توفر هذه الدراسة بروتوكولا مفصلا للحفظ بالتبريد الفعال للخلايا الظهارية الصبغية الشبكية المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية.
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
توفر هذه الدراسة بروتوكولا مفصلا للحفظ بالتبريد الفعال للخلايا الظهارية الصبغية الشبكية المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية.
الخلايا الظهارية الصبغية الشبكية (RPE) المشتقة من الخلايا الجذعية الجنينية البشرية (hESCs) هي مصادر خلايا متفوقة للعلاج باستبدال الخلايا لدى الأفراد المصابين بأمراض تنكسية في شبكية العين. ومع ذلك ، فإن الدراسات حول البنوك المستقرة والآمنة لهذه الخلايا العلاجية نادرة. تعد قابلية بقاء الخلايا المتغيرة للغاية والاسترداد الوظيفي لخلايا RPE بعد الحفظ بالتبريد من أكثر المشكلات شيوعا. في البروتوكول الحالي ، كنا نهدف إلى تحقيق أفضل معدل لاستعادة الخلايا بعد الذوبان عن طريق اختيار مرحلة الخلية المثلى للتجميد بناء على الظروف التجريبية الأصلية. تم تجميد الخلايا في المرحلة الأسية المحددة باستخدام مقايسة وضع العلامات 5-ethynyl-2′-deoxyuridine ، مما أدى إلى تحسين صلاحية الخلية ومعدل الشفاء بعد الذوبان. تم الحصول على خلايا مستقرة ووظيفية بعد فترة وجيزة من ذوبان الجليد ، مستقلة عن عملية تمايز طويلة. تسمح الطرق الموضحة هنا بحفظ وذوبان خلايا RPE المشتقة من hESC بشكل بسيط وفعال وغير مكلف. على الرغم من أن هذا البروتوكول يركز على خلايا RPE ، يمكن تطبيق استراتيجية التجميد هذه على العديد من الأنواع الأخرى من الخلايا المتمايزة.
ظهارة الشبكية الصبغية (RPE) هي طبقة أحادية مصطبغة من الخلايا اللازمة للحفاظ على الوظيفة المناسبة للشبكية1. يرتبط الخلل الوظيفي RPE والوفاة ارتباطا وثيقا بالعديد من الأمراض التنكسية للشبكية ، بما في ذلك التنكس البقعي المرتبط بالعمر والتهاب الشبكية الصباغي ومرض Stargardt 2,3. العلاج ببدائل RPE هو واحد من أكثر أنظمة العلاج الواعدة لهذه الأمراض4،5،6،7. يعد الإمداد المستقر بخلايا RPE المانحة أمرا حيويا للعلاج بالخلايا. تعد خلايا RPE المشتقة من الخلايا الجذعية الجنينية البشرية (hESC) مصدرا مثاليا للخلايا للعلاج بالخلايا لأنها تحاكي وظيفة خلايا RPE الأولية ويمكن أن تنتج إمدادا غير محدود نظريا8. ومع ذلك ، فإن عملية التمايز شاقة والعمر الافتراضي لخلايا RPE التي تم الحصول عليها قصير نسبيا بسبب الانتقال الظهاري الوسيطة اللاحق (EMT). لذلك ، يعد الحفظ بالتبريد لخلايا RPE المشتقة من hESC خطوة لا غنى عنها مطلوبة للتخزين طويل الأجل والتوزيع عند الطلب9.
يمكن أن يؤدي التلف الخلوي الناجم عن الحفظ بالتبريد إلى الإضرار عن غير قصد بالفعالية العلاجية10,11. لذلك ، اقترحت الدراسات الحديثة حول الحفظ بالتبريد أنه يجب تحديد ظروف التخزين المبردة المثلى عند تصميم العلاجات الخلوية12. يضمن الحفظ بالتبريد الناجح استعادة الخلايا بكفاءة ، والقدرة العالية على البقاء ، واستعادة وظيفة الخلية بعد دورة التجميد والذوبان. ومع ذلك ، فقد أبلغت الدراسات السابقة حول الحفظ بالتبريد للطبقات الأحادية الملتصقة لخلايا الثدييات عن معدلات بقاء متغيرة للغاية (35٪ -95٪) بعد ذوبانالجليد 13،14،15. تؤثر العديد من العوامل بشكل كبير على نتائج الحفظ بالتبريد ، خاصة خلال مرحلة التجميد16,17. أظهرت الأبحاث الحديثة أن خلايا RPE المجمدة في نقاط زمنية مختلفة أظهرت تعافيا متنوعا بعد ذوبانالجليد 17. على حد علمنا ، لا توجد دراسات حول تحديد الإطار الزمني الأمثل للتجميد لخلايا RPE المشتقة من الخلايا الجذعية. في دراسات مختلفة ، تم تجميد الخلايا في مراحل مختلفة: تم تجميد بعض الخلايا بعد فترة وجيزة من المرور أو قبل التقاء أو تصبغ8،15،18 ، بينما تم تجميد البعض الآخر في نقاط زمنية أخرى9،19،20،21. علاوة على ذلك ، لا يوجد دليل واضح على ما إذا كانت مرحلة أو مرحلة خلايا RPE المستخدمة في الحفظ بالتبريد تؤثر على وظيفة RPE بعد الذوبان. في دراستنا السابقة ، أثبتنا لأول مرة أن المرحلة الأسية لنمو الخلايا (P2D5) هي أفضل مرحلة للحفظ بالتبريد لخلايا RPE المشتقة من hESC من حيث صلاحية الخلية واستعادة الخصائص والوظائف الخلوية17.
تهدف الطريقة التي تم إنشاؤها هنا إلى الحفاظ على RPE المشتق من hESC بالتبريد في المرحلة المثلى لتحقيق أفضل حفظ من حيث صلاحية الخلية ووظيفتها بعد الذوبان. باستخدام مقايسة وضع العلامات 5-ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) للكشف عن المرحلة الأسية لتخليق الحمض النووي قبل الحفظ بالتبريد ، أظهرت خلايا RPE المذابة >80٪ من الصلاحية ومعدل التعلق ، والتعبير الجيني الخاص ب RPE ، ومورفولوجيا الخلية المستقطبة ، وإفراز العامل المشتق من ظهارة الصباغ ، والمقاومة المناسبة عبر الظهارة ، والقدرة البلعمية8،17،22. على الرغم من أن هذا البروتوكول يركز على خلايا RPE المشتقة من hESC ولا يتم حفظ جميع الخلايا العلاجية بالتبريد على قدم المساواة ، يمكن تطبيق استراتيجية التجميد في المرحلة الأسية على العديد من الخلايا العلاجية الأخرى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. تفكك الخلية
2. تحديد مرحلة الخلية المثلى للحفظ بالتبريد
ملاحظة: نظرا لأن حالة الخلية تختلف بين طرق التمايز وخطوط الخلايا ، يجب تحديد المرحلة الأسية لخلايا RPE المزروعة في مختبرات مختلفة قبل التجميد.
3. الحفظ بالتبريد
4. ذوبان الجليد
5. التحقق من صحة مرحلة التجميد المثلى
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
هنا ، تم تمرير خلايا RPE المشتقة من hESC في P1D35 وبذرها بكثافة 105 / سم2. في غضون أسبوع من البذر ، فقدت التشكل السداسي المميز والتصبغ خلال مرحلة التأخر (حوالي 2 أيام). أعادت خلايا RPE تدريجيا اعتماد التشكل السداسي في المرحلة الأسية (حوالي 5 أيام ، الشكل 1 أ) ودخلت مرحلة التباطؤ (حوالي 6 أيام) بمورفولوجيا متعددة الأضلاع. إذا استمرت زراعة الخلايا لمدة أسبوع آخر ، انخفض تكاثر الخلايا بشكل كبير ، ولعبت تقاطعات الخلايا دورا رئيسيا ، مع إضاءة الحواف. في هذا الوقت ، لم تعد ال...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
في هذه الدراسة ، تم وصف بروتوكول تجميد ذوبان ناجح لخلايا RPE المشتقة من hESC للبحث والاحتياجات السريرية. على عكس خط خلايا RPE الخالد ، ARPE-19 ، فإن خلايا RPE ذات النمط الظاهري الظهاري المميز المناسب والوظيفة ، مثل الخلايا الجذعية المشتقة من RPE ، أكثر حساسية للحفظ بالتبريد. بقي أقل من 32٪ من الخلايا في 24 ساعة بعد ذوبان الجليد إذا لم يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح17. توقيت الحفظ بالتبريد هو معلمة حاسمة. تتمثل وجهة النظر الراسخة للحفظ بالتبريد للخلايا الخالدة في تجميد الخلايا في مرحلة النمو الأسي. تخر...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ليس لدى المؤلفين أي تضارب في المصالح للكشف عنه.
تم تمويل هذا العمل من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (81970816) إلى مي جيانغ. المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (82201223) إلى Xinyue Zhu ؛ وخطة عمل الابتكار العلمي والتكنولوجي للجنة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا (2014090067000) إلى Haiyun Liu.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 40 و مو ؛ مصفاة الخلية m | Corning | 431750 | |
| Click-iT EdU Cell Proliferation Kit للتصوير ، Alexa Fluor 488 Dye | Thermo Fisher Scientific | C10337 | |
| حاوية التجميد بالتبريد | Nalgene | 5100-0001 | |
| CryoStor CS10 | Biolife Solutions | 07930 | وسط الحفظ بالتبريد # 1 |
| DPBS ، بدون كالسيوم ، بدون مغنيسيوم | Thermo Fisher Scientific | 14190144 | |
| Genxin | Selcell | YB050050 | وسيط الحفظ بالتبريد # 2 |
| الخلايا الجذعية الجنينية البشرية | المقدمة من Wicell ، الولايات المتحدة الأمريكية | H9 خط | |
| Matrigel ، مصفوفة المصفوفة Corning المؤهلة من hESC | 354277 | مصفوفة الغشاء القاعدي | |
| ThawSTAR CFT2 نظام ذوبان الخلايا الآلي | BioLife Solutions | AST-601 | |
| Trypan الحل الأزرق 0.4٪ | Sigma | T8154 | |
| TryPLE Select | Thermo Fisher Scientific | 12563029 | كاشف تفكك الخلايا |
| XVIVO-10 متوسط | Lonza | BEBP04-743Q | RPE متوسط ثقافة |
| Y-27632 | Selleck | S1049 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن