إن قدرة وكثافة الطلاء في نظام hiPSC-CMs بعد ذوبانه أمر بالغ الأهمية لثقافة الشرق الأوسط وبيئة الشرق الأوسط والزراعة متعددة الآبار. الطلاء المسبق من 1-2 مليون hiPSC-CMs/ قارورة في بئرين من لوحة زراعة الأنسجة 6 جيدا مع 50٪ أو أكثر من البقاء سوف تنتج ثقافة طبقة واحدة صحية مع الضرب التلقائي في 48 ح. سوء صلاحية CMs سيؤدي إلى الثقافات مع نسبة عالية من السكان غير الخلية. هذه الطبقات الأحادية عندما ينفصل لطلاء MEA multiwell عموما إنتاج نتائج غير متناسقة وإشارات نوعية سيئة، وبالتالي ينبغي التخلص منها. ويبين الشكل 1 أمثلة على الثقافات المثلى مقابل الثقافات غير المثلى في مجال الطلاء بمرحلة ما بعد الـ 48 ساعة. ذوبان CMs على لوحات ثقافة الأنسجة المغلفة الركيزة بدلا من مباشرة على الوسائط البحريةالمتعددة، ويسمح لاستعادة الخلايا والنضج 3. لا ينصح بالطلاء المباشر للأجهزة المدمجة المحفوظة بالتبريد على الصفيف لأنها أسفرت عن نتائج غير متناسقة.
بالإضافة إلى نوعية CMs منفصلة، مرفق الخلية على MEA multiwell يعتمد إلى حد كبير على كثافة الخلايا وتقنية طلاء الفيبرونكتين. حجم قطرات فيبرونيكتين أمر بالغ الأهمية كما أن CMs سوف تتوافق مع حدود المنطقة المغلفة فيبرونيكتين. لهذا السبب، يتم الاستغناء عن 5 ميكرولتر فقط من محلول الفيبرونكتين مباشرة على منطقة صفيف القطب الكهربائي. لضمان عدم تفريق القطرة، يجب أن يكون سطح البئر جافًا تمامًا في وقت الطلاء. يظهر الشكل 2 تخطيط لوحة الشرق الأوسط والمياه متعددة الآبار مع مخططات المعالجة المسبقة خطوة بخطوة للإعداد الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، لمنع الفيبرونكتين من تجفيف لوحات الشرق الأوسط والمياه متعددة يجب أن توضع داخل غرفة ترطيب خلال فترة الحضانة تستمر لا تزيد عن 3 ح (انظر الخطوة 3.8). بمجرد اكتمال فترة الحضانة، من المهم إزالة قطرات الفيبرونكتين من كل بئر قبل الطلاء CM وبعد ذلك فقط المضي قدما إلى الطلاء جيدا المقبل. العمل بسرعة وبعناية الاستغناء عن CMs هو المفتاح لارتباط الخلية الناجحة.
يتم فصل الثقافات hiPSC-CM في 30 يوما بعد التمايز لطلاء MEA multiwell باستخدام طريقة تفكك الخلايا الأنزيمية (انظر الخطوة 4). سوف ترفق CMs إلى الأسطح الماالشرقى المغلفة فيبرونيكتين بنسبة 3 ح وطبقة أحاديةتغطي صفائف سوف تكون مرئية بعد 24 ساعة بعد الطلاء (الشكل 3). سيتم ملاحظة الضرب المتزامن للطبقة الأحادية في 24-48 h. سوف يؤثر تشتت قطرات الخلية على كثافة الثقافة أو حتى يؤدي إلى التجفيف وموت الخلايا. وضع الخلية دقيقة مباشرة على مجموعة من الأهمية القصوى، وبالتالي يجب أن تمارس هذه التقنية لطلاء الأمثل. التصاق الخلية إلى القطب المرجعي سوف تعوق إنتاج إشارة كهربائية. راجع الشكل 3 للاطلاع على صور موضع CM الأمثل، والثقافة بعد 24 ساعة.
تخضع CMs المستزرعة على الشركات الصغيرة والمتوسطة متعددة الآبار لفحص الجودة للنشاط الكهربائي في 48 ساعة بعد الطلاء. عادة، يزيد سعة إشارة FP من نطاق ميكروفولت إلى mV في حوالي 4 أيام3. إذا كان 50٪ من الأقطاب الكهربائية داخل شبكة و 70٪ من إجمالي الشبكات لا تنتج إشارات FP، ثم الشبكة أو الثقافة هي دون الأمثل وينبغي تجاهلها. تتم معالجة الثقافات التي تمر بفحص الجودة فقط لتحليل FP وAP. ويبين الشكل 6 أمثلة على إشارات تنظيم الأسرة الجيدة وغير المستوفية للمعايير.
يمكن الحصول على تسجيلات AP بوساطة الكهرباء عدة مرات من الثقافات 48 ح بعد الشرق الأوسط والمساواة بين الوكالات. باستخدام الكهربائي، حصلنا على الوصول داخل الخلايا إلى APs عالية الدقة قياسية من شبكات متعددة مشتقة من خلايا القلب hiPSC. تم تسليم نبضات الجهد المنخفض (1 V، 1 مللي ثانية، 1 هرتز) لمدة 30 ثانية لتحويل عابر وقابل للعكس من FP إلى AP. يسمح الكهربة بالوصول الناجح داخل الخلايا لقياس AP في حوالي 75% من الأقطاب الكهربائية. يتم تسجيل الإشارات الكهربائية لمدة 2 دقيقة التي تشمل 30 s قبل الكهربائي، 30 s خلال و 1 دقيقة بعد الكهربائي. يتم تقييم قطار من 10 s AP waveforms 10 ثانية بعد الكهربائي في جميع المواقع لجودة الإشارة وتحليلها. يتم تجاهل أي أثر لا يتوافق مع إشارة AP النقية. للتحقيق في ما إذا كانت السعة AP ترتبط إشارة FP نحن الكهربائي جميع المواقع 288 لتسجيل الموجي في وقت واحد. وترد إشارات FP وAP التمثيلية المسجلة من نفس موقع الخلية من قطبين مختلفين في الشكل 11A. لاحظنا أي ارتباط بين السعة FP والسعة AP ما بعد electroporation سجلت من نفس موقع الخلية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن للعمليات الكهربائية المتعددة لموقع الخلية نفسه في 0 و24 و48 و72 و96 ساعة أي تأثير كبير على شكل AP مع مرور الوقت (الشكل11B).
وبالنظر إلى طبيعة النظام العالية الإنتاجية، فإن التقنية اليدوية لاستخراج البارامترات ذات الأهمية وقياسها كمياً مثل الفاصل الزمني للRR، والتردد الفوري، والمدة المحتملة للإجراء التفاضلي، غير فعالة وتستغرق وقتاً طويلاً. يتم استخدام سيناريو MATLAB مصمم خصيصًا متاح لمجتمع الأبحاث عند الطلب لإجراء قياسات الموجي بدقة 1 ميكروثانية. يتم وضع نقاط زمنية الكهربائي مع الإشارة المستخرجة لتحديد 10 ق من AP بعد الكهربائي لإجراء استخراج إشارة،وضمان الجودة، وسير العمل التجزئة (الشكل 8، الشكل9، الشكل 10).واجهة المستخدم يسمح لاختيار الجزء المطلوب باستخدام مؤشرات الكهربائي الإفراط كدليل. تتم معالجة الموجي المجزأ بواسطة الإجراءات الفرعية لمزيد من التعرف على الأشكال الموجية AP الفردية. ويتم ذلك من خلال الكشف عن الذروة، حيث يتم تحديد أعلى وأدنى الجهد لكل دورة. بمجرد اكتمال هذه العملية، يتم تطبيع السعة، ويتم إزاحة متجهات الوقت المرتبطة لتعريف صفر الوقت عند قيمة الذروة 1. واستُخدم استيفاء نقاط التقاطع على طول الدورات الفردية لتحديد قياسات الـ APD. وبالتالي، يسمح سير العمل الجزئي الجزئي لتجزئة شكل موجة AP بتحليل البيانات بكفاءة لمختلف معلمات APD عبر دفعات متعددة من الثقافات في فترة قصيرة من الزمن. ويجري حالياً المزيد من التشغيل الآلي لمعايير الإدماج والاستبعاد للملوثات المضادة للوظائف والبيانات الكلى من أجل تحليل البيانات في الوقت الحقيقي.
ميزة كبيرة من لوحة الشرق الأوسط والشرق الأوسط والأوسط المتعدد هو أنه يمكن إعادة استخدامها عدة مرات. وتتيح هذه الاستعادة إجراء دراسات كهربائية فسيولوجية متكررة لجمع البيانات على نحو فعال من حيث التكلفة ومتسق. تظهر تسجيلات APs من نفس الصفيف بعد 6 عمليات استعادة في الشكل 12. نسبة الإشارة إلى الضوضاء متشابهة عبر عمليات إعادة الاستخدام المتعددة. ولإثبات موثوقية الصفيف للدراسات الكهرولوجية المتكررة، يتم تجميع ما مجموعه 3815 من الأشكال الموجية لـ AP من ثلاث دفعات استعادة ويتم استخراج بيانات مدة AP لدراسة قابلية تكرار النتائج. يتم عرض قطع توزيع لشكل موجة فرديAPD30، APD80، التثليث (APD80- APD30) وتقصير الكسر ((APD80- APD 30)/(APD80)) (الشكل 13).

الشكل 1: الطلاء المسبق لـ hiPSC-CM المحفوظ ة بالتبريد من أجل النضج. (أ) معالجة الخلايا لطلاء ما قبل 1 قارورة من 10 أيام بعد التمايز بالتبريد حفظها hiPSC-CMs. (B) صور تباين المرحلة من الثقافات hiPSC ناجحة (يسار) وغير ناجحة (يمين). شريط مقياس: 275 درجة مئوية. راجع الفيديو 1 والفيديو 2 للحصول على أمثلة ثقافية ناجحة لمدة 14 و24 يومًا بعد التمايز. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: إعداد وتحضير لوحة Multiwell MEA. (أ) مخططات لوحة Multiwell MEA: يتكون اللوحة من 24 بئرًا (من A1 إلى D6) تحتوي كل منها على 12 صفائف أقطاب كهربائية دقيقة و4 أقطاب مرجعية محيطية. قطر القطب الكهربائي: 30 درجة مئوية / بين القطب المسافة: 300 درجة مئوية. (ب) التعقيم والعلاج المائي الخطوات التي يتعين إجراؤها قبل الطلاء hiPSC-CM. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: فصال هPSC-CM والطلاء على لوحة MeA Multiwell. (أ) مخططات من خطوات الطلاء hiPSC-CM الشرق الأوسط والأوسط والأوسط لكل بئر. (ب) صورة مجهرية توضح موضع قطرات الخلية الصحيح الذي يغطي جميع الأقطاب الكهربائية الـ 12 دون أن ينتشر إلى الأقطاب المرجعية الأربعة. (C) مرحلة تباين الصور المجهرية من مثالية (يسار) ودون الأمثل (يمين) hiPSC-CM البلات على الشرق الأوسط والإدارة في 24 ساعة بعد الطلاء. شريط مقياس = 275 ميكرومتر. راجع الفيديو 3 للحصول على مثال طلاء MEA ناجح. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: برنامج اقتناء شاشة متعددة الآبار. تشير الأسهم إلى موقع الميزات والوظائف الرئيسية المشار إليها في النص: تسمح لوحة التحكم في درجة الحرارة (1) بمراقبة درجة الحرارة في الوقت الحقيقي طوال التجربة. إدراج / إخراج (2) زر الانخراط والإفراج عن لوحة MEA Multiwell. تعريف وظيفة التدفق التجريبي (3) يسمح للمستخدم بتعيين مدة التسجيل. تسمح وظيفة إعداد الحصول على البيانات (4) للمستخدم بتعيين معدل أخذ العينات وإعدادات عامل تصفية الاكتساب. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: مرحبا ً الكهرباء واكتساب الإشارات . تسمح علامة التبويب تعريف التحفيز للمستخدم بتحديد معلمات نبض الكهربائي. تسمح علامة التبويب أقطاب التحفيز للمستخدم بتحديد أقطاب الكهربائي. يمكن اختيار أي مزيج من الأقطاب الكهربائية 288. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: التحقق من جودة المجالات الحياتية المتعددة الجوانب بالنسبة للنشاط الكهربائي. Multiwell- برنامج الحصول علىالشاشة التي تظهر نوافذ البيانات الخام مع أمثلة تمثيلية من الأمثل (أ) ودون مستوى (B) إشارات FP. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7: إشارات FP وAP من الصفيف الجديد والمستعاد. خطوات التنظيف الأنزيميفي Multiwell MEA (A). تظهر إشارة خط الأساس للصفيف الجديد الحدالأدنى من الإشارة إلى نسبة الضوضاء (B) وإشارات FP تظهر النشاط الكهربائي للشبكة (C). الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 8: تجزئة البيانات وتحليلها. عرض النافذة الرئيسية لواجهة المستخدم الرسومية لتحليل الموجي. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 9: تجزئة البيانات وتحليلها. قم بتهيئة الزر Waveforms لتحديد واستخراج أشكال الموجات AP للتجزئة وبدء المعالجة الأولية عن طريق التكبير وتحديد منطقة الاهتمام المحتملة للإجراء. الدوائر الحمراء هي مؤشرات الكهربائي. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 10: تجزئة البيانات وتحليلها. يتم الكشف عن القمم (الأحمر 'x') وأحواض (الدوائر الصفراء) لكل الموجي ويتم فرض APs تطبيع لفحص جودة الموجي. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 11: اعتماد AP السعة على إشارة FP لتسجيلات متعددة من نفس موقع الخلية. السعة FP في نطاقاتμV (A، أعلى لوحة اليسار) أو نطاقات mV (A، أعلى لوحة اليمين) المسجلة من اثنين من الأقطاب الكهربائية المستقلة تنتج السعة AP في نطاق mV (A، أسفل اليسار واليسار لوحات) تظهر أي ارتباط بين السعة FP و ما بعد الكهرباء AP السعة. يتم فرض أشكال موجة AP الطبيعية لكل تسجيل كما هو موضح لكل تسجيل. أنتجت الموجات الكهربائية متعددة من نفس موقع الخلية في 0 إلى 96 ح عاليةالجودة AP يسمح تتبع الديناميكا الكهربائية غشاء (B). الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 12: تسجيلات AP بعد ست عمليات ترميم. يتم عرض أشكال الموجة AP المسجلة في وقت واحد 10 ثانية بعد الكهربائي عبر 12 أقطاب من نفس البئر. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 13: مخططات معلمة APD من عمليات ترميم متعددة. توزيع قطع الأراضي لشكل موجةالفردية APD30 (A)، APD80 (B)، التثليث (APD80-APD30)(C) وتقصير كسور ((APD80-APD30)/(APD80)) يتمعرض (D). الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
ملفات تكميلية. أشرطة الفيديو 1-3. الرجاء النقر هنا لتحميل هذا الملف.