עבודה זו מתארת את הפיתוח של אלקטרודות בין-ספרתיות גמישות ליישום במודלים תלת-ממדיים של גידולי מוח, כלומר בתרבית חוץ גופית , במודל ovo ובמודל in vivo murine. השיטה המוצעת יכולה לשמש להערכת ההשפעות של פולסים חשמליים על גידולים ברמות שונות של מורכבות.
מאמר שיטה
עבודה זו מתארת את הפיתוח של אלקטרודות בין-ספרתיות גמישות ליישום במודלים תלת-ממדיים של גידולי מוח, כלומר בתרבית חוץ גופית , במודל ovo ובמודל in vivo murine. השיטה המוצעת יכולה לשמש להערכת ההשפעות של פולסים חשמליים על גידולים ברמות שונות של מורכבות.
גליובלסטומה קשה למיגור עם טיפולים אונקולוגיים סטנדרטיים בשל רמת הפולשנות הגבוהה שלה. טיפולים ביואלקטריים המבוססים על פולסים חשמליים (PEFs) מבטיחים לשיפור יעילות הטיפול. עם זאת, הם מסתמכים על אלקטרודות קשיחות הגורמות נזק חריף וכרוני, במיוחד ברקמות רכות כגון המוח. בעבודה זו, נעשה שימוש באלקטרוניקה גמישה כדי להעביר PEFs לגידולים והתגובה הביולוגית הוערכה במיקרוסקופ פלואורסצנטי. אלקטרודות זהב משולבות על מצע פרילן-C דק ושקוף צופו בפולימר המוליך PEDOT:PSS, והתוצאה הייתה התקן תואם ותואם ביולוגית. ההשפעות של PEFs על גידולים ועל המיקרו-סביבה שלהם נבדקו באמצעות מודלים ביולוגיים שונים. ראשית, מונושכבות של תאי גליובלסטומה גודלו בתרבית על גבי האלקטרודות כדי לחקור תופעות במבחנה. כשלב ביניים, פותח מודל in ovo שבו הושתלו ספרואידים גידוליים מהונדסים בקרום העוברי של שליו. בשל היעדר מערכת חיסונית, זה הוביל לגידולים מאוד וסקולריים. בשלב מוקדם זה של ההתפתחות, לעוברים אין מערכת חיסונית, וגידולים אינם מוכרים כגופים זרים. לכן, הם יכולים להתפתח במהירות תוך פיתוח כלי הדם שלהם ממערכת כלי הדם העוברית הקיימת, המייצגת מודל סרטן תלת ממדי בעל ערך. לבסוף, אספקת אלקטרודות גמישה של PEFs הוערכה באורגניזם שלם עם מערכת חיסון פונקציונלית, באמצעות מודל עכבר סינגני, אורתוגרפט (תוך גולגולתי). ספרואידים סרטניים הושתלו במוחם של עכברים רב-פלואורסצנטיים טרנסגניים לפני השתלת מכשירי אלקטרודות אורגניים גמישים. חלון גולגולתי אטום איפשר הדמיה מולטיפוטונית של הגידול והמיקרו-סביבה שלו במהלך הטיפול ב-PEFs במשך תקופה של מספר שבועות.
גליובלסטומה מולטיפורמה (GBM) הוא גידול פולשני ביותר ולכן קשה למגר אותו באמצעות טיפולים סטנדרטיים כגון כריתה, הקרנות וכימותרפיה. למרות טיפולים רב-מודאליים, הפרוגנוזה נותרה גרועה מאוד ורוב החולים חווים התקדמות מחלה תוך שנה מהאבחנה 1,2. לאחרונה, פיתוח טיפולים ביואלקטריים הראה פוטנציאל גדול לשיפור הטיפולים הקיימים. טיפולים אלה משתמשים בהעברת פולסים חשמליים (PEF), בדרך כלל בפגישת טיפול אחת, כדי לשבש את שלמות קרום התא ואת המיקרו-סביבה של גידולים. הפרעה זו בקרום התא, הידועה גם בשם אלקטרופורציה, יכולה להיות הפיכה או בלתי הפיכה בהתאם לעוצמת השדה החשמלי ומספר הפולסים. אלקטרופורציה בלתי הפיכה (IRE) מיושמת כטכניקת אבלציה לא תרמית של רקמות שבה פולסים חשמליים גורמים נזק קטלני לקרומי התאים המוביל למוות תאי3. אלקטרופורציה הפיכה מיושמת באלקטרוכימותרפיה (ECT), טכניקה מבוססת הכוללת מתן PEFs בשילוב עם תרופות כימותרפיות כדי לשפר את ספיגת התרופות בתאים סרטניים4. יתר על כן, מחקרים אחרונים הדגימו אלקטרופורציה של סידן כחלופה לנזעי חשמל עם יעילות גבוהה לטיפול בסרטן, שהיא גם זולה וגורמת לפחות תופעות לוואי5. למרות ההתקדמות המבטיחה הזו, PEFs מיושמים בדרך כלל באמצעות אלקטרודות מתכתיות קשיחות אשר ידועות כגורמות נזק לרקמות רכות6. המוח רגיש במיוחד למכשירים פולשניים כאלה שבהם חוסר ההתאמה המכנית גורם לדלקת ולהצטלקות אסטרוגליאלית7.
בהקשר זה, מוצגת מערכת אספקת PEF גמישה בשילוב עם מודלים תלת ממדיים של גידולי גליובלסטומה, החל ממיקרו-פבריקציה ועד מודל מורין. אלקטרודות קונפורמיות מיוצרות בתהליכי מיקרו-ייצור סטנדרטיים של סרט דק, כולל שימוש בחומרים רכים ובעלי תאימות ביולוגית כגון parylene-C, זהב ו-PEDOT:PSS 8,9. עיצוב אלקטרודה בין-ספרתית משמש לכיסוי שטח פנים גדול תוך שמירה על שקיפות נאותה להדמיה בין אצבעות האלקטרודה10. עבור מודל הגידול, ספרואידים תלת-ממדיים של תאי גליובלסטומה המבטאים כתב פלואורסצנטי מקודד גנטית מיוצרים באמצעות וריאציה של שיטת צלחת 96 בארות כיסוי נוזלי11. הספרואידים מושתלים בקרום הכוריאואלנטואי של עובר שליו, וכתוצאה מכך מודל in ovo שנעשה בו שימוש נרחב לחקר אנגיוגנזה או טוקסיקולוגיה של תרופות12,13. גידולים יכולים להיות מושתלים וכלי דם על ידי כלי הדם של העובר בהיעדר מערכת חיסונית בשלב זה של התפתחות העובר12. אלקטרודות גמישות ממוקמות לאחר מכן על גבי הגידול הווסקולרי כדי לחקור את ההשפעה של העברת PEF על הספרואיד וכלי הדם שלו. לבסוף, השפעות אלה נחקרות על אורגניזם חי שלם, כולל מיקרו-סביבה של הגידול ומערכת החיסון, על ידי השתלת ספרואידים מהונדסים בפרנכימת המוח של מודלים מורינים14. אלקטרודות גמישות מונחות על גבי אתר ההחדרה והקרניוטומיה אטומה באמצעות חלון זכוכית, המאפשר הדמיה חוזרת ונשנית של שני פוטונים במשך מספר שבועות.
שיטות אלה יהיו שימושיות עבור אנשים המעוניינים בתחומים שונים, החל הנדסת מיקרואלקטרוניקה ליישומים אונקולוגיים. ניתן להשתמש בפרוטוקול המיקרו-פבריקציה ולהתאים אותו לכל יישום הדורש אלקטרודות מתכת דקות מצופות PEDOT:PSS. יתר על כן, המודלים הביולוגיים שפותחו להערכת טיפולים חשמליים נגד גידולים יהיו בעלי עניין כללי לחקר ההתמיינות של תגובה תאית, וסקולרית וחיסונית לחומרים מושתלים.
כל הליכי הניסוי בוצעו בהתאם לחקיקה הצרפתית ובהתאם לדירקטיבה של מועצת הקהילה האירופית מיום 24 בנובמבר 1986 (86/609/EEC) לטיפול ושימוש בחיות מעבדה. המחקר על בעלי חיים אושר על ידי Direction Départementale des Services Vétérinaires des Bouches-du-Rhône ואושר על ידי הוועדה האתית של Provence Cote D'Azur (Apafis # 22689-2019100414103054).
1. מיקרו-ייצור גמיש של מכשירים (איור 1)
2. דור של קו תאים יציבים Glioblastoma GCaMP6f
3.3D דגמים
4. העברה והדמיה של שדה חשמלי פועם (PEF)
פרוטוקול זה מאפשר יישום לשני מודלים של גליובלסטומה בהם משולבת מערכת אספקת PEF גמישה. לאחר שלבי מיקרו-ייצור ואריזה, אלקטרודות גמישות מאופיינות בתמיסת מלח על ידי ספקטרוסקופיית עכבה אלקטרוכימית (EIS) כדי להעריך ולאמת את ביצועיהן. האלקטרודות מצופות PEDOT:PSS מראות את האזורים הנשלטים הקיבוליים וההתנגדותיים האופייניים המופרדים על-ידי תדר חיתוך, בעוד שהאלקטרודות הלא מצופות מציגות התנהגות קיבולית בלבד (איור 2).
וריאציה של שיטת צלחת 96 בארות כיסוי נוזלי משמשת לגידול גידולים תלת-ממדיים העשויים מתאי גליובלסטומה נגועים המבטאים ביציבות כתב סידן תוך תאי פלואורסצנטי. ניתן לצפות בצמיחת הספרואידים באמצעות מיקרוסקופ בעל שדה בהיר (איור 3; אד 0). לפחות 2 או 3 ימים נדרשים כדי לקבל spheroids כדורי צפוף, בהתאם לקו התא ואת מספר התאים זרע.
במודל in ovo , ספרואידים מושתלים בקרום הכוריאואלנטואי של עובר שליו (איור 3; אד 6). את הצלחת השתל ניתן להעריך באמצעות מיקרוסקופ פלואורסצנטי כמה ימים לאחר מכן, מאחר שבתאים חיים יש סידן תוך-תאי, ולכן הם פלואורסצנטיים (איור 3; אד 9). ניתן לצפות בכלי הדם של הגידול תחת מיקרוסקופ פלואורסצנטי על-ידי הזרקת צבע פלואורסצנטי לכלי הדם (איור 3; ED9). עם זאת, לא תמיד ניתן לדמיין את כלי הדם בתוך הגידול מכיוון שהספרואיד צפוף מאוד. האלקטרודות הבין-ספרתיות הגמישות ממוקמות על גבי הגידול הווסקולרי (איור 3; ED 9) ומחובר למחולל פולסים. הבדיקה חייבת להיות ממוקמת בעדינות כדי למנוע דימום של העובר; אחרת, הצבע הפלואורסצנטי יכול להתפשט, מה שחוסם כל תצפית על ידי הדמיה. ניתן לאמת העברה נכונה של הדופק לסביבה הביולוגית על ידי מדידת הזרם העובר במעגל. הדמיה של אלה במודלים של אובו מאפשרת ניטור בזמן אמת של השפעת PEFs על הסידן התוך-תאי בגידול גליובלסטומה תלת-ממדי, כמו גם את התכווצות כלי הדם הנגרמת על כלי הדם של הגידול, תוך הימנעות מכל השפעה של סוגי תאים אחרים כולל מערכת החיסון15.
המחקר של השפעת PEF על גליובלסטומה יכול להתבצע גם במודל מלא יותר ומנבא. ואכן, מודל in vivo שתואר לעיל14 מורכב מהשתלת גידול גליובלסטומה תלת-ממדי בפרנכימת המוח של עכבר (איור 4). אתר ההזרקה של הגידול מחובר על ידי חרוז ג'ל דקסטרן צולב, כדי לשחזר את האילוצים הביופיזיים הפיזיולוגיים במהלך צמיחת הגידול. למרות המתואר בהערה14, ראוי להדגיש שוב כי חשוב באופן קריטי כי חרוז חצי הדקסטרן יהיה מודבק במדויק לדורה מאטר; אחרת, הגידול יכול לברוח דרך הדורה הפתוחה ולכסות לחלוטין את המוח, מה שהופך את ההדמיה לבלתי אפשרית. עבור כל הדמיה כרונית, צמיחת רקמות המתרחשת כאשר חלון הגולגולת מחלים מהווה מחסום רציני, שכן הרקמה החדשה אינה שקופה והופכת את התמונות למעורפלות או לא שמישות. לכן, לאחר החדרה והדבקה של חצי החרוז, יש לאטום את דפנות חלון הגולגולת הפתוח בשכבה דקה של דבק-על המונחת בקפידה סביב קיר החלל, מבלי לתת לדבק-העל להחליק או לזרום על הדורה. כאשר הבדיקה הגמישה ממוקמת על גבי אתר הזרקת הגידול, שום בועות לא יכולות להישאר מתחת לבדיקה, משתי סיבות. ראשית, הדמיה אינה יכולה להתקדם כאשר קיימות בועות. שנית, בועות משמשות כמבודדות, ובכך משנות את תכונות הגירוי החשמלי. לאחר נקיטת אמצעי הזהירות המתוארים לעיל, הקרניוטומיה נאטמת באמצעות חלון זכוכית המוצמד לגולגולת כדי לאפשר הדמיה כרונית במשך שבועות. מכיוון שהגידול מורכב מתאים המבטאים GCaMP או DsRed, ניתן לאשר את ההזרקה באמצעות מיקרוסקופ פלואורסצנטי. יש למדוד את העכבה האלקטרוכימית של האלקטרודות כדי לאמת את הביצועים לאחר ההשתלה. בהשוואה לעכבה בתמיסת מלח, צפויה עלייה של העכבה in vivo בתדרים מעל 100 הרץ עקב נוכחות של סביבה ביולוגית (איור 5). ניתן לצפות ולהתאפיין בפרנכימה עצבית וסקולרית ובהסננה של הגידול דרך המצע השקוף במשך שבועות באמצעות מיקרוסקופ של שני פוטונים (איור 6). השימוש בחיות טרנסגניות המבטאות חלבונים פלואורסצנטיים בתאים מעניינים (תאי חיסון ונוירונים) יכול, למשל, לאפשר הדגמה של התהליך הדלקתי המינימלי המושרה על-ידי השתלת אלקטרודות בלבד (איור 6A) או להראות נוכחות של מיקרוגליה ומונוציטים 26 יום לאחר ההשתלה של אלקטרודה מגורה PEF שהושתלה על גבי גידול גדל של GBM (איור 6B1 ). במקרה האחרון, גם תאים היקפיים-מונוציטים וגם תאי מיקרוגליאה שוכני מוח נמצאו סביב הגידול ובתוכו (איור 6B2). ביום מסירת PEF ניתן לחבר רפידות מגע של האלקטרודות הגמישות למחולל הדופק, ישירות תחת מיקרוסקופ שני פוטונים. בסך הכל, מודל זה יכול לשמש לחקר ההשפעה של טיפולים ביואלקטריים לאורך זמן באמצעות סוגים שונים של תאים המעורבים בהתפתחות גידולי מוח, עד לעומק של כ -500 מיקרומטר.

איור 1: מיקרו-ייצור של אלקטרודות גמישות . (A) תבנית אלקטרודות זהב ומצע פארילן C. (ב) פתיחת מתאר. (C) PEDOT:ציפוי PSS. (ד) חיבורים ואריזה. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: ספקטרוסקופיית עכבה אלקטרוכימית של אלקטרודות זהב גמישות ואלקטרודות קרות מצופות PEDOT:PSS בתמיסת מלח. לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: מודל in ovo של גליובלסטומה. ED 0: ספרואיד שנצפה במיקרוסקופ שדה בהיר. ED 3: תרבית פחות קליפה של עובר שליו 3 ימים לאחר הפתיחה. ED 6: גידול שהושתל ב- CAM שנצפה במיקרוסקופ שדה בהיר. ED 9: מכשיר גמיש המונח על הגידול הווסקולרי (גידול בירוק וכלי דם באדום). אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4: היישום in vivo. (A) תוכנית לניסויים in vivo. (ב) יש לבצע בדיקה לפני מריחת זכוכית כיסוי ושרף אקרילי. (ג) השתלת בדיקה שהושלמה. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5: ספקטרוסקופיית עכבה אלקטרוכימית של אלקטרודות זהב גמישות בתמיסת מלח בהשוואה לגשושית מושתלת. לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6: הדמיה תוך-ספקטרלית מולטיספקטרלית של שני פוטונים באמצעות אלקטרודות . (A) תמונה מרוצפת של פני השטח הבריאים של המוח בעכבר AMU-Neuroinflam רב-פלואורסצנטי 3 ימים לאחר השתלת האלקטרודה. ציאן מראה ארבוריזציה דנדריטית של נוירונים פירמידליים בשכבה 5, ירוק מראה גרנולוציטים ומונוציטים מגויסים, וצהוב מראה תאי מיקרוגליה ודנדריטים פעילים. ורוד מראה דיפוזיה אינפרא אדום עקב הצטברות חום. (ב1) תמונה דומה כמו ב-A אך 26 ימים לאחר השתלת ספרואיד הגידול 200 מיקרומטר עמוק בתוך קליפת המוח מיד לאחר מכן השתלת אלקטרודות. שימו לב להצטברות של תאי חיסון ירוקים וצהובים. (ב2) תמונה דומה לזו של B1 אך 100 מיקרומטר מתחת לפני השטח של האלקטרודות. שימו לב לנוכחות של ארבוריזציה דנדריטית עצבית כחולה בפריפריה של מסת הגידול האדומה עצמה שחדרה על ידי מיקרוגליה צהובה ותאים דנדריטיים. כחול עמוק מראה אות הרמוני שני מהקולגן הפריטומורלי. (ב3) תצוגה מוגדלת של B2 המראה נוכחות של סומות בין נוירונים (מסומנות על ידי חצים) בקרבת הגידול. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.
הגישה המתוארת בעבודה זו מאפשרת מודלים של גידולי מוח עם מערכת העברת PEF משולבת לחקור את ההשפעה של PEFs ברמות שונות של ארגון ביולוגי. פרוטוקול המיקרו-פבריקציה מורכב מתהליכים סטנדרטיים של סרט דק, המספקים מידה רבה של חופש בתכנון אלקטרודות שניתן להתאים ליישום הספציפי. לפעמים, שלב חישול תרמי נוסף יכול להיות שימושי בסוף הייצור, כדי להפחית את כיפוף האלקטרודות שהתרחש במהלך הייצור.
השימוש בקו תאי גליובלסטומה יציב המבטא אינדיקטור סידן פלואורסצנטי מונע את כל הסיבוכים הקשורים להעברת צבע ושמירתו, במיוחד בגידולים תלת ממדיים צפופים מאוד16. ואכן, רמת ביטוי גבוהה נצפתה לאורך תקופה ארוכה בהשוואה למדדי סידן פלואורסצנטיים כימיים סטנדרטיים17. פרוטוקול זה יכול להיות מיושם על קווי תאים שונים, כפי שהוא משמש בדרך כלל עבור דימות פעילות עצבית11. כאן נעשה שימוש בקווי תאים אנושיים ומורין (U87 ו-Gl261 להשתלה בעכברים מדוכאי חיסון או מדוכאי חיסון, בהתאמה). ואכן, מחקרים אחרונים הראו כי קו התאים U87 שונה מזה של התאים המקוריים, שכן מוטציות רבות נרכשו במשך שנים של תרבית תאים, והשפיעו על שחזור ניסיוני18. השיטה המשמשת להכנת גידולים תלת ממדיים היא תפוקה גבוהה, ניתנת לשחזור, ומאפשרת יצירת ספרואידים בגודל מסוים בהתאם לקו התא, מספר התאים בעת הזריעה וזמן הצמיחה19. עם זאת, ספרואידים אלה צפופים, אשר מציג חסרון בעת הדמיה בליבת הגידול.
מודל in ovo שימושי כגישה ראשונה לחקר ההשפעה של PEF על גידולים תלת-ממדיים וכלי הדם שלהם, ללא אינטראקציות עם סוגי תאים אחרים הנמצאים במוח. מודל זה זול, מהיר, בעל תפוקה גבוהה ומעלה פחות סוגיות אתיות מאשר מודלים של בעלי חיים. חשוב לשמור על שלמות העובר לאורך כל הניסוי, שכן הדבר עלול להשפיע על הישרדותו ועל איכות ההדמיה. יש לנקוט בזהירות מיוחדת בעת פתיחת ביצת השליו, כדי למנוע נזקים לקרום העוברי. השתל ומיקום האלקטרודות הגמישות חייבים להתבצע גם הם בזהירות, כדי למנוע דימום שעלול להרוג את העובר. הזרקת צבע פלואורסצנטי בכלי הדם מאפשרת הדמיה בו זמנית של תאי הגידול וכלי הדם במיקרוסקופ פלואורסצנטי. ההזרקה התוך עינית חייבת להתבצע בזהירות כדי למנוע דליפת צבע לנוזל העוברי, מה שעלול לגרום לפלואורסצנטיות שיורית ברקע הפוגעת באיכות ההדמיה. מודל זה יכול לשמש גם למעקב אחר ספיגת סמים, שכן הוא מאפשר גישה למערכת הדם. עם זאת, הניסויים מוגבלים על ידי זמן ההישרדות של 12 ימים של העובר, ובכך מאפשרים 7 ימי תצפית, שהוא קצר משמעותית ממודל in vivo 21.
מודל גידול המוח in vivo יכול להיות מנוטר במשך 4 עד 5 שבועות לפני שבעלי חיים מגיעים לנקודת סיום ניסויית אתית שנקבעת על ידי ירידה פתאומית של 20% במשקל. זה נסבל היטב ונשאר במקום אם זנב החיבור של האלקטרודה אינו ארוך מדי. אחרת, בעלי חיים נוטים לשרוט את המחבר המתהפך, אשר עלול בסופו של דבר להיקרע, ובכך למנוע חיבור לאחר מכן למגרה. תקופה זו של 4 שבועות היא בכל זאת בעלת ערך כדי לכסות את השלבים השונים של התפתחות גליובלסטומה. כאשר משווים את צפיפות תאי הגידול באותו נפח של עניין במרווחי זמן שונים, ניתן לראות את האבולוציה של קינטיקה צמיחת הגידול. בפרט, צמיחה מוגברת של הגידול נצפתה בזמן המתג החיסוני22. מחקר דומה בנוכחות אלקטרודה מעוררת יידע על ההשפעה של PEF על קצב התפשטות הגידול ורגישות הגידול לסילוק מערכת החיסון. בהשוואה למודל in ovo , ניתן לראות את מודל in vivo כמודל פרה-קליני רב ערך לחקר ההשפעה של תאי מערכת החיסון על התקדמות הגידול ותרומתם להשפעה הטיפולית של PEF. פרוטוקול זה מותאם ממאמר קודם עם תוספת של מכשיר אלקטרודה גמיש על הגידול לפני הנחת חלון גולגולת14. הן הטיפולים הביואלקטריים החריפים והן הכרוניים של גידולים יכולים להיות מאופיינים בתצפיות ישירות ועוקבות במיקרוסקופ של שני פוטונים, בהתחשב בכך שהגירוי הראשוני צפוי לגרום למוות תאי ולעורר דיסרגולציה מתמשכת של התגובה החיסונית.
החיבורים של הגשושית הגמישה נגישים בקלות תחת מיקרוסקופ שני פוטונים. לפיכך, ניתן להתאים פרמטרים של גירוי חשמלי בזמן אמת בהתבסס על ההשפעה הנצפית על הרקמה העצבית ו / או תאי המטרה, בדומה לאופן שבו רופא היה מבצע הליכים התערבותיים תוך צפייה בתמונות MRI או CT של המטופל שלו. שיקול אחרון הוא החשיבות של איטום זהיר של האלקטרודה במוח עם דבק-על ודבק סיליקון כדי למנוע צמיחה מחודשת של רקמות.
לסיכום, הפרוטוקול המתואר כאן מייצג מודל חדשני לחקר ההשפעה של טיפול PEF עם אלקטרודות פולימר אורגני גמישות עבור מודלים של גידולי גליובלסטומה. שני המודלים מציגים רמות שונות של מורכבות, כך שניתן להפריד בין השפעות תאיות, וסקולריות או חיסוניות להבנה טובה יותר של מנגנוני הפעולה. אלקטרודות קונפורמיות ושטחיות מפחיתות את הנזק היאטרוגני תוך שהן מאפשרות שיבוש של המיקרו-סביבה של הגידול, מה שגורם להתכווצות כלי דם או חוסר ויסות של סידןתוך-תאי 15.
המחברים מצהירים כי אין להם אינטרסים כלכליים מתחרים.
העבודה המדווחת כאן נתמכה על ידי סוכנות המחקר הלאומית הצרפתית (ANR-18-CE19-0029). המחברים מודים בחום ל- S.M. Bardet על תרומתה ליצירת קו תאים יציב GCaMP6f ו- D. O'Connor על עזרתה במודל in ovo .
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| (3-Glycidyloxypropyl) trimethoxysilane | Sigma | 440167 | GOPS |
| 0.25% Trypsin-EDTA (1X) | Gibco | 25200-056 | |
| 4-Dodecylbenzenesulfonic acid | Sigma | 44198 | DBSA |
| 96-well plate | Falcon | 353075 | |
| Acetone | Technic | 530 | |
| שרף אקרילי | פישר NC1455685 | ||
| agarose | Sigma | A9539 | |
| autoclave | Tuttnauer | 3150 EL | |
| AZ 10XT | מיקרוכימיקלים | פוזיטיב פוטורזיסט | |
| AZ 826 MIF מפתח | Merck | 10056124960 | מפתח נטול יונים מתכתי לפוטו-רזיסט שלילי |
| AZ Merck | 10054224960 | מפתח נטול יונים ממתכת לפוטו-רזיסט חיובי | |
| AZ nLof 2070 | מיקרוכימיקלים | שלילי פוטו-רזיסט | |
| בופרנורפין | Axience | ||
| קרפרופן | רימדיל | ||
| צנטריפוגה Sorvall Legend X1R | Thermo Scientific | 75004260 | |
| CMOS מצלמה Prime 95B | פוטומטריה | ||
| חממת CO2 HERAcell 150i | תרמו-מדעי | ||
| Instruments USB | 6259 | ||
| Dé תרסיס משותף Pé bé o | Cultura | 3167860937307 | צבע אקרילי שחור |
| Dextran טקסס אדום 70.000 | Thermofisher | D1830 | |
| משחת מליטה "אפינל" | היטאצ'י | EN-4900GC | משחת כסף |
| דימתיל סולפוקסיד | Sigma | D2438 | |
| מכונת חלוקה | Tianhao | TH-2004C | |
| דולבקו s Modified Eagle' s Medium + GlutaMAX™-I | Gibco | 10567-014 | |
| Dulbecco's Modified Eagle's Medium | Sigma | D6429 | |
| חממת ביצים COUVAD'OR 160 | lafermedemanon.com | ||
| אתילן גליקול | קארל רוט | 6881.1 | |
| ביצים מופרות של שליו יפני | Japocaille | ||
| סרום בקר עוברי | VWR | S181BH | |
| בקבוק | גריינר | 658170 | |
| מקרוסקופ פלואורסצנטי | Leica MZFLIII | ||
| Gl261 | DSMZ | ACC 802 | |
| כדורי זהב - קוטר 3 מ"מ x 6 מ"מ th | Neyco | ||
| כף יד אוטומטי מונה תאים | Millipore | PHCC00000 | |
| תנור | חימום וייבושMemmert | UF110 | |
| Hexadimethrine Bromide Sequa-brene | Sigma | S2667 | |
| פלטה חמה דלתא 6 HP 350 | Sü מערכת תאורה ss Microtec | ||
| pE-4000 | CoolLed | ||
| לייזר פמטו-שנייה מתכוונן אינפרא אדום (Maï-Taï) | ספקטרה פיזיקה (ארה"ב) | ||
| יונומיצין מלח סידן | סיגמא | I3909 | |
| קלטת קפטון סקוטש 92 33x19 | 3M | קלטת הגנה פולימיד | |
| מחולל | |||
| Labcoter 2 מערכת תצהיר פארילן PDS 2010 | SCS | ||
| Lenti-X 293 T קו תאים | Takara Bio | 63218 | קו תאים שמקורו ב-HEK 293T המותאם לייצור lentivirus |
| Lenti-X GoStix Plus | Takara Bio | 631280 | בדיקת טיטר כמותית lentiviral |
| מיישר מסכה MJB4 | Sü ss Microtec | ||
| Micro-90 פתרון ניקוי מרוכז | מוצרים בינלאומיים | M9050-12 | |
| מיקרוסקופ שקופיות 76 x 52 x 1 מ"מ | Marienfeld | 1100420 | |
| מחטים 30G | BD Microlance 3 | 304000 | |
| PalmSens4 potentiostat | PalmSens | ||
| parylene-c : dichloro-p-cyclophane | SCS | 300073 | |
| PCB עיבוד טנקים | מגה אלקטרוניקה | PA104 | |
| PEDOT:PSS Clevios PH 1000 | Heraeus | ||
| פניצילין / סטרפטומיצין | Gibco | 15140-122 | |
| צלחת פטרי | פלקון | 351029 | |
| pGP-CMV-GCaMP6f | Addgene | 40755 | פלסמיד |
| פוספט מאגר תמיסת | מלחThermofisher | D8537 | |
| מערכת טיפול בפלזמה PE-100 | תחריט | ||
| PlasmaLab 80 תחריט יונים תגובתי | Oxford Instruments | ||
| מסכת פלסטיק | Selba | ||
| סירת משקל פלסטיק 64 x 51 x 19 מ"מ | VWR | 10770-454 | |
| פולי-דימתילסילוקסן: SYLGARD 184 ערכת אלסטומר סיליקון | כימיקלים | ||
| 1673921 סרט נחושת פולימיד 60 ומיקרו; m (Kapton) | Goodfellow | IM301522 | |
| Propan-2-ol | Technic | 574 | |
| Protolaser S | LPKF | ||
| puromycin | Gibco | A11103 | |
| זכוכית כיסוי עגולה בקוטר 5 מ"מ | Fischer scientific | 50-949-439 | |
| חיישני שרביט - 60 ומיקרו; m | Millipore | PHCC60050 | |
| דבק סיליקון Kwik-Sil | World Precision Instruments | ||
| ציפוי ספין | Sü ss Microtec | ||
| ספין Coater | Laurell | WS-650 | |
| סופר דבק | אופיס מחסן | ||
| טטרציקלין; tal בקר סרום | Takara Bio | 631105 | |
| מאייד תרמי אוטומטי 500 | Boc Edwards | ||
| מיקרוסקופ דו-פוטוני | Zeiss LSM 7MP | ||
| U87-MG | ATCC | HTB-14 | תאי גליובלסטומה אנושיים |
| מנקה אולטרסאונד | VWR | ||
| LMS | VTX100323410 | ||
| מגיב זריקות בודדות Xfect מגיב | Takara Bio | 631447 | Transfection |