和流动性。几类分子被用作辅助脂质,例如以DSPC为例的磷脂(图 1)、胆固醇、聚乙二醇化脂质。

broadpharm辅助脂质简介

辅助脂质的好处?

在脂质纳米颗粒 (LNP) 递送载体中使用辅助脂质的主要好处是改善纳米颗粒的特性,例如颗粒稳定性、递送功效、耐受性和生物分布。

例如,胆固醇可以通过调节膜完整性和刚性来增强颗粒稳定性。胆固醇衍生物的分子几何形状可以进一步影响脂质纳米颗粒的递送效率和生物分布。胆固醇类似物与 C-24 烷基植物甾醇可提高脂质纳米粒子-mRNA 制剂的体内递送功效。

具有有利于形成六边形 II 相的锥形几何形状的辅助脂质,例如二油酰磷脂酰乙醇胺 ( DOPE ),可以促进 ON 的内体释放。

圆柱形脂质磷脂酰胆碱可以提供更大的双层稳定性,这对于 LNP 的体内应用非常重要。

聚乙二醇化脂质(PEG脂质)可以增强LNP胶体稳定性和体内循环时间,但它可能会在细胞水平上减少摄取并抑制内体释放。这个问题可以通过选择可逆的聚乙二醇化来解决,其中聚乙二醇部分在血液循环中逐渐释放。

什么是可电离脂质?

什么是可电离脂质?

可电离脂质是一类脂质分子,在生理 pH 值下保持中性,但在低 pH 值下质子化,使它们带正电荷,ALC-0315(图 1)是一个例子,其胺位点可在低 pH 值下质子化。


图1: ALC-0315的结构


什么是可电离脂质?

可电离脂质是可电离脂质纳米颗粒 (LNP) 的关键成分之一,已广泛用于 RNA 治疗药物的全身递送。LNPs中的其他脂质分子包括辅助脂质、胆固醇、PEG脂质等。


LNP 制剂中常见的可电离脂质材料包括 C12-200、cKK-E12 和 DLin-MC3-DMA。这些 LNP 在 0.002 mg siRNA/kg 的剂量水平下在肝脏中显示出有效的基因沉默。


为什么使用可电离脂质?

可电离脂质的 pH 敏感性有利于体内 mRNA 的传递,因为中性脂质与血细胞阴离子膜的相互作用较少,从而提高了脂质纳米颗粒的生物相容性。被捕获在内体中,其中的pH值低于细胞外环境的pH值,可电离的脂质被质子化并带正电,这可能促进膜不稳定并促进纳米颗粒的内体逃逸。可电离脂质促进内体逃逸并降低脂质纳米颗粒 (LNP) 的毒性。


脂质供应商和客户综合

作为生化供应商,BroadPharm为全球客户提供各种脂质分子,例如可电离脂质、阳离子脂质、辅助脂质、PEG 脂质。

ozbiosciences脂转染技术是如何工作的?

ozbiosciences脂转染技术是如何工作的?

脂转染是一种基于脂质的转染该技术属于生化方法,还包括聚合物、DEAE葡聚糖和磷酸钙。

脂转染原理是将核酸与阳离子脂质制剂结合起来。由此产生的分子复合物(称为脂质复合物)随后被细胞吸收。 

脂转染的主要优点是效率高、能够在多种细胞类型中转染所有类型的核酸、易于使用、重现性好和低毒性。此外,该方法适用于所有转染应用(瞬时转染、稳定转染、共转染、反向转染、顺序转染或多重转染……)、高通量筛选测定,并且在一些体内模型中也显示出良好的效率。

它是如何工作的?

用于脂转染的脂质试剂通常由合成的阳离子脂质组成,这些脂质通常与辅助脂质(例如 DOPE(1,2-二油酰磷脂酰乙醇胺)或胆固醇)混合。这些脂质混合物在生理 pH 值下组装在脂质体或胶束中,总体带正电荷,并能够通过静电相互作用与带负电荷的核酸形成复合物(脂质复合物)。基于脂质的转染试剂与核酸的结合导致核酸的紧密压缩和保护,并且这些阳离子复合物主要通过内吞作用内化。

一旦进入细胞,就会有两种导致核酸释放到细胞质中的机制。一种依赖于聚阳离子残基的内体缓冲能力(称为“质子海绵效应”)。另一种描述了细胞带负电荷的脂质中和转染试剂的阳离子残基导致内体膜不稳定的能力。

最后,导致 DNA 核摄取(siRNA 不需要)以及随后基因表达的细胞和分子事件仍然具有高度推测性。然而,细胞分裂对转染效率的重要性支持这样的假设:有丝分裂过程中核膜破坏促进 DNA 核摄取。尽管如此,原代细胞(非分裂)和体内的转染也可以通过脂转染来实现,这证明DNA可以进入发生基因表达的细胞核。