يجب تعصيب العضيات المعوية البشرية لتلخيص بنية ووظيفة الأمعاء البشرية الأصلية بشكل أفضل. هنا ، نقدم طريقة واحدة لدمج الجهاز العصبي المعوي في هذه البنيات.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
يجب تعصيب العضيات المعوية البشرية لتلخيص بنية ووظيفة الأمعاء البشرية الأصلية بشكل أفضل. هنا ، نقدم طريقة واحدة لدمج الجهاز العصبي المعوي في هذه البنيات.
يشكل تعقيد البنية الخلوية المعوية ووظيفتها تحديات كبيرة لإنشاء الأمعاء الدقيقة المعدلة بيولوجيا. تم الإبلاغ سابقا عن تقنيات توليد العضيات المعوية البشرية (HIOs) التي تشبه الأمعاء الدقيقة البشرية. تحتوي HIOs على الظهارة واللحمة المتوسطة ولكنها تفتقر إلى المكونات الهامة الأخرى للأمعاء الوظيفية مثل الجهاز العصبي المعوي (ENS) والخلايا المناعية والأوعية الدموية والميكروبيوم. نشرت مجموعتان بحثيتان مستقلتان طرقا مميزة لتعصيب HIOs باستخدام ENS. نناقش هنا طريقة فريدة لدمج ENS في الأمعاء الدقيقة المهندسة بيولوجيا المشتقة من HIO ، والتي تستخدم مكونات هذه التقارير السابقة لتحسين هوية الخلية السلفية بالإضافة إلى توقيت النمو.
يتم تمييز الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات (hPSCs) لتوليد HIOs وخلايا القمة العصبية المعوية (ENCCs) بشكل مستقل عن طريق التنظيم الزمني لعلامات التمايز على مدى عدة أيام وفقا للبروتوكولات المنشورة. بمجرد أن تصل HIOs إلى المرحلة الكروية في منتصف المعاء الخلفي (اليوم 8 تقريبا) ، يتم فصل كرويات ENCC في اليوم 15-21 ، ويتم زراعتها بشكل مشترك مع HIOs ، ويتم تعليقها داخل قطرات مصفوفة غشاء القاعدي ثلاثية الأبعاد (3D). يتم الحفاظ على الثقافات المشتركة ل HIO + ENCC في المختبر لمدة 28-40 يوما قبل الزرع في الفئران التي تعاني من نقص المناعة البالغة من العمر >9 أسابيع لمزيد من التطور والنضج. يمكن حصاد HIOs المزروعة (tHIOs) مع ENS بعد 4-20 أسبوعا. تدمج هذه الطريقة عناصر من تقنيتين تم نشرهما مسبقا من خلال استخدام ENCCs التي تم إنشاؤها من hPSCs وزراعتها المشتركة مع HIOs في مرحلة مبكرة من التطوير لزيادة التعرض لإشارات النمو المبكرة التي من المحتمل أن تساهم في تكوين مورفولوجيا معوية أكثر نضجا.
الأمعاء الدقيقة البشرية هي عضو معقد متعدد الطبقات يقوم بالعديد من الوظائف الأساسية مثل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وتنظيم السوائل ووظيفة الحاجز المناعي والحركة. تتميز العديد من الأمراض السريرية ، مثل متلازمة الأمعاء القصيرة أو اعتلال الأمعاء أو اضطرابات الحركة ، بانخفاض حاد في كتلة الأمعاء أو اضطرابات في علم وظائف الأعضاء الطبيعي مما يؤدي إلى مراضة ووفيات كبيرة1،2،3،4. غالبا ما تشمل خيارات العلاج الحالية جراحة لإزالة الأمعاء المختلة على حساب انخفاض طول الأمعاء ، وبالتالي القدرة الوظيفية للأمعاءالمتبقية 5. هناك حاجة للعلاجات التجديدية ذات الطابع المضاف ، وزيادة قدرة الأمعاء الوظيفية واستعادة وظيفة الأمعاء بطرق لا تستطيع النماذج العلاجية الحالية تحقيقها.
تعد الأمعاء الدقيقة المعدلة بيولوجيا حلا واعدا لهذه التحديات. العضيات المعوية البشرية (HIOs) المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات (hPSCs) هي مادة أولية للأمعاء الدقيقة المعدلة بيولوجيا. في عام 2011 ، Spence et al. أبلغ لأول مرة عن الإنشاء الناجح ل HIOs الحديثة من خطوط hPSC ، بما في ذلك كل من الخلايا الجذعية الجنينية البشرية H1 و H9 (hESC) وخطوط الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة البشرية (hiPSC)6،7. تضمن بروتوكولهم سلسلة من الحضانات الموقوتة بعناية مع عوامل نمو محددة لتقليد نمو الأمعاء البشرية للجنين. Activin A ، جزيء إشارات TGFβ ، يدفع تمايز hPSC نحو مصير الأديم الباطن متبوعا بالزخرفة الخلفية الموجهة باستخدام Wnt / FGF. في ظل هذه الظروف ، تنظم hPSCs ذاتيا لتشكيل كرويات الأمعاء تحتوي على ظهارة مستقطبة ولحمة متوسطة. تسمح الثقافة ثلاثية الأبعاد داخل مصفوفة غشاء القاعدية بتطوير إضافي ينتج عنه عضويات ذات تجويف داخلي ، وتحريفات تشبه الزغابات من الظهارة ، ومنافذ خلايا سلف ذاتية التجديد داخل هياكل تشبه القبو.
في حين أن HIOs التي تم إنشاؤها باستخدام بروتوكول 2011 الأصلي هذا تشبه هيكليا الأمعاء الأصلية ، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على توليد الخلايا العصبية أو الخلايا الدبقية للجهاز العصبي المعوي (ENS). في عام 2017 ، وصفت ورقتان رئيسيتان طرقا متشابهة ولكنها متميزة لتعصيب HIOs. يمكن اشتقاق أسلاف ENS (خلايا القمة العصبية المعوية ، ENCCs) من hPSCs. في الثقافة ، تشكل ENCCs مجالات عصبية ثلاثية الأبعاد ، والتي يمكن أن تتمايز إلى خلايا عصبية معوية وخلايا دبقية في ظل ظروف مناسبة. قام Workman and Mahe et al. بتعديل بروتوكول موجود لاشتقاق ENCCs من hPSCs ومعالجتها بوسائط غنية ب FGF متبوعا بحمض الريتينويك لمدة يومين للتأخير وتعزيز المصير المبهم8،9. تم احتضان المجالات العصبية في اليوم السادس لمدة 4 أيام أخرى بدون التهاب المفاصل الروماتويدي ، ثم تم جمع الخلايا المهاجرة بعد الانفصال الأنزيمي. تم تجميع ما يقرب من 20,000-50,000 ENCCs مع كرويات الأمعاء الخلفية المبكرة ونمت هذه الأمعاء الكروية المصنفة في المختبر في مصفوفة غشاء أساسي ثلاثية الأبعاد واضحة لمدة 28 يوما حتى يتم النقش في الجسم الحي في كبسولة الكلى للفئران التي تعاني من نقص المناعة لمدة 6-10 أسابيع. أظهر HIO + ENS الناتج نضجا كبيرا للمكونات الظهارية واللحمة المتوسطة بالإضافة إلى الهياكل الدبقية العصبية المشابهة للعقد ، وإن كان ذلك مع كثافة جسم الخلية أقل من الأمعاء الأصلية ، وغياب بعض الأنواع الفرعية العصبية ذات الصلة سريريا (على سبيل المثال ، الخلايا العصبية الإيجابية CHAT في HIO + ENS بعد الزرع) ، والخصائص الشبيهة بالجنين بشكل عام.
في نفس العام ، Schlieve et al. نشر طريقة بديلة تتضمن مزيجا من 40-60 سليما ، اليوم 15 من المجالات العصبية ENCC مع HIOs أكثر نضجا في وقت الزرع في الجسم الحي في ثرب الفئران التي تعاني من نقص المناعة لمدة 3 أشهر دون زراعة مشتركة مسبقة في المختبر 10. يبدو أن تركيباتها ، المسماة ENCC-HIO-TESI (الأمعاء الدقيقة المصممة بالأنسجة) ، تحتوي على نمط ظاهري ENS أكثر نضجا من نمط Workman و Mahe's HIO + ENS مع تنوع أكبر في النوع الفرعي العصبي والوصلات المشبكية الظهارية العصبية غير المرئية في HIO + ENS. الأهم من ذلك ، أن ENCCs المستخدمة في تجارب Schlieve تم اشتقاقها من خلال طريقة مختلفة ، كما هو موضح سابقا من قبل Fattahi et al.11. باختصار ، خضعت hPSCs (كل من hESCs و hiPSCs) لتحريض القمة العصبية في الوسائط المخصبة ب FGF2. تم علاج هذه الخلايا أيضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي لتحديد مصير المبهم المعوي ، ولكن لمدة 5 أيام (الأيام 6-11) ، بزيادة عن يومي Workman و Mahe (اليوم 4-5). في عام 2019 ، نشر Barber et al. نسخة منقحة من بروتوكول الفتحي بما في ذلك وصف أكثر شمولا لظروف الثقافة والانتقال إلى الوسائط القاعدية المحددة لتقليل التناقض وعكس تفضيلات زراعة الخلايا المتغيرة في ذلكالوقت 12.
تتضمن طريقتنا في تعصيب HIOs ، الموضحة بالتفصيل أدناه ، عناصر من بروتوكولات Workman / Mahe و Schlieve. في حين أن ENS في ENCC-HIO-TESI الخاص ب Schlieeve بدت أكثر نضجا مع تنوع أكبر للخلايا العصبية وتكامل الخلايا الدبقية العصبية ، نجحت كلتا الطريقتين في دمج ENS وظيفي في HIOs مع تغييرات مثبتة في التعبير النسخي المعدي المعوي. أدى HIO + ENS الخاص ب Workman و Mahe إلى زيادة التعبير عن العديد من الجينات المتعلقة بالخلايا الجذعية المعوية وتطور الخلايا الظهارية ، والتي لم يتم تغييرها في ENCC-HIO-TESI. أحد التفسيرات المحتملة لهذه الفروق هو النقاط الزمنية المختلفة عندما تم الجمع بين ENCCs و HIOs بين البروتوكولات. لاحظ مختبرنا أن الزراعة المشتركة المبكرة تؤدي إلى زيادة التعبير عن جينات متعددة تشارك في التمايز الظهاري واللحمة المتوسطة ، ويؤثر توقيت الزراعة المشتركة على تنوع الخلايا الظهارية (بيانات غير منشورة). من الممكن أن يوفر التعرض المبكر لسلائف ENS لتطوير HIOs والعكس صحيح وقتا للإشارة غير المحددة بعد والتي تعزز التنوع الظهاري وعمليات النمو المبكرة الأخرى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تم الحصول على خط H9 للخلايا الجذعية الجنينية البشرية (hESC) من WiCell (ماديسون ، ويسكونسن) وتمت الموافقة على جميع التجارب التي تنطوي على hESCs من قبل لجنة UTHealth Houston Stem Research Research Researchs (SCRO) (البروتوكول #SCRO-23-01). بالنسبة لهذا البروتوكول ، تشير جميع الإشارات إلى الألواح أو الآبار المطلية إلى تلك المعدة باستخدام مصفوفة غشاء قاعدي ثلاثية الأبعاد مؤهلة من hESC.
1. تحضير ثقافة الخلايا
ملاحظة: يستخدم مختبرنا H9 hESCs ، ولكن تم استخدام العديد من خطوط hPSC بنجاح من قبل مختبرات أخرى لإنشاء HIOs و ENCCs ، بما في ذلك H9 hESCs9،10،12 ، و H1 hESCs9 ، وخط hESC UCSF412 ، وخطوط hiPSC متعددة مثل WTC1112 و WTC11 AAVS1-CAG-GCaMP6f9 و WTC109،10 و WTC10 PHOX2B het (+ / Y14X) 9 ، و WTC10 PHOX2B فارغة (Y14X / Y14X) 9.
2. جيل ENCC
ملاحظة: تتبع طريقتنا لتوليد ENCC عن كثب تلك التي وصفها مختبر Fattahi واستخدمها Schlieve et al.10. نستخدم نسخة معدلة قليلا من خيار البروتوكول B من خلال أقسام "تحريض القمة العصبية المعوية (ENC) (الأيام 0-12)" و "تكوين كروي ENCC (اليوم 12-15)" في Barber et al.10،12.
3. جيل HIO (المرحلة الكروية في منتصف الأمعاء الخلفية)
ملاحظة: طريقتنا لتوليد HIO هي في الأساس نفس البروتوكول الأصلي الموصوف بالتفصيل بواسطة McCracken et al. وآخرين من مختبرات Spence and Wells6،7. تحدث العملية على مرحلتين: تحريض الأديم الباطن النهائي (DE) وتكوين كروي في منتصف المعاء الخلفي.
4. الثقافة المشتركة للكرويات في منتصف الأمعاء الخلفية مع ENCCs
ملاحظة: يتم توفير ملخص بياني لهذا القسم في الشكل 1.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ينظم ENS الوظائف الأساسية للأمعاء الدقيقة الناضجة ، بما في ذلك التمعج ، وامتصاص العناصر الغذائية ، ونقل السوائل ، وصيانة الحاجز الظهاري. وبالتالي ، فإن الهدف من تعصيب HIOs هو تزويد هذه التركيبات بالعناصر اللازمة لتطوير وظائف أكثر نضجا وأعلى مستوى. تحقيقا لهذه الغاية ، يدرس مختبرنا على وجه التحديد تطوير ENS داخل HIOs بالإضافة إلى النتائج الوظيفية في مراحل مختلفة.
من المهم مراقبة نمو الخلايا وتمايزها وشكلها بمرور الوقت للتأكد من أن كل خطوة تتقدم كما هو متوقع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. يحد...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تم استخدام HIOs كنظام نموذجي لنمو الأمعاء البشرية منذ أوائل عام 2010 وأصبحت أكثر تعقيدا بشكل متزايد منذ ذلك الحين. أصبح من الممكن الآن تزويد هذه التركيبات ب ENS، مما يتيح فرصا جديدة في دراسة التطور الطبيعي التي يمكن تطبيقها لفهم وعلاج عدد من كيانات الجهاز الهضمي السريرية وعلاجها بشكل أفضل.
زرع في الجسم الحي
تندمج ENCCs في الأمعاء الكروية الوسطى الخلفية وتشكل ENS خلال مرحلة الزراعة المشتركة في المختبر . وم...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ليس لدى المؤلفين أي تضارب في المصالح للإفصاح عنه.
شكرا للعديد من المتعاونين والموجهين لدينا ، بما في ذلك نوح شروير ومايكل هيلمراث وجيمس ويلز وفرانك فتاحي الذين سمحوا لنا بزيارة مختبراتهم وساعدونا في تحسين بروتوكولنا على مر السنين. نود أيضا أن نشكر كريس مايهيو وإيمي بيتستيك من مرفق الخلايا الجذعية متعددة القدرات ومركز الخلايا الجذعية والطب العضوي (CuSTOM) في المركز الطبي لمستشفى سينسيناتي للأطفال على تزويد مختبرنا بالتدريب والتوجيه والمشورة في مجال الحقائق. تم تمويل هذا البحث من قبل جائزة منحة الجدوى / جائزة الجدوى التجريبية لمركز أمراض الجهاز الهضمي في مركز تكساس الطبي (الممولة جزئيا من قبل المعاهد الوطنية للصحة / NIDDK P30DK056338) (سبير) ، و NIDDK (NIH 1K08DK131326-01A1) (Speer) ، وجائزة الرجال المتميزين (Speer) ، وجائزة الانتقال من الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي والحركة (ANMS) (Speer).
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| محلول الأحماض الأمينية غير الأساسية 100x (NEAA) | ThermoFischer Scientific | 11140050 | |
| 15 مل أنابيب مخروطية | Thermo Scientific | 12565269 | |
| Accutase | STEMCELL Technologies | 07920 | "كاشف انفصال الخلايا الأنزيمية" |
| B-27 مكمل غذائي (50x) ، مطروحا منه فيتامين أ | ThermoFischer Scientific | 12587010 | ل ENCC |
| مكمل B-27 (50x) ، 17504044 Gibco الخالي من المصل | لمقياس الدم HIO | ||
| Bright-Line | Hausser Scientific | 3120 | |
| Corning Costar Ultra-Low Attachment Microplates | Fisher Scientific | 07-200-601 | |
| Corning Flat-Bottom Plate 24 جيدا ، TC المعالجة | VWR | 29442-044 | |
| Corning Flat-Bottom Plate 3516 6 well | VWR | 29442-042 | |
| Essential 6 Media | Thermo Fischer | A1516401 | |
| Essential 8 Media | Thermo Fischer | A2858501 | وسائط الخلايا الجذعية البديلة ، المستخدمة في لوحات NCC. |
| ملقط رفيع | الرأس دومون | 11223-20 | |
| فورما ستيري سيكل i160 | 50145522 | جيبكو | |
| المتقدم DMEM / F12 | ThermoFischer Scientific | 12634-010 | |
| جيبكو هيبس 1 م | ثيرموفيشر ساینتيفيك | 15630-080 | |
| جيبكو نيوروبازال متوسط | ثيرموفيشر ساینتيك | 21103-049 | |
| Glutagro ، 200 ملي متر ، 100x | Corning | 25-015-CI | |
| Glutamax | ThermoFischer Scientific | 35050061 | |
| H9 البشري ESC | Wicell بنك الخلايا الجذعية الدولي | N / A | |
| HyCloneTM FBS معرف | VWR | 16777-002 | |
| LabGard خزانة السلامة البيولوجية | Nuaire | Nu-430-400 | |
| مصفوفة غشاء القاعدية Matrigel GFR ، خالية من الفينول الأحمر ، خالية من LDEV | Corning | 356231 | "مصفوفة غشاء القاعد ثلاثية الأبعاد واضحة" |
| مصفوفة Matrigel hESC المؤهلة ، مصفوفة | Corning | 354277 | "مصفوفة غشاء القاعدي ثلاثية الأبعاد" |
| الماصات الدقيقة | Eppendorf (100-1000 ، 20-200 ، 10-100 ، 2-20 ، 0.5-10 ، 0.1-2.5 uL) | 2231300008 | |
| mTeSR 1 | تقنيات الخلايا الجذعية | 85850 | "وسائط الخلايا الجذعية" يتضمن رقم الكتالوج الملحق 5x ، الذي يجب إضافته بكميات كبيرة مسبقا. |
| مكمل N-2 (100x) | 17502048 جيبكو | لمكمل HIO | |
| N-2 ، CTS (أنظمة العلاج الخلوي) A1370701 | ثيرمو فيشر | ل ENCC. صياغة مختلفة قليلا. | |
| نيكون DS-Fi2 TS-100 مجهر | نيكون | TS100 | |
| وسائط مكيفة Noggin | تكساس الطبي مركز أمراض الجهاز الهضمي GEMS Core ، معوي / عضوي فرعي النواة | N / A | |
| البنسلين - الستربتومايسين (10،000 وحدة / مل) | ThermoFischer Scientific | 15140-122 | |
| توجيه الخلايا | البشرية المؤتلفة GFH6-100 | ||
| المؤتلف البشري BMP-4 | فيشر Scientific | 314BP010 | |
| بروتين EGF البشري المؤتلف ، CF | ThermoFisher Scientific | 236-EG-200 | |
| المؤتلف البشري FGF الأساسي / FGF2 (146 aa) بروتين | ThermoFischer Scientific | 233-FB-010 | |
| المؤتلف البشري FGF-4 | Peprotech | 100-31 | |
| ReLeSR | STEMCELL Technologies | 5872 | "كاشف تفكك الخلايا الجذعية" |
| حمض الريتينويك | SIGMA | R2625-50MG | |
| أنابيب Microfuge خالية من الريناز ، 2 مل | Thermo Scientific | AM12425 | |
| RPMI 1640 Medium | ThermoFischer Scientific | 11875093 | |
| R-Spondin وسائط مكيفة | تكساس الطبي مركز أمراض الجهاز الهضمي GEMS Core ، معوي / عضوي فرعي النواة | N / A | |
| SB 431542 ، Tocris Bioscience | Fisher Scientific | 16-141-0 | |
| Sorvall ST 16R أجهزة الطرد المركزي | الحرارية العلمية | ||
| القياسية رؤوس ماصة واسعة | الفتحة VWR | 89049-166 | |
| Stemolecule Chir99021 في محلول | Stemgent | 04-0004-02 | |
| أطراف ماصة مرشح معقمة | VWR (1000uL ، 200uL ، 10uL) | 76322-154, 76322-150, 89174-520 | |
| Vitronectin XF | Stem Cell Technologies | 7180 | مصفوفة غشاء قاعدية ثلاثية الأبعاد بديلة ، تستخدم لألواح NCC. |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.