“随着mRNA技术的快速发展,mRNA基治疗药物在多种疾病的治疗中展现出巨大潜力。然而,目前mRNA-LNPs的给药方式主要依赖于液体形式,如使用雾化器或高压气体将其雾化后给药。这种方式存在气道刺激、稳定性差等局限性。因此,开发mRNA-LNPs的粉末制剂具有重要意义。喷雾冻干技术作为一种无热制备粉末的方法,在药物制剂领域得到广泛应用。本研究通过pH调节的喷雾冻干技术,成功制备了适合吸入的mRNA-LNPs粉末,并对其理化性质、转染效率及体内外功能进行了评估。” | |||||
mRNA/LNP在不同冻干保护剂和缓冲液条件下冻干前后的包封率变化 |
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2.1 粉末制备与表征: | |||||
本研究采用pH调节的SFD技术成功制备了mRNA-LNPs吸入性粉末。通过调节溶液在SFD过程中的pH值,增强了mRNA与LNPs中可电离脂质之间的相互作用,从而保留了封装结构。制备的粉末呈现出适合吸入的特性,mRNA在SFD后仍然被封装在LNPs内。 | |||||
表一、处方组成
表二、喷雾干燥后LNP重新水花后的理化性质表征 |
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2.2 理化性质分析: |
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图二、喷雾干燥后LNP的表征
图三、喷雾干燥后LNP重新水化的形态表征 |
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2.3 生物活性评估 | |||||
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图五、喷雾干燥后LNP的体外表达表征 图六、喷雾干燥后LNP的稳定性表征 |
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本研究成功采用pH调节的SFD技术制备了mRNA-LNPs吸入性粉末,并发现该粉末具有良好的理化性质和生物活性。特别是在pH 5条件下制备的粉末状mRNA-LNPs表现出较高的蛋白表达水平和长期储存稳定性。本研究为mRNA-LNPs的吸入性给药提供了新的思路和方法,有望为呼吸系统疾病和黏膜疫苗的治疗提供新的解决方案。 | |||||
参考文献:Ogawa, Koki, et al. "Stable and inhalable powder formulation of mRNA-LNPs using pH-modified spray-freeze drying." International Journal of Pharmaceutics 665 (2024): 124632. |