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Rasterelektronenmikroskopische Bilder von dezellularisierten Atemwege Gewebe oder immunhistologische Bilder von Atemwegs Biopsien identifiziert wünschenswerten Eigenschaften der Atemwege ECM wir in elektro Gerüst Topographien präsentieren wollte: Mutter RBM Matrix aus Fasern etwa 153 nm 30,6 nm ± (Mittelwert ± Standardabweichung n = 50 Messungen ) Durchmesser (3A & 5A), während die Matrix umgebenden RBM war poröser Natur (3C). Immunhistologische Schnitte durch glatte Muskelbündel zeigen vorliegende ASM als ausgerichteten Blätter von Zellen 21 (3E). Diese Information wurde verwendet, um die in die elektro Gerüste eingeführt Eigenschaften führen. Eine sich drehenden Dorn konnte stabil drehen bei hohen Geschwindigkeiten (> 2.000 min / 440 m · min -1), um Gerüste mit ausgerichteten Fasern. Langsam Dorndrehung (60 Umdrehungen pro Minute 13,2 m · min -1) hatte keinen Einfluss auf die Faserorientierung, Aber produziert Gerüste mit gleichmäßiger Dicke als bei Elektrospinnen auf einer statischen Platte. Durch Änderung der Elektrospinnparameter (PET Konzentration und Lösungsflussrate), war es möglich, Gerüsten Fasern mit Durchmessern von einigen Mikrometern oder einigen hundert Nanometern zu erzeugen (Elektrospinnparameter sind in Tabelle 1 angegeben).
Elektrospinnfasern mit äquivalenten Faserdurchmesser von Natur RBM Fasern (150 nm) wurden unter Verwendung einer 6% PET-Lösung hergestellt wird, jedoch in so geringen Konzentrationen PET, Sicken der Fasern aufgetreten ist (4A). Dies wurde durch die Erhöhung der Konzentration des PET-Lösung auf 8%, die gleichmäßige Nanofasern einen durchschnittlichen Durchmesser von 255 nm 2,4 nm ± hergestellt eliminiert (Mittelwert ± SEM) und die durchschnittliche Porengröße von 1,43 um ± 0,02 um (Figuren 4B, 5A und B). Um Nanofasern elektrospinnen war es notwendig, um die Nadel der Größe von 18 G bis 23 G zu reduzieren, so dass langsamere Fließgeschwindigkeiten whilst Aufrechterhaltung einer höheren Strömungsgeschwindigkeit und die Reduzierung nadel Verstopfung, ein wiederkehrendes Problem mit der größeren Nadel. Beim Elektrospinnen Mikrofasern, ein Anstieg in PET Lösung auf> 30% PET zu einer Uneinheitlichkeit der Faserdurchmesser (4F) zusätzlich zu mehreren Verstopfungen an der Nadelspitze auf Grund der hohen Viskosität der Lösung. Uniform Mikrofasermatten einen durchschnittlichen Faserdurchmesser von 2,50 um ± 0,02 um (Mittelwert ± SEM) und die durchschnittliche Porengröße von 10,45 & mgr; m ± 0,13 & mgr; m erzeugt wird, wenn das Elektrospinnen einer 30% wt / vol PET-Lösung bei einer Fließgeschwindigkeit von 2 ml / h -1 (4F, 5A & B). Sequential Elektrospinnen von Nanofasergerüst direkt auf ein Mikrofaser-Gerüst (immer noch an dem Dorn befestigt) erstellt eine zweiphasige Gerüst (3D). Der mittlere Faserdurchmesser betrugen 280 nm ± 20 nm und 2,30 & mgr; m ± 0,06 um für die Nanofaser und Mikrofaser-Phasen jeweilsvergleichbar mit Abmessungen von einzelnen Nanofasergerüste und Mikrofaser. Zusätzlich kann die Dicke des zweiphasigen Gerüst war ähnlich wie die Summe der einzelnen Nanofaser und Mikrofaser Gerüste (5C). Durch die Erhöhung der Dorndrehzahl (2.000 min / 440 m · min -1), wurden stark ausgerichtete Nano- oder Mikrofasergerüste produziert. Die 8% G / V PET Lösung nicht optimal zur Erzeugung ausgerichtet Nanofasern hergestellten Fasern besitzen eine wellenförmige Morphologie (Figur 3F). Eine Erhöhung auf 10% PET annulliert diesen Effekt, jedoch immer noch in Folge einer reduzierten Faserdurchmesser (216 nm 2,2 nm (Mittelwert ± SEM) ±) im Vergleich zu den zufällig ausgerichteten Nanofasergerüste. Faserausrichtung wurde durch Bestimmung der Abweichung jedes Faserwinkel aus dem mittleren Faserwinkel berechnet. In ausgerichteten Nanofasergerüste 79% der Fasern ausgerichtet sind (± 10 ° mittleren Faserwinkel) im Vergleich zu 10,2% der Fasern in dem Zufallsprinzip ausgerichtete Nanofaser Scaffolds (5D).
Die 8% Nanofasergerüst wurde verwendet, um die auf dem RBM Epithelzellen befinden rekapitulieren, und wurde verwendet, um die Kultur der CALU3 Zellen (eine Atemwegsepithelzellen Zelllinie) zu unterstützen. Die 30% G / V Mikrofaser Gerüst, da sie eher poröser Natur wurde verwendet, um die Unterschleimhaut Region nachahmen, und war mit MRC5 Zellen (eine Atemwegs Fibroblasten-Zelllinie) kultiviert. Die 10% G / V ausgerichtet Nanofasergerüst vorgesehen topologischen Referenzierung auf ASM Zellenausrichtung zu gewährleisten, wenn auf dem Schafott kultiviert. Alle drei Zelltypen zeigten eine Zunahme der Lebensfähigkeit, wenn sie auf ihre einzelnen Träger über einen Zeitraum von 2 Wochen (6A) kultiviert und die exprimierten Zelltyp-spezifische Proteine nach 2 Wochen Kulturdauer (6B, 6C und 6D). Die weitere Charakterisierung der einzelnen Zellgerüst Wechselwirkungen wurden an anderer Stelle 21 berichtet. Die sequentielle Elektrospinnen von Nanofasergerüstauf die Mikrofaser Gerüst erzeugt eine zweiphasige Gerüst für die Co-Kultur der CALU3 Epithelzellen und MRC5 Fibroblasten auf die Nanofaser und Mikrofaser-Phasen auf. Das Kultivieren der beiden Zellen miteinander unter statischen Bedingungen wurde an anderer Stelle 22 angegeben. Weitere Arbeiten versuchen, andere Zellschichten zweiphasigen Kultivierungszeiten über 2 Wochen unter statischen Bedingungen hinzuzufügen oder zu erweitern, scheiterten (Daten nicht gezeigt). Die Kultur ein Tri-Schichtenmodell über einen längeren Zeitraum haben wir eine Perfusionsfluss Bioreaktor. Die CALU3 und MRC5-Zellen wurden auf der zweiphasigen Gerüst ausgesät und ASM-Zellen ausgesät auf einer ausgerichteten Gerüstes, und beide wurden getrennt für 2 Tage kultiviert. Die beiden Gerüste wurden dann zusammen gekauft, um einen Dreischichtenmodell der Atemwegswand innerhalb des Bioreaktors (Figur 7) zu bilden. Beide Kammern wurden mit Medium 7 Tage lang perfundiert, bevor das apikale epitheliale Kammer hatte seine Medien entfernt und die Epithelzellen an die kultivierteALI für weitere 7 Tage. Gerüste wurden fixiert und entweder geschnitten und gefärbt, oder ganze Gerüste wurden für zellspezifische Marker immunogefärbt. Schnitte durch das Dreischichtkultur zeigten Zellkerne durch alle drei Schichten der Cokultur (8B) verteilt. Wenn die Zellen für zellspezifische Marker Immunofärbung Epithelzellen bevölkerten die apikale Nanophase als konfluente Zellschicht und eine positive Färbung für Zytokeratin (8C) auf der Mikrofaserphase gefärbten Fibroblasten positiv für S100A4 (8D) und zum die ausgerichteten 10% Gerüst ASM gefärbten Zellen positiv für SM22α (8E), was auf eine gute Überlebensrate jeder Zelltyp innerhalb des 3D-Modells der Luftwegwand.

Abbildung 1. Die Atemwege Bronchiolen. Bronchiale Biopsie von einer schwerenasthmatischen Atemwege, die das Epithel auf der retikulären Basalmembran (RBM), mit dem darunterliegenden submucosalem Region mit mesenchymalen Zellen besiedelt und die umgebenden glatten Muskelbündel mit glatten Muskelzellen glatte Muskulatur von alpha-Aktin (braun) angefärbt besiedelt. Maßstabsbalken zeigt 200 um. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 2 Eine schematische Darstellung der Elektrospinningtechnik. Eine Spritze mit dem Polymer / Lösungsmittel-Lösung (mit Nadel befestigt) auf einer Spritzenpumpe mit Blick auf den Dorn gelegt. Ein elektrisches Potential wird zwischen der Nadel und Dorn verursacht Fasern von der Nadelspitze ausgestoßen wird und auf dem sich drehenden Dorn abgelegt werden etabliert. Da die Faser durch die Atmosphäre,verdampft das Lösungsmittel verursacht Abscheidung von Polymerfasern auf dem Dorn. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 3. Vergleich der elektro Gerüste auf native Atemwegs ECM. Rasterelektronenmikroskopische Bilder von dezellularisierten Basalmembran (A), dezellularisierte Atemwegs bronchiole Querschnitt (C) und einer histologischen Schnitt einer glatten Atemwegsmuskulatur Bündel (gefärbt mit Hämatoxylin und Eosin, Skala bar 40 & mgr; m) (E) im Vergleich zu Nanofaser (B) zweiphasige (D) ausgerichtet ist und (F) PET Gerüste. Bitte klicken Sie hier, um zu seheneine größere Version dieser Figur.
Tabelle 1 Parameter für Elektrospinnen der Mikrofaser, Nanofaser verwendet und individuell und für die zweiphasige Gerüst ausgerichtet Gerüste.

Abbildung 4. Änderung in PET-Konzentrationen wirkt Fasereigenschaften. Rasterelektronenmikroskopische Bilder der elektro Gerüste von 6%, 8%, 10% (AC), 25%, 30% und 35% (EG) (G / V) PET Lösungen versponnen . Ebenfalls gezeigt ausgerichtet sind Gerüste von 8% (D) und 30% hergestellt (H) Gewicht / Volumen PET-Lösungen. AD bei 5.000-facher Vergrößerung abgebildet, EH bei 1,000x Vergrößerung abgebildet. Bitte klicken Sie hier ein, um zu vergrößernVersion dieser Figur.

Abbildung 5. Eigenschaften von elektrogesponnenen PET Gerüste. (A) Verteilungskurven zeigt, Faserdurchmesserverteilung von der netzartigen Basalmembran extrazellulären Matrix (ECM RBM), nach dem Zufallsprinzip ausgerichtet Nano- und Mikro-Faser-Gerüste, und der ausgerichteten Nanofasergerüst. (B) Histogramm, das die relative Porengrößenverteilung in Nano- und Mikrofasergerüste. (C) mittlere Dicke der Nanofaser, Mikrofaser, zweiphasige und ausgerichtet Gerüste (Mittelwert ± Standardabweichung, n = 6). (D) Histogramm-Plot, der die Abweichung vom Mittelwert der Faserorientierung in zufälliger oder ausgerichteten Nanofasergerüste Scaffold Faseranalyse wurde mit ImageJ-Software durchgeführt. Pmieten klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 6. Die Kultur der einzelnen Zelltypen zu den einzelnen Gerüsten. (A) alamarBlue Zellviabilität Assayergebnisse für ASM Zellen ausgerichtet Gerüste CALU3 Zellen auf Nanofasergerüste und MRC5 Zellen auf Microgerüste (Mittelwert ± SEM, n = 3 20). Rasterelektronenmikroskopaufnahmen der Nanofaser, Mikrofaser und ausgerichtete Fasergerüste (B, C und D) und Immunfluoreszenzbilder von CALU3 Zellen E-Cadherin (rot) gefärbt, MRC5 Zellen Vinculin (rot) und ASM Zellen SM22α befleckt (red) alle auf ihre Spezialgerüst (E, F und G jeweils). Hoechst wurde verwendet, um Zellkerne (blau) zu färben, zeigt Maßstab 40 &# 181;. M Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7. Perfusion System zur dreischichtigen Atemweg Wandmodell. (A) Fotographie der Bioreaktor zur Schlauchpumpe und 2x Medienreservoirs verbunden ist. (B) Schematische Darstellung des dreischichtigen Gerüste. (C) Schematische Darstellung der beiden Bioreaktorschaltungen, wenn der Atemwege Modell wird an der Luft-Flüssigkeit-Grenzfläche gehalten werden. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 8. Complete 3D Atemweg Wandmodell. (A) bronchiale Biopsie der Atemwegswand mit der Schleimhautschicht rot hervorgehoben, markiert das submucosale Region in grün, und die glatte Muskelbündel in Gold hervorgehoben. (B) Schnitt durch Dreischichtatemwegswand bestehend aus zweiphasigen und ausgerichtet Gerüste mit Epithelzellen, Fibroblasten und glatten Muskelzellen nach 2 Wochen Kokultur Fest besiedelt. Zellkerne wurden mit DAPI (blau) mit Gerüstreflexionsgrad (grau) gleichzeitig abgebildet wird gefärbt. Gerüste wurden fixiert und für die zellspezifische Marker nach 2 Wochen Immunofärbung mit CALU3 Zellen Cytokeratin (grün) angefärbt (C), MRC5 Zellen für S100A4 (grün) (D) und Zellen der glatten Muskulatur für SM22α (rot) gefärbt gefärbt ( E). Maßstabsbalken zeigt 200 um. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
Tabelle 1.