يعد توصيل الخلايا الموجهة بالموجات فوق الصوتية حول موقع احتشاء عضلة القلب في الفئران طريقة آمنة وفعالة ومريحة لزراعة الخلايا.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
يعد توصيل الخلايا الموجهة بالموجات فوق الصوتية حول موقع احتشاء عضلة القلب في الفئران طريقة آمنة وفعالة ومريحة لزراعة الخلايا.
الهدف الرئيسي من العلاج الخلوي بعد احتشاء عضلة القلب (MI) هو تعزيز معدل تطعيم الخلايا بشكل فعال ، وخلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية (hiPSC-CMs) هي مصدر خلايا واعد لإصلاح القلب بعد التلف الإقفاري. ومع ذلك ، فإن معدل التطعيم المنخفض يمثل عقبة كبيرة أمام التجديد الفعال لأنسجة القلب بعد الزرع. يوضح هذا البروتوكول أن الحقن عن طريق الجلد المتعددة الموجهة بالموجات فوق الصوتية hiPSC-CM في منطقة MI تزيد بشكل فعال من معدلات زرع الخلايا. تصف الدراسة أيضا عملية زراعة hiPSC-CM بأكملها ، والمعالجة المسبقة ، وطرق التوصيل عن طريق الجلد الموجهة بالموجات فوق الصوتية. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد استخدام الحمض النووي للميتوكوندريا البشرية في اكتشاف عدم وجود hiPSC-CMs في أعضاء الفئران الأخرى. أخيرا ، تصف هذه الورقة التغيرات في وظائف القلب ، وتكوين الأوعية الدموية ، وحجم الخلية ، وموت الخلايا المبرمج في المنطقة الحدودية المحتشدة في الفئران بعد 4 أسابيع من ولادة الخلايا. يمكن أن نستنتج أن الحقن عن طريق الجلد الموجه بتخطيط صدى القلب لعضلة القلب البطين الأيسر هو علاج خلوي مجدي وغازي نسبيا ومرض وقابل للتكرار وفعال.
عندما يحدث MI الحاد ، تموت خلايا عضلة القلب في المنطقة المحتشدة بسرعة بسبب نقص التروية ونقص الأكسجة. يتم إطلاق العديد من العوامل الالتهابية بعد موت الخلايا وتمزق ، بينما تتسلل الخلايا الالتهابية إلى الموقع المحتشاء لتسبب الالتهاب1. بشكل ملحوظ ، تحل الخلايا الليفية والكولاجين ، سواء بدون انقباض أو توصيل كهربائي ، محل خلايا عضلة القلب في الموقع المحتشد لتشكيل نسيج ندبي. نظرا لقدرة التجديد المحدودة للخلايا العضلية القلبية في الثدييات البالغة ، فإن الأنسجة القابلة للحياة التي تشكلت بعد مساحة كبيرة من الاحتشاء عادة ما تكون غير كافية للحفاظ على النتاج القلبي الكافي2. يسبب MI قصور القلب ، وفي الحالات الشديدة من قصور القلب ، يمكن للمرضى الاعتماد فقط على عمليات زرع القلب أو أجهزة مساعدة البطين للحفاظ على وظائف القلب الطبيعية 3,4.
بعد MI ، تتمثل استراتيجية العلاج المثالية في استبدال خلايا عضلة القلب الميتة بخلايا عضلية قلبية مشكلة حديثا ، وتشكيل اقتران كهروميكانيكي مع الأنسجة السليمة. ومع ذلك ، فقد اعتمدت خيارات العلاج عادة إنقاذ عضلة القلب بدلا من استبدالها. حاليا ، تعد العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية والخلايا السلفية من بين أكثر الاستراتيجيات الواعدة لتعزيز إصلاح عضلة القلب بعد MI5. ومع ذلك ، فإن زرع هذه الخلايا له العديد من المشكلات ، في المقام الأول عدم قدرة الخلايا الجذعية البالغة على التمايز إلى خلايا عضلية قلبية وعمرها القصير6.
يمكن التحايل على القضايا الأخلاقية المتعلقة باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية (ES) بواسطة iPSCs ، والتي تعد مصدرا واعدا للخلايا. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك iPSCs قدرات قوية على التجديد الذاتي ويمكن أن تتمايز إلى خلايا عضليةقلبية 7. أظهرت الدراسات أن hiPSC-CMs المزروعة في موقع MI يمكنها البقاء على قيد الحياة وتشكيل تقاطعات فجوة مع الخلايا المضيفة 8,9. ومع ذلك ، نظرا لأن هذه الخلايا المزروعة تقع في البيئة المكروية لنقص التروية والالتهابات ، فإن معدل بقائها على قيد الحياة منخفض للغاية10,11.
تم إنشاء عدة طرق لتحسين معدل بقاء الخلايا المزروعة ، مثل نقص الأكسجة والمعالجة المسبقة للصدمة الحرارية للخلايا المزروعة12,13 ، والتعديل الوراثي 14,15 ، والزرع المتزامن للخلايا والشعيرات الدموية 16. لسوء الحظ ، فإن معظم الطرق محدودة بالتعقيد والتكلفة العالية. ومن ثم ، تقترح الدراسة الحالية طريقة توصيل hiPSC-CM قابلة للتكرار ومريحة وغازية نسبيا وفعالة.
يمكن إجراء حقن خلايا داخل عضلة القلب الموجهة بالموجات فوق الصوتية باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية البيطرية الصغيرة عالية الدقة وحاقن دقيق ، بغض النظر عن الموقع. تحت توجيه الموجات فوق الصوتية ، يعد توصيل الخلايا مباشرة تحت عملية الخنجري من التامور إلى عضلة القلب في الفئران بروتوكولا آمنا يتجنب تلف الكبد والرئة. يمكن دمج هذه الطريقة في وقت واحد مع تقنيات أخرى لتحسين معدل بقاء الخلايا المزروعة بشكل كبير.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تمت مراجعة جميع التجارب على الحيوانات في هذه الدراسة والموافقة عليها من قبل لجنة الأخلاقيات في مستشفى Xiangya الثاني بجامعة سنترال ساوث. انظر جدول المواد للحصول على تفاصيل بشأن جميع المواد والمعدات المستخدمة في هذا البروتوكول. الجداول الزمنية لحقن الخلايا والتصوير والقتل الرحيم هي كما يلي: t0- الاحتشاء المستحث ، T1 أسبوع - صورة وزرع الخلايا ، T2 أسابيع- صور وزرع الخلايا ، T4 أسابيع - التصوير النهائي ، القتل الرحيم وجمع الأنسجة.
1. ثقافة hiPSC ، تمايز خلايا عضلة القلب ، وتنقية الخلايا
2. إعداد hiPSC-CMs وإنشاء نموذج احتشاء عضلة القلب الحاد للفأر
3. حقن hiPSC-CM تحت توجيه الموجات فوق الصوتية
4. تقييم وظائف القلب ، ووضع العلامات الفلورية ، وعدد الخلايا المزروعة ، ومنطقة احتشاء عضلة القلب ، واكتشاف الميتوكوندريا البشرية في الفئران بعد 30 يوما من ربط الفرع الأمامي الهابط الأيسر
(2)
× 100٪ (3)الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
كشف تخطيط صدى القلب لتقييم وظيفة البطين الأيسر للفئران في كل مجموعة أن إصابات MI قد انعكست بشكل فعال في مجموعة MD (الشكل 2 أ). بالمقارنة مع مجموعة MI ، أظهرت مجموعة SD زيادة في الكسر القذفي (EF) (من 30٪ إلى 35٪ ؛ الشكل 2 ب) وتقصير الكسور (FS) (من 18٪ إلى 22٪ ؛ الشكل 2 ج) بعد MI. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الحقن المتعددة من hiPSC-CMs في الفئران مجموعة MD زادت عن طريق الجلد EF (من 30 ٪ إلى 42 ٪ ؛ الشك...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تشمل الخطوات الحاسمة لهذه الدراسة ثقافة hiPSC ، وتمايز خلايا عضلة القلب ، وتنقية hiPSC-CM ، وزرع hiPSC-CM في موقع احتشاء عضلة القلب الفأر. المفتاح هو استخدام الموجات فوق الصوتية للقلب لتوجيه العلاج عبر الجلد نحو موقع الاحتشاء على حافة الاحتشاء حيث تم حقن hiPSC-CMs في المنطقة.
مع إطالة وقت المزرعة ، يتغير النمط الظاهري hiPSC-CM في التشكل (حجم خلية أكبر) ، والبنية (العضلات ، وكثافة الألياف ، والترتيب ، ومجموعات الخلايا المجهرية) ، وعلم وظائف الأعضاء (علاج الكالسيوم والاستجابة الأدرينالية β) مع ا...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
تم دعم هذا العمل من خلال خطة البحث الرئيسية للمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (رقم 91539111 إلى JY) ، والمشروع الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة هونان (رقم 2020SK53420 إلى JY) وبرنامج الابتكار العلمي والتكنولوجي لمقاطعة هونان (2021RC2106 إلى CF).
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| <قوي > جسم مضاد < / قوي > | |||
| تروبونين القلب T | Abcam | ab8295 | |
| الحمار المضاد للفأر IgG H& L (Alexa Fluor 488) | Abcam | ab150105 | |
| الحمار المضاد للفأر IgG H& L (Alexa Fluor 555) | Abcam | ab150110 | |
| الحمار المضاد للأرانب IgG H& L (Alexa Fluor 488) | Abcam | ab150073 | |
| الحمار المضاد للأرانب IgG H& L (Alexa Fluor 555) | Abcam | ab150062 | |
| تروبونين القلب البشري T | Abcam | ab91605 | |
| Isolectin B4 | Vector | FL-1201 | |
| Sarcomeric alpha actinin | Abcam | ab9465 | |
| جنين القمح agglutinin | thermo Fisher Scientific | W11261 | |
| Reagent< قوي> | |||
| أكوتاز | ثيرمو فيشر العلمي | 00-4555-56 | |
| مكمل B27 (ناقص الأنسولين) مكمل | Thermo Fisher Scientific | A1895601 | |
| B27 (خال من المصل) | Thermo Fisher Scientific | 17 & ndash ؛ 504-044 | |
| حل Bouin's | Thermo Fisher Scientific | SDHT10132 | |
| CHIR99021 | Selleck | CT99021 | |
| cyclosporin A | Medchemexpress | HY-B0579 | |
| DIRECT RED | Sigma-Aldrich | 365548-25G | |
| DMEM / F12 | Thermo Fisher Scientific | 11320033 | |
| DNeasy Blood & مجموعة المناديل | Qiagen | 69504 | |
| FAST GREEN FCF | SIGMA-ALDRICH | &NBSP; F7252-5G | |
| RPMI الخالي من الجلوكوز 1640 | Thermo Fisher Scientific | 11879020 | |
| IWR1 | Selleck | S7086 | |
| حمض اللاكتيك | Sigma-Aldrich | L6661 | |
| Matrigel | BD Biosciences | BD356234 | |
| mTeSR1 | تقنيات الخلايا الجذعية | 72562 | |
| O.C.T. مركب | ساكورا | 4583 | |
| Paraformaldehyde | Sigma-Aldrich | 158127 | |
| PowerUP SYBR Green MasterMix kit | Thermo Fisher Scientific | A25742 | |
| RPMI1640 | Thermo Fisher Scientific | 11875119 | |
| STEMdif خلايا عضلة القلب التجميد المتوسطة / تقنيات | الخلايا الجذعية | STEMdiff 5030 | |
| STEMdiff خلايا عضلة القلب دعم الوسط | تقنيات الخلايا الجذعية | 5027 | |
| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | T8787 | |
| عامل اقتران الموجات فوق الصوتية | CARENT | 22396269389 | |
| Y-27632 | Selleck | S6390 | |
| <قوي > المعدات والإمدادات < / قوي > | |||
| الأنظمة الحيوية التطبيقية | ثيرمو فيشر العلمي | 7500 في الوقت الحقيقي PCR | |
| cryostat | Leica | CM1950 | |
| مجهر الفلور | أوليمبوس | IX83 | |
| مقص تشريحي ناعم | أدوات العلوم الدقيقة | 15000-08 | |
| ملقط تشريح دقيق | أدوات العلوم | الدقيقة 11255-20 | |
| حقنة صغيرة | هاميلتون | 7633 | |
| صغير آلة التخدير | MATRX | VMR | |
| نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية للحيوانات الصغيرة فائقة الدقة | VisualSonics | Vevo 2100 | |
| Software< / strong> | |||
| حلول المنتجات والخدمات الإحصائية | IBM | 21 | |
| Image J | NIH | 1.48 | |
| Human Mitochondrial بادئات الحمض النووي < / قوي > | |||
| التسلسل التمهيدي الأمامي | CCGCTACCATAATCATCGCTAT | ||
| التسلسل التمهيدي العكسي | TGCTAATACAATGCCAGTCAGG |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.