The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
This translation into Russian was automatically generated through Google Translate.
English Version | Other Languages
1Materials Science and Engineering, University of Sheffield, 2Department of Biomedical Science, University of Sheffield, 3Department of Chemistry, University of Sheffield
This article is a part of JoVE Bioengineering. If you think this article would be useful for your research, please recommend JoVE to your institution's librarian.
Recommend JoVE to Your LibrarianCurrent Access Through Your IP Address
Current Access Through Your Registered Email Address
Bye, F. J., Wang, L., Bullock, A. J., Blackwood, K. A., Ryan, A. J., MacNeil, S. Postproduction Processing of Electrospun Fibres for Tissue Engineering. J. Vis. Exp. (66), e4172, doi:10.3791/4172 (2012).
1. Электропрядения случайных и неприсоединения волокна
Электропрядения создает тонкий волокнистый сети с помощью электрического потенциала сделать раствор полимера к заземленным коллектором. Коллекторы могут находиться в очень многих формах и могут быть статическими или, чаще, вращается. Растворитель испаряется до решения поступает в коллектор и струи застывает в волокно.
Каждый полимер требуется свой набор условий для производства данного вида волокна. Концентрация полимера, растворителя, расстояние между перекачиваемой решения и заземленным коллектором, разность потенциалов между ними, скорость коллектора вращения, расхода, температуры и влажности будет влиять на все электропрядения. Есть много исследований, описывающих выбор электропрядения параметры и как они влияют на строительные леса производства (например, диаметр волокна, морфологии и ориентации). 5, 6, 7, 8В этих экспериментах леса были выделены на основе выбранных условий в наших предыдущих исследований. 2, 9
Следующие методы предназначены для производства electrospun леса из PLGA, поли молочной кислоты (PLA), поли-ε капролактона (PCL) и поли гидроксибутират-со-hydroxyvalerate (PHBV) с помощью вращающегося коллектора, как показано на рисунке 1. На протяжении растворителя дихлорметан (DCM) не используется. Метод здесь производит microfibrous PLGA, PLA и PCL и nanofibrous PHBV эшафот с микро бисером (морфология "жемчужное ожерелье").
2. Производство комплекса Леса последовательными Spinning
Последовательная вращающийся предлагает способ, сочетающий свойства различных материалов для создания материала, который имеет лучшие свойства обоих. PHBV производит плоский, плотный, в то время как хрупкий лист PLA или PCL вращающийся производит низкой плотностью упругие листы. Оба материала поддерживать клеточном уровне. Последовательно спиннинг этих материалов приводит к плотной клеточной мембраны, непроницаемые эластична.
3. Производство многослойных Леса отжига несколько слоев вместе
4. Асептического производства и постпродакшн Стерилизация Electrospun Строительные леса
5. Биомеханические испытания Строительные леса
6. Визуализация Ячейки Леса и оценка ECM производства
Клетки могут быть окрашены с жизненно флуоресцентных красителей, которые позволяют увидеть клетки на строительные леса, поскольку они придают, мигрировать и размножаться. Сообщение культуры наличие клеток на леса может быть определена окрашивания клеточных ядер с 4 ',6-диамидино-2-фенилиндола дигидрохлорид (DAPI). Производство ECM клетками на эшафоте может быть оценено путем окрашивания клеток для ряда белков ECM в том числе эластин, как показано в следующем примере. Все леса использовались измеряли, чтобы иметьтолщиной не менее 0,2 мм и нарезать на квадраты 1,5 см х 1,5 см до посева.
В этих исследованиях фибробластов кожи человека используются во всем, потому что роль, которую они играют в мягкие ткани, реконструкции является основной научный интерес нашей лаборатории.
Клетки получены из образцов кожи от пациентов, перенесших плановые операции по уменьшению груди или живота (было дано согласие на их ткани, которая будет использоваться для научных целей). Ткани собираются и используются анонимно под Исследование тканей банка лицензии 12179. Ткани промывают PBS, содержащим стрептомицин (0,1 мг / мл) и пенициллин (100 МЕ / мл) и амфотерицина В (0,5 мкг / мл). Образцы ткани инкубировали в 0,1% м / трипсина и 0,1% глюкозы в PBS (12-18 часов, 4 ° C). Дермы снимают, мелко рубленый и инкубировали с 10 мл коллагеназы (0,5% вес / объем в DMEM и 10% FCS, 37 ° C в течение 18 часов). Центрифугирования полученной suspens клеткииона (400 г в течение 10 мин), производит гранулы из ячеек, которые можно культивировать и пересевают в DMEM дополнить эмбриональной телячьей сыворотки (FCS, 10% об / об), стрептомицин (0,1 мг / мл), пенициллин (100 МЕ / мл) и амфотерицина В (0,5 мкг / мл). Только фибробластов прохождения 4-9 используются в экспериментах.
7. Подвергая Ячейки Леса для двухосных динамического кондиционирования
Чтобы изучить влияние динамических кондиционирования на фибробластов производство ECM мы разработали простое доказательство правильности концепции биореактор для изучения этого.
8. Представитель Результаты
Следующие цифры представляют результаты, которые можно ожидатьесли вышеупомянутые методы следуют.
Электропрядения могут быть использованы для создания лесов со случайной и упорядоченной архитектуры (рис. 1), это повторяющиеся и волокна однородны. Многие виды полимеров можно electrospun с характеристиками, которые могут значительно различаться, как показано на рисунке 2 PHBV, PLA или PCL. Электропрядения может производить легкий пушистый леса или плотной непроницаемой мембраны клетки (рис. 3). Все леса показано здесь способствовало присоединение и пролиферации клеток. Предыдущие исследования показали, что клетки могут мигрировать через эти леса до глубины по крайней мере 500-600 мкм 9 Ибо PLA средний диаметр волокна составляет 3 мкм. Для PHBV это 0.3 мкм с жемчугом от 5-20 мкм, а для PCL это 3 мкм, а для PLGA это 11 мкм. Другие исследования с использованием других систем растворителей сообщают, что PHBV может быть electrospun как волокна без бисером или жемчугом полимера. 10,11
<с классом = "jove_content"> Если толстые леса требуется пара и тепла отжига может быть использована для отжига слоев леса вместе (см. рисунок 4). Эти леса слои не расслаиваться и это может быть очень трудно найти переход между слоями.Мы покажем, что бислой мембраны могут быть сделаны, когда клетки А и В могут быть культурным каждый на отдельном мембраны без смешения, как показано на рисунке 5. Здесь мы демонстрируем это с помощью фибробластов кожи человека цветные с двумя различными флуоресцентными красителями трекер клетки. Такая двухслойная мембрана может быть полезно при культивировании клеток с образованием твердых тканей, таких как кости или хряща с одной стороны, отделена от клетки предназначены для формирования мягкой (и как правило, быстрее растущих) тканей, с другой стороны, такие как расщелина неба ремонт или реконструктивные пародонта операции. 12, 13
Что касается влияния стерилизации electrospun леса у нас естьРанее сообщалось, что метод стерилизации воздействие на культуры клеток лесов и последующей 9. Это показано на рисунке 6, в которой показано влияние надуксусной кислоты, гамма-облучения и этанола на диаметр волокна и предел прочности при растяжении и модуль Юнга PLGA леса .
Гамма-облучение не оказывает существенного влияния на диаметр волокна, тогда как надуксусной кислоты и этанола уменьшить диаметр волокна примерно на 50%. В связи с пределом прочности на растяжение каждый из методов стерилизации изменила предел прочности на растяжение и упругость леса. Культуры клеток на эти леса дальнейшее сокращение предела прочности на растяжение, но увеличилась эластичность.
Наконец, метод тестирования эффекта динамической двухосного растяжения на клетки культивировали на electrospun леса представлены. Это доказательство правильности концепции подход показывает, что клетки остаются жизнеспособными при динамическомрастяжение, но и производить повышенное количество эластина в этих условиях. Это заметно контрастирует с отсутствием эластина, когда те же клетки на том же леса ведутся в статических условиях (см. Рисунок 7).

Рисунок 1. Показывает мультфильм электропрядения установки и вращающийся случайных и параллельных волокон и слоев волокон помещаются друг над другом. Перпендикулярно волокон могут быть созданы электропрядения набор унифицированных волокон на алюминиевую фольгу, фольгу вращения на 90 °, а затем сразу электропрядения второй набор унифицированных волокон поверх них.

Рисунок 2. Показывает морфологии случайного коврики electrospun (А) PLA (шкалы составляет 100 мкм), (B) PHBV (шкалы составляет 100 мкм), (C) PCL (масштаб бар 100 мкм) и (D) PLGA (шкалы составляет 200 мкм). Обратите внимание, что НОАК, PCL и PLGA все microfibrous единый леса. PHBV вращается как «жемчужное ожерелье» с подключением нановолокна размером 5-20 мкм бисера. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 3. Производство многослойной эшафот. Здесь леса изначально нити использованием PHBV и шприцы заполненные PLA или PCL используются. Эти нити в верхней части PHBV эшафот. На рисунке показан внешний вид этих многослойных леса, (А) один слой PHBV, (B) сечение PHBV-PLA бислоя, показывая плотные nanofibrous "жемчужное ожерелье" PHBV слоя (слева) и более открытыми microfibrous PLA слой (справа) и (C) один слой НОАК.НК "> Нажмите здесь, чтобы увеличить цифру.

Рисунок 4. Толстые леса могут быть получены путем отжига тепла и пара отжига. (А) и (Б) показывают разрез пара отожженной PLA леса, где первоначальный волокнистых леса около 150 мкм были помещены вместе и дихлорметан пар используется, чтобы сделать гораздо толще леса до 500 мкм. В (С) и (D) можно видеть, что леса состоит из слоев волокон значительно толще перемежаются со слоями тонкие волокна создается тепло отжига слоев тонких и толстых волокон вместе. Этот подход может быть использован для создания лесов сложных механических свойств. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Fi рисунке 5. Внешний вид ячеек на двухслойной эшафот. Во всех случаях клетки присутствуют фибробластов кожи человека. (A) фибробластов на electrospun НОАК, где клетки фиксировали и окрашивали DAPI. (B) DAPI окрашенных клеток на PHBV. В (С) фибробласты предварительно окрашенных витальным красителем, CellTracker зеленый, и вы можете увидеть появление их на сторону PLA бислоя. (D) сечение бислоя с красным окрашенных фибробластов на нижней поверхности PHBV и зеленый окрашенный фибробластов на верхней поверхности НОАК. (E) Фибробласты предварительно окрашенных CellTracker красный, выращенных на поверхности PHBV. Использование жизненно флуоресцентных красителей обеспечивает удобную методологию, глядя на распределение клеток на эшафоте, а клетки продолжают расти. Можно регулярно пользоваться этими красителями, по крайней мере 7 дней. Однако концентрация красителя становится разбавляют, как клетки делятся. Масштаб барах равны 0,1 мм.
g6.jpg "ALT =" Рисунок 6 "/>
Рисунок 6. Биомеханических свойств electrospun леса получены с использованием бозе Electroforce тензиометра устройство (A). (В) напряжения / деформации кривых PLGA леса стерилизованы гамма-облучение, алкоголь, надуксусной кислоты, или асептически производства. Три измерения могут быть получены из такого графика: предельное напряжение растяжения (ЕТС), к которому волокна могут быть подвергнуты, прежде чем они появляются, предельной деформации при растяжении и модуль Юнга. Последнее дает указание эластичность на эшафот. (C) влияние каждого метода стерилизации на PLGA диаметр волокна, мкм. Каждая методика стерилизации снизился ОТС. Оба надуксусной кислоты и гамма-облучения уменьшение модуля Юнга дает более упругой леса, алкоголь делает леса особенно хрупкой. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .
Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.
Электропрядения очень популярный метод получения леса для тканевой инженерии. 14, 15, 16 В то время как относительно простые по производству основных леса electrospun для экспериментального использования техники также является сложной и многогранной со многими переменными. 6 Существуют многочисленные исследования, описывающие электропрядения параметры определяют леса производится. В данном исследовании основное внимание уделяется значительное пост-продакшн, чтобы проблемы лесов соответствующей архитектуры и механические свойства и поощрять клеток в них, чтобы белки внеклеточного для достижения ткани подходят для имплантации в человека.
Наша цель в этой статье, для описания методов для оснащения читателям разработать и охарактеризовать лесов для широкого круга задач. В этой статье мы расскажем методологии для принятия сложных и толще леса и подмости для стерилизации для экспериментальной и клинической практике. Мы также описываем изображений слоктя на леса и индукции волокна эластина, подвергая клетки двухосного растяжения.
Многие из желаемых свойств строительных лесов может быть достигнут после производства (например, отжиг несколько слоев) и стерилизации. Однако это, в свою очередь влияет на механические свойства леса. Мы сообщаем, что стерилизация методологии все меняются предел прочности на растяжение и модуль Юнга в различной степени. Недавнее исследование, из нашей группы по сравнению гамма-облучения, надуксусной кислоты и этанола для их последствия потенциальных стерилизации режимы PLGA леса 9 неблагоприятные последствия стерилизации методов можно избежать путем создания лесов в асептических условиях -. Последний требует использования чистых помещений . Разные пользователи могут выбирать различные методики, но все должны знать, что текущие методологии стерилизация отрицательно скажется на свойства леса.
C ulture клеток на леса также влияет на механические свойства леса. Индукционная производства ECM, подвергая клетки на строительные леса для двухосного растяжения может быть использована, чтобы повлиять на механические свойства.
Методология спиннинг один эшафот за другой, чтобы сделать двухслойной мембраны легко понять, и мы расскажем двухслойных леса способны поддерживать две различные популяции клеток показано в этой статье по предварительной маркировки клеток с двумя витальных красителей трекер клетки. Они использовались, чтобы показать, что двухслойная оболочка достигла своей заявленной цели.
Наконец, бюджет двухосного растяжения установки описаны в данном исследовании, могут быть использованы для доставки диапазоне режимов. Циклические, линейные и случайные режимы могут быть легко запрограммированы и применяются. Такая универсальность позволяет системе быть использованы для многих проблем, возникающих в тканевой инженерии, таких как, волчья пасть, малого таза, мочевого пузыря и кожи.
"> В литературе тканевой инженерии использованием одноосных систем тестирования для культивирования клеток на леса не поступало. 4 Однако мы не смогли найти любой литературе дело с тем, как мягкие ткани реагировать на двухосного растяжения. Этот простой подход показывает, что клетки реагируют на двухосного растяжения с производства эластина -. ключевым компонентом внеклеточного матрикса, который дает мягкие ткани упругой отдачи Это дает четкое представление о том, как кондиционирование мягких тканей, как они растут в лаборатории предлагает маршрут для производства тканей, подходит для имплантации в области тело, где родной ткани имеют внутреннюю эластичность. Это та область, где дальнейшее развитие, несомненно, заслуживает быть сообществом тканевой инженерии и биореактор производителей.Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.
Нет конфликта интересов объявлены.
Мы благодарим СИББН финансирования кандидат для свидания г-н Фрейзер.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Poly lactic-co-glycolic acid | Sigma Aldrich | ||
| Poly lactic acid | Sigma Aldrich | 81273 | Inherent viscosity ~2.0dl/g |
| Poly ε-caprolactone | Sigma Aldrich | ||
| Poly hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate 12:1 | Goodfellow | 578-446-59 | PHB88/PHV12 |
| Dichloromethane | Sigma Aldrich or Fisher | 270997 or D/1850/17 | >99.8% contains 50-150ppm amylene stabiliser |
| 50 multi coloured balloons | Wilkinson’s Hardware Stores Ltd. | 0105790 | |
| Goat anti-rabbit IgG (FC):FITC | AbDserotec | STAR121F | |
| Rabbit anti-human alpha elastin | AbDserotec | 4060-1060 | |
| Screw Cap GL45 PP 2 Port, pk/2 | SLS | 1129750 | |
| 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride | Sigma Aldrich | 32670 | |
| CellTracker green CMFDA | Invitrogen | C7025 | |
| CellTracker red CMTX | Invitrogen | C34552 |