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陽離子磷脂結構及作用

瀏覽次數:2418 發布日期:2021-8-17  來源:本站 僅供參考,謝絕轉載,否則責任自負
​新冠疫情爆發后,mRNA相關技術獲得了快速突破,多款mRNA新冠疫苗上市并展現出了相較于其他傳統疫苗更高的保護率,使其逐漸成為研究寵兒。在mRNA疫苗中,一個核心要素就是構建一個mRNA的遞送載體,而目前多通過脂質納米粒(Lipidnanoparticle,LNP)來達到這一目的。

而LNP之所以可以作為遞送mRNA的首選載體,首要原因就是得益于構建LNP時所使用的陽離子磷脂或可電離磷脂。因為在組裝過程下,陽離子磷脂或可電離磷脂中帶正電的頭部基團可以與帶負電的RNA磷酸骨干相互作用,通過靜電吸附達到包載的目的。那么各種不同的陽離子磷脂其結構上又有什么相似和不同之處呢,今天小編就帶大家了解一下。

早在1987年,研究者們就合成出了一種用于體外基因遞送的陽離子磷脂DOTMA,用其制成的脂質體遞送質粒DNA,包封率可達將近100%。后續大家熟悉的Lipofection體外轉染試劑就是在此基礎上構建的。圖1中即為DOTMA的組成結構,可以看到其主要是由一個陽離子或可電離的頭部基團、連接基團及疏水尾部組成。而且我們也可以根據3個組成基團的不同來區分不同的陽離子磷脂衍生物。


圖1. 陽離子磷脂DOTMA的化學結構和相關磷脂衍生物的結構組成


首先,不同的疏水尾部結構可以影響磷脂的pKa值、親脂性、相轉變溫度等,膽固醇衍生物或碳氫化合物鏈,甚至生育酚衍生物都可以作為脂類的疏水部分。烴尾一般在8~18個碳單元之間,可具有不同的不飽和度,同時沒有對稱性的要求。而且在某些配方中加入不飽和脂肪酸作為脂尾可以提高輸送效率,這可能是由于它們的轉變溫度較低以及它們對提高膜流動性的影響。而常用的連接基團包括醚和酯、磷酸鹽或膦酸酯連接基團、甘油型基團或多肽。氨基甲酸酯和酰胺也經常被用作連接基團,因為它們都是化學穩定和可生物降解的。酯和醚是化學穩定的可選連接基團。連接基團是可調節的,因為它們足夠穩定,具有較高的循環穩定性,但可以在目標位點迅速降解,以促進RNA有效載荷的釋放。而最主要的頭部基團則可以是季銨鹽、胍基、咪唑鎓鹽、吡啶鹽等結構組成的陽離子磷脂,或是由伯胺和仲胺磷脂、叔胺基磷脂等組成的可電離磷脂,亦或是可由陽離子和陰離子基團共價連接組成的兩性離子脂質。


隨著研究的不斷發展,越來越多的陽離子磷脂或可電離磷脂不斷涌現,不斷改善其在RNA遞送上的各種問題,未來隨著mRNA疫苗等相關技術的進一步普及,相信也會有更多的磷脂種類供研究者們選擇。

參考文獻:

1. Felgner, P. L., et al. Lipofection: a Highly Efficient, Lipid-Mediated DNA-Transfection Procedure. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1987, 84, 7413−7417.
2. Yuebao Zhang., et al. Lipids and Lipid Derivatives for RNA Delivery. Chem. Rev. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00244
3. Mahato, R. I. Water Insoluble and Soluble Lipids for Gene Delivery. Adv. Drug Delivery Rev. 2005, 57, 699−712.

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