Article de méthode

Différenciation de cellules souches pluripotentes humaines non transgéniques et transgéniques en cellules progénitrices neurales

8 juillet 2025

Dans cet article

Résumé

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Source : Cvetkovic, C., et al. Modélisation des microcircuits synaptiques avec cocultures 3D d’astrocytes et de neurones à partir de cellules souches pluripotentes humaines. J. Vis. Exp. (2018).

Cette vidéo montre la génération de cellules progénitrices neurales à partir de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC) non transgéniques et transgéniques. Les hPSC sont différenciées en cellules progénitrices neurales à l’aide d’un milieu de différenciation neuronale. Alors que la différenciation est induite dans les cellules non transgéniques à l’aide de petites molécules, les hPSC transgéniques sont différenciées par l’ajout d’un antibiotique qui induit le promoteur d’un facteur de transcription spécifique à la différenciation neuronale.

Protocole

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Des approbations éthiques ont été obtenues lors de la réalisation des expériences.

1. Culture cellulaire et préparation de réactifs

  1. Préparer des plaques revêtues pour la culture cellulaire.
    1. Diluer la solution d'enrobage de matrice extracellulaire (ECM) avec le milieu Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12) de Dulbecco pour préparer une solution mère de 1 mg/mL. Aliquote la solution mère diluée de MEC dans 30 tubes coniques de 3 mL chacun et stockez-le immédiatement à -20 °C. Pour une solution fonctionnelle, remettre en suspension 3 mL de stock ECM dans 33 mL de support DMEM/F12 pré-réfrigéré, ce qui porte le volume total à 36 mL pour une concentration de 80 μg/mL.
    2. Enduire 1 mL par puits d’une plaque de culture cellulaire à 6 puits avec une solution de travail ECM. Ajouter 1 mL de DMEM/F12 supplémentaire par puits (au besoin) pour s’assurer que la surface du puits est entièrement couverte. Laissez les plaques de culture cellulaire à 6 puits revêtues reposer à température ambiante pendant au moins 1 h avant de les utiliser.
      note: Les plaques revêtues peuvent être conservées dans l’incubateur ou à 4 °C jusqu’à 2 semaines.
  2. Préparez des formulations de milieux, des facteurs de croissance et de petites molécules.
    1. Pour préparer 500 ml de milieu de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC), ajoutez des suppléments 20x et 500x selon les instructions du fabricant.
    2. Pour préparer 500 ml de milieu neural (NM), ajoutez de l’héparine à une concentration finale de 2 mg/mL, 1 fois une solution d’antibiotique/antimycosique, 1 supplément de B27 ou 1 supplément de N2 à une bouteille de 500 ml de DMEM/F12 avec supplément de L-glutamine, comme indiqué précédemment.
    3. Pour préparer une solution mère de 10 mM (1 000x) d’inhibiteur de la rho-kinase Y27632 (Y), ajoutez 10 mg de poudre dans 3 mL de solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Filtrer, stériliser, aliquoter et stocker à -20 °C. Utiliser à une concentration de travail de 10 μM dans les médias.
    4. Pour préparer une solution mère de 20 mM (10 000x) de SB431542, ajoutez 10 mg de poudre dans 1,3 mL de diméthylsulfoxyde (DMSO). Pour préparer une solution mère de 2 mM (1 000x) de DMH1 (4-[6-(4-Isopropoxyphényl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-yl]quinoléine, 4-[6-[4-(1-méthyléthoxy)phényl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-yl]-quinoléine), ajoutez 10 mg de poudre dans 13,1 mL de DMSO. Filtrer, stériliser, aliquoter et stocker chaque solution à -20 °C. Utiliser chacune à une concentration de travail de 2 μM dans le milieu (NM + SB431542 + DMH1).
      note: Ce protocole recommande des concentrations de travail de 2 μM de SB431542 et de DMH1 sur la base de nos observations et de rapports d’autres personnes indiquant que cette concentration favorise efficacement l’induction neuronale des hPSC. Des concentrations plus élevées ont également été signalées. De plus, avec des milieux alternatifs, il a également été démontré que les petites molécules ne sont pas nécessaires pour une conversion neuronale élevée. Ainsi, les concentrations de travail varieront en fonction des environnements de culture cellulaire alternatifs, et les concentrations optimales doivent être testées par des chercheurs individuels.
    5. Pour préparer une solution mère de chlorhydrate de doxycycline (Dox), dissoudre d’abord la poudre dans du DMSO à 100 mg/mL et la conserver à -20 °C. Diluer davantage pour obtenir une solution mère de 2 mg/mL (1 000x) dans du PBS et l’entreposer à -20 °C. Utiliser à une concentration de travail de 2 μg/mL dans les milieux ; p. ex., ajouter 50 μL de Dox à 50 mL de NM (NM + Dox).
      note: Ne recongelez pas les solutions après la décongélation.

2. Génération de sous-types neuronaux à partir de cellules pluripotentes induites humaines (hPSC)

REMARQUE : Toutes les cultures cellulaires doivent être maintenues dans un incubateur contenant 5 % de CO2 à 37 °C. Ces cultures sont maintenues aux niveaux d’oxygène ambiants, bien que des niveaux plus faibles puissent être utilisés.

  1. Générer et gérer des progéniteurs d’astrocytes (hAstros) à partir de hPSC.
    note: Cette section fournit un protocole de différenciation bref et simplifié. (Figure 1A, encadré vert pointillé).
    1. Implanter des grappes de CSPh (figure 1B) sur des plaques à 6 puits recouvertes d’ECM avec 2 mL de milieu CSPh + Y par puits. Nourrissez les cellules souches tous les jours jusqu’à ce qu’elles soient confluentes à environ 50 % et divisez-les au besoin.
      1. Pour diviser les hPSC, ajoutez 1 mL de réactif de passage dans les puits et aspirez après 1 min. Incuber les cellules à température ambiante pendant 5 min, ajouter 1 mL de milieu hPSC et répartir les agrégats 1:10 dans de nouveaux puits recouverts d’ECM dans 2 mL de milieu hPSC + Y par puits.
    2. Maintenez les cellules souches jusqu’à ce qu’elles soient confluentes à environ 50 %, puis changez de milieu en NM + SB431542 + DMH1 pour induire la différenciation neurale (jour 0). Lorsque les cellules sont confluentes à environ 95 %, divisez-les 1:6 en nouveaux puits recouverts d’ECM dans le même milieu.
    3. Au jour 14, dissocier les cellules avec la solution de détachement et transférer dans une fiole non enrobée avec Y pour favoriser la formation d’agrégats.
      note: L’ajout de Y est utilisé pour favoriser la survie cellulaire et la formation de sphères, mais n’est pas inclus lors de chaque repas.
    4. Pour la génération de progéniteurs neuronaux et de neurones (hNeurones), utilisez ces cellules jour-14 pour se différencier comme décrit pour les cellules transgéniques.
  2. Générer et maintenir des neurones inductibles (iNeurons) à partir de hPSC.
    1. Implanter des hPSC transgéniques (avec un transgène stable de la neurogénine 2 inductible par la doxycycline) sur des plaques à 6 puits recouvertes d’ECM avec 2 mL de milieu hPSC + Y par puits (comme décrit ci-dessus pour les lignées non transgéniques). Nourrissez tous les jours avec 2 ml de milieu par puits jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être levés à 70 % de confluence. Divisez les cellules comme décrit ci-dessus.
    2. Lorsque les cellules sont confluentes à environ 35 %, ajoutez NM + Dox pour induire la différenciation en iNeurons.
      note: Les cellules se transformeront en progéniteurs neuronaux, mais n’étendront pas encore les neurites.

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Résultats

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Figure 1 : Représentation par étapes de la différenciation et de la formation des sphères neuronales 3D dérivées des hPSC. (A) Chronologie des étapes clés du protocole. (B) Des populations pures de cellules neurales peuvent être générées à partir de cellules souches pluripotentes induites humaines (hPSC). (C) Les neurones inductibles (iNeurone...

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Déclarations de divulgation

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Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré.

Matériaux

Liste des matériaux utilisés dans cet article
NomEntrepriseNuméro de catalogueCommentaires
Plaque à 6 puitsFisher ScientificRéférence 08-772-1B
Tubes coniques de 15 mLOlympus Plastics28 à 101
AccutasesigmaA6964-100MLSolution de détachement
B27Thermopêcheur17504044Supplément médias
Milieu neuronal BrainPhysTechnologies des cellules souchesRéférence 5790Alternative neurophysiologique au milieu basal
DMEM/F12ThermopêcheurRéférence 10565-042Avec supplément GlutaMAX
DMH-1Technologies des cellules souchesRéférence 73634DANGER : Toxique en cas d’ingestion. Concentration de travail : 2 μM
Chlorhydrate de doxycycline (Dox)sigmaD3072-1mlDANGER : Toxique pour les femmes enceintes. Concentration de travail : 2 μg/mL
Hémacytomètre ou compteur automatique de cellulesTechnologies de la vieAMQAX1000
héparinesigmaH3149-50KUConcentration de travail : 2 mg/mL
Matrice membranaire MatrigelCorningRéférence 354230Solution de revêtement ECM. Concentration de travail : 80 μg/ml. Préparez-le sur de la glace et assurez-vous que les pipettes, les tubes et les supports sont pré-refroidis.
N2Thermopêcheur17502048Supplément médias
Solution saline tamponnée au phosphate (PBS)Technologies des cellules souchesRéférence : CA008-300
Poly-l-ornithine (PLO)sigmaP3655-100MGConcentration de travail : 0,5 mg/mL
ReLeSRTechnologies des cellules souchesRéférence 5872Réactif de détachement et de passage
Inhibiteur de la rho-kinase Y27632- (Y)Tocris1254Concentration de travail : 10 uM
SB431542Technologies des cellules souchesRéférence 72234Concentration de travail : 2 μM
Fiole de culture T25Olympus Plastics25 à 207Casquettes ventilées
Fiole de culture T75Olympus Plastics25 à 209Casquettes ventilées
Milieu basal TeSR-E8Technologies des cellules souchesRéférence 5940Milieu de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC)
Suppléments TeSR-E8Technologies des cellules souchesRéférence 5940Suppléments pour milieu de cellules souches pluripotentes humaines
Trypan bleuInvitrogenRéf. T10282

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Mots-clés

Diff renciation neuronalecellules souches transg niquescellules non transg niquesinduction antibiotiquepetites mol culesmatrice extracellulaireprolif ration cellulairemilieu de culture

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