الهدف من هذا البروتوكول هو إظهار تجميع نانوماتريكس حيوي (NM) مع الأنابيب النانوية الأساسية يانوس (JBNTs) و Fibronectin (FN). عندما تشارك في الاستزراع مع الخلايا الجذعية المسكية البشرية (hMSCs)، تظهر NMs نشاطًا حيويًا ممتازًا في تشجيع الالتصاق hMSCs.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
الهدف من هذا البروتوكول هو إظهار تجميع نانوماتريكس حيوي (NM) مع الأنابيب النانوية الأساسية يانوس (JBNTs) و Fibronectin (FN). عندما تشارك في الاستزراع مع الخلايا الجذعية المسكية البشرية (hMSCs)، تظهر NMs نشاطًا حيويًا ممتازًا في تشجيع الالتصاق hMSCs.
تم تطوير NM حيويًا ليكون بمثابة سقالة بيولوجية هندسية للأنسجة ، والتي يمكن أن تعزز مرسى الخلايا الجذعية. يتم تشكيل NM الحيوية من JBNTs و FN من خلال التجميع الذاتي في محلول مائي. JBNTs قياس 200-300 μm في الطول مع قنوات جوفية الهيدربويك الداخلية والأسطح المائية الخارجية. يتم توجيه الاتهام بشكل إيجابي JBNTs والـ FNs مشحونة بشكل سلبي. لذلك، عندما حقن في حل مائي محايد، يتم ربطها معا عن طريق الترابط غير التكافؤ لتشكيل حزم NM. يتم الانتهاء من عملية التجميع الذاتي في غضون ثوان قليلة دون أي مبادرات كيميائية، مصدر الحرارة، أو الأشعة فوق البنفسجية. عندما يكون درجة النيّة المحلّل NM أقل من النقطة الأيزوكريتية لـ FNs (PI 5.5-6.0)، فإن حزم NM ستُطلق ذاتياً بسبب وجود FN مشحونة بشكل إيجابي.
ومن المعروف NM لتقليد مصفوفة خارج الخلية (ECM) شكلرفولوجي وبالتالي، يمكن استخدامها كسقالة عن طريق الحقن، والذي يوفر منصة ممتازة لتعزيز التصاق hMSC. ويشير تحليل كثافة الخلايا وتجارب التصوير المفلورة إلى أن نظم NMs زادت بشكل كبير من مرسى hMSCs مقارنة بالتحكم السلبي.
وقد أظهرت الخلايا الجذعية mesenchymal الإنسان (hMSCs) إمكانية تجديد الذات والتمايز الذاتي على طول الأنساب mesenchymal المختلفة، مما يساعد في تجديد وصيانة الأنسجة1. وبناء على إمكانية التمايز، تعتبر hMSCs كمرشحين لإصابات الأنسجة المسكية وعلاج اضطراب الدم2. وقد أظهرت hMSCs القدرة على تعزيز التئام الجروح عن طريق زيادة إصلاح الأنسجة، الأوعية الدموية، والحد من الالتهاب3. ومع ذلك ، من دون مساعدة المواد الكيميائية الحيوية أو الحيوية ، فإن كفاءة hMSCs للوصول إلى الأنسجة المستهدفة والوظيفة في الموقع المطلوب منخفضة4. على الرغم من أن مختلف السقالات هندسيا قد استخدمت لجذب hMSCs للتمسك بالآفات، بعض المواقع مثل كسر لوحة النمو، في منتصف العظام الطويلة، لا يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل السقالات التقليدية سابقة التصنيع، والتي قد لا تناسب تماما في موقع مصاب بشكل غير منتظم.
وقد طورنا هنا مادة نانوية ذات طبيعة حيوية يمكن أن تتجمع ذاتيا في الموقع وتحقن في منطقة يصعب الوصول إليها. وتتألف حقن الحيوي سقالة NM من نانوتيوب قاعدة جانوس (JBNTs) و Fibronectin (FN). JBNTs، والمعروف أيضا باسم الأنابيب النانوية روزيت (RNTs)، مستمدة من أزواج قاعدة الحمض النووي، وتحديدا الثيمين والأدينين، هنا5،6،7. كما رأينا في الشكل 1، تتشكل الأنابيب النانوية عند ستة جزيئات من أزواج قاعدة الحمض النووي المشتقة ذاتية التجميع عبر روابط الهيدروجين لتشكيل طائرة6. ثم يتم تكديس ستة جزيئات على بعضها البعض في طائرة عبر تفاعل قوي بين pi-stacking7، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 200-300 ميكرومتر. تم تصميم JBNTs لتقليد ألياف الكولاجين بشكل مورفولوجي بحيث تتفاعل FN معها.
FN هو ارتفاع الوزن الجزيئية جليكوبروتين لاصقة، والتي يمكن العثور عليها في مصفوفة خارج الخلية (ECM)9. هذه يمكن أن تتوسط في تعلق الخلايا الجذعية على مكونات أخرى من ECM، ولا سيما الكولاجين10. قمنا بتصميم JBNTs لتقليد ألياف الكولاجين بشكل مورفولوجي حتى تتمكن FN من التفاعل معها لتشكيل NM في بضع ثوان عبر الترابط غير التكافؤ. لذلك، NM هو سقالة بيو واعدة ليتم حقنها في موقع كسر العظام التي لا يمكن الوصول إليها من قبل السقالات ملفقة تقليديا. هنا, NM عن طريق الحقن يقدم قدرة ممتازة لتعزيز المرسى hMSC في المختبر, عرض إمكاناتها لتكون بمثابة سقالة لتجديد الأنسجة.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. توليفة من JBNTs
ملاحظة: تم إعداد monomer JBNT كما تم نشرهاسابقاً 11.
2- تلفيق نظام JBNT/FN
3- مراقبة العينات التي تُزَمَّل على نحو مُزَمَّل
ملاحظة: يتم تنفيذ هذه الخطوة لإظهار بنية سقالة NM مصنوعة من JBNTs و FN.
4. قياس طيف الامتصاص
ملاحظة: استخدام تغيير الأطياف ل FN و JBNTs لتقديم JBNT/FN NM12تجميعها ذاتياً.
5- إعداد نظام JBNT/FN NM للمجهر الإلكتروني للإرسال (TEM)
6. في المختبر مقايسة وظيفة البيولوجية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
اكتشفت دراساتنا أن تشكيل NM من JBNTs و FN سريع ، وهو ما حدث في 10 ثوان. كما هو مبين في الشكل 2، تم الحصول على floccule الأبيض عندما تم خلط حل JBNT مع حل FN و pipetted عدة مرات. عملية تشكيل NM هو محاكاة حيوية تماما. لا توجد حاجة إلى محفزات خارجية. عملية تصنيع أسهل بكثير من بعض المواد الحيوية الناشئة، والذي يقوم على الأشعة فوق البنفسجية أو البادئ الكيميائية ل crosslinking13.
نحن القبض على وتحليل صور الكاميرا من الجبهة الوطنية، JBNTs، وNME
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
في هذه الدراسة ، طورنا NM حيويًا ذاتي التجميع ، والذي تم تشكيله مع JBNTs و FN المستوحى من الحمض النووي. عند إعداد حل JBNT، ينبغي أن يذوب مسحوق التحلل JBNT في الماء بدلا من برنامج تلفزيوني لأن PBS سوف يسبب التكتل من JBNTs، الذي يمنع تجميعها. وعلاوة على ذلك، وينبغي أيضا أن يتم تجميعها في المياه NM إذا كنا نريد أن نلاحظ هياكل نانو فيبريل من NM، لأن الملح في برنامج تلفزيوني سوف حزمة مع ألياف NM، والتي يمكن أن تقلل إلى حد كبير من القرار من الصور.
وقد أظهرت NM إمكانات كبيرة لتكون بمثابة سقالة هندسة ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الدكتور يوبنغ تشن هو أحد مؤسسي شركة NanoDe Therapeutics.
ويدعم هذا العمل ماليا من قبل المعاهد القومية للصحة (المنح 1R01AR072027-01، 1R03AR069383-01)، NSF جائزة الوظيفي (1653702) وجامعة كونيتيكت.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 1،2-ثنائي كلورو الإيثان | ألفا إيسار | 39121 | |
| 2-حمض السيانوأسيتيك | سيجما ألدريتش | C88505 | |
| 4-ثنائي ميثيل أمينوبيريدين | TCI أمريكا | D1450 | |
| 8 آبار غطاء زجاجي | حراري | 155409 | |
| 96 بئر لوحة | كورنينج | 353072 | |
| الإيثانول | المطلقثيرمو فيشر | BP2818500 | |
| الأسيتون | سيجما ألدريتش | 179124 | |
| الأسيتونيتريل | سيجما ألدريتش | 34851 | |
| أليلامين | سيجما ألدريتش | 145831 | |
| منظف البلازما الأساسي | هاريك بلازما | PDC32G | |
| حامض الستريك | سيجما ألدريتش | 251275 | |
| حمض الهيدروكلوريك | سيجما ألدريتش | H1758 | |
| الماء منزوع الأيونات | ثيرمو فيشر | 15230147 | |
| ثنائي كلورو الميثان | سيجما ألدريتش | 270997 | |
| إيثيل الأثير | سيجما ألدريتش | 296082 | |
| ثنائي كربونات دي-ترت-بوتيل | سيجما ألدريتش | 361941 | |
| أسيتات الإيثيل | سيجما ألدريتش | 319902 | |
| إيثيل كاربامات | سيجما ألدريتش | U2500 | |
| فيبرونيكتين | ثيرمو | فيشر PHE0023 | |
| محلول مثبت (4٪ فورمالديهايد محضر في PBS) | ثيرمو فيشر | R37814 | |
| غوانيدينيوم هيدروكلوريد | ألفا إيسار | A13543 | |
| الهكسان | سيجما ألدريتش | 227064 | |
| الإنسان الخلايا الجذعية الوسيطة | لونزا | PT-2501 | |
| الميثانول | سيجما ألدريتش | 34860 | |
| ميثيل يوديد | سيجما ألدريتش | 289566 | |
| N ، N-ثنائي الأيزوبروبيل إيثيل أمين | ألفا إيسار | A17114 | |
| N ، N-dimethylformamide | Sigma-Aldrich | 227056 | |
| N-Methylmorpholine N-oxide | Alfa Aesar | A19802 | |
| رابع أكسيد الأوزميوم | ألفا إيسار | 45385 | |
| البنسلين الستربتومايسين | ثيرمو فيشر | 15140163 | |
| محلول عازلة الفوسفات | الحراري فيشر | 20012050 | |
| كلوريد الفوسفوريل | سيجما ألدريتش | 201170 | |
| كربونات البوتاسيوم | سيجما ألدريتش | 347825 | |
| عمود المرحلة العكسية | Thermo Fisher | 25305-154630 | |
| Rhodamine Phalloidin | Thermo Fisher | R415 | |
| هلام السيليكا | TCI America | S0821 | |
| بيكربونات الصوديوم | Sigma-Aldrich | S6014 | |
| إيثوكسيد الصوديوم | Alfa Aesar | L13083 | |
| periodide الصوديوم | Sigma-Aldrich | 71859 | |
| كبريتات الصوديوم | سيجما ألدريتش | 239313 | |
| كبريتيت الصوديوم | سيجما ألدريتش | S0505 | |
| ثلاثي أسيتوكسي بوروهيدريد الصوديوم | ألفا إيسار | B22060 | |
| مقياس الطيف الضوئي (NanoDrop One / One c< / sup> UV-Vis) ثيرمو | فيشر | ND-One-W | |
| نمو الخلايا الجذعية متوسط BulletKit | Lonza | PT-3001 | |
| رباعي هيدروفوران | سيجما ألدريتش | 401757 | |
| ثيوانيسول | سيجما ألدريتش | T28002 | |
| تولوين | سيجما ألدريتش | 179418 | |
| ثلاثي إيثيل أمين | ألفا إيسار | A12646 | |
| حمض ثلاثي فلورو أسيتيك | ألفا إيسار | A12198 | |
| تريتون X-100 | ثيرمو فيشر | HFH10 | |
| محلول التربسين EDTA | 25200056 | ثيرمو فيشر |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.