פרוטוקול זה מתאר שיטה חדשה ליצירת אורגנואידים תלת מימדיים במוח התיכון מתאי גזע פלוריפוטנטיים המושרים על ידי בני אדם, המנחה את היווצרותם לחקות רקמת מוח תיכון טבעית, ובכך לסייע בחקר התפתחות והפרעות.
הרשמה ל-JoVE נדרשת לצפייה בתוכן זה. התחברו או התחילו בגרסת ניסיון בחינם.
מאמר שיטה
פרוטוקול זה מתאר שיטה חדשה ליצירת אורגנואידים תלת מימדיים במוח התיכון מתאי גזע פלוריפוטנטיים המושרים על ידי בני אדם, המנחה את היווצרותם לחקות רקמת מוח תיכון טבעית, ובכך לסייע בחקר התפתחות והפרעות.
הפיתוח של אורגנואידים במוח התיכון (MOs) מתאי גזע פלוריפוטנטיים אנושיים (hPSCs) מייצג התקדמות משמעותית בהבנת התפתחות המוח, הקלה על מודלים מדויקים של מחלות וקידום מחקר טיפולי. פרוטוקול זה מתאר שיטה ליצירת אורגנואידים ספציפיים למוח התיכון באמצעות תאי גזע פלוריפוטנטיים מושרים (iPSCs), תוך שימוש בגישת התמיינות אסטרטגית. טכניקות מפתח כוללות עיכוב SMAD כפול לדיכוי איתות SMAD, מתן גורם גדילה פיברובלסטים 8b (FGF-8b), והפעלת מסלול הקיפוד הקולי באמצעות הפורמורפמין האגוניסטי, המנחה iPSCs לעבר גורל המוח האמצעי.
האורגנואידים המיוצרים בשיטה זו מגיעים לקוטר של עד 2 מ"מ ומשלבים מגוון רחב של סוגי תאים נוירו-אפיתליים, המשקפים את המגוון התאי המובנה במוח האמצעי. אימות האורגנואידים הללו כמבנים אותנטיים במוח התיכון כרוך בביטוי של סמנים ספציפיים למוח האמצעי, המאשרים את זהותם. תוצאה בולטת של מתודולוגיה זו היא התמיינות יעילה של iPSCs לנוירונים דופמינרגיים, האופייניים למוח האמצעי.
חשיבותו של פרוטוקול זה טמונה ביכולתו לייצר אורגנואידים בוגרים מבחינה תפקודית, ספציפיים למוח האמצעי, המשכפלים באופן הדוק היבטים חיוניים של המוח האמצעי, ומציעים מודל רב ערך לחקירה מעמיקה של תהליכים התפתחותיים במוח התיכון והפתופיזיולוגיה של הפרעות קשורות כגון מחלת פרקינסון. לפיכך, פרוטוקול זה משמש כמשאב חיוני עבור חוקרים המבקשים לשפר את הבנתנו את המוח האנושי ולפתח טיפולים חדשים למחלות נוירודגנרטיביות, מה שהופך אותו לכלי הכרחי בתחום המחקר הנוירולוגי.
המוח האנושי, עם הארכיטקטורה המורכבת וההרכב התאי והמולקולרי המורכב שלו, מציב אתגרים אדירים במחקר מדעי המוח, במיוחד בהקשר של מידול מחלות ופיתוח טיפול תאי1. אתגרים אלה מסובכים עוד יותר בגלל הזמינות המוגבלת של מודלים מתוחכמים במבחנה המייצגים באמת את המורכבות של המוח האנושי. עם זאת, ההתקדמות האחרונה בטכנולוגיית תאי גזע פלוריפוטנטיים מושרים אנושיים (iPSC), המאפשרת התמיינות מבוקרת לתת-סוגים נוירונים ספציפיים, פתחה אפיקים מבטיחים לחקר התפתחות המוח האנושי, פתוגנזה של מחלות ואסטרטגיות טיפוליות מבוססות תאים.
באופן מסורתי, תרביות עצביות דו-ממדיות (2D) שמקורן ב-iPSCs היו אבן הפינה של מחקרי מבחנה שמטרתם לחקות את הפיזיולוגיה והפתולוגיה של הנוירונים האנושיים. תרבויות חד-שכבתיות אלה היו חיוניות בשיפור ההבנה שלנו של מחלות נוירולוגיות ובגילוי חומרים נוירו-פרוטקטיביים 2,3,4,5,6,7. למרות התועלת שלהן, מערכות דו-ממדיות אלה אינן מצליחות לחקות את המגוון התאי האמיתי ואת המבנה התלת-ממדי (3D) של המוח האנושי.
הופעתה של טכנולוגיית אורגנואידים במוח מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית במודלים במבחנה, ומספקת כלי המחקה מקרוב את הביולוגיה המורכבת של המוח האנושי במסגרת רלוונטית מבחינה פיזיולוגית8. טכניקות מוקדמות בהתפתחות אורגנואידים במוח ניצלו את התכונות הרגולטוריות הטבועות של iPSCs כדי ליצור באופן ספונטני נגזרות אקטודרם, ובכך חיקו את השלבים המוקדמים של התפתחות המוח 5,9,10,11,12. בהתחשב ברשתות המורכבות שנוצרות על ידי נוירונים עם תאים עצביים ולא עצביים אחרים, מודלים תלת מימדיים הופכים חיוניים למחקר מדויק של מחלות ניווניות. תרביות תלת מימד מספקות סביבה מייצגת יותר in vivo, מאפשרות התמיינות עצבית מואצת ויצירת רשת 12,13,14, ומקדמות ביטוי רחב יותר של גנים עצביים בהשוואה לתרביות דו-ממדיות 15. נוירונים שפותחו בהקשרים תלת-ממדיים משיגים מורפולוגיות ותכונות פיזיולוגיות המזכירות יותר את עמיתיהם in vivo 16.
ההתקדמות האחרונה במודלים תלת מימדיים של מוח הייתה מרכזית בלכידת המורכבות המרחבית והתפקודית של המוח האנושי בצורה יעילה יותר. במהלך העשור האחרון, התקדמותם של פרוטוקולים מגוונים ליצירת אורגנואידים של המוח השלם ומודלים מוחיים ספציפיים לאזור 11,17,18,19,20,21,22, הוכחה כבעלת ערך רב במודלים של הפרעות נוירולוגיות כגון מיקרוצפליה 11, מחלת אלצהיימר14,23 ומחלת פרקינסון24. מטרת פרוטוקול זה היא לפתח ולחדד שיטה ליצירת MOs אנושיים תלת-ממדיים שמקורם ב-iPSCs אנושיים. פרוטוקול זה מכוון במיוחד ליצירת אורגנואידים המועשרים בנוירונים דופמינרגיים ומאורגנים מרחבית באופן המחקה מקרוב את המבנה הטבעי והפונקציונליות של המוח התיכון האנושי. המטרה העיקרית של אורגנואידים אלה היא לשמש מודלים מתקדמים במבחנה לחקר מחלת פרקינסון, ולספק מערכת מדויקת ורלוונטית יותר מבחינה פיזיולוגית לחקר התהליכים והפתולוגיות הנוירו-התפתחותיות הקשורות למצב זה. על ידי מינוף iPSCs שמקורם בחולה ליצירת אורגנואידים ספציפיים למוח האמצעי, הפרוטוקול מבקש לשפר את ההבנה של מנגנוני מחלת פרקינסון, להקל על גילוי מטרות טיפוליות פוטנציאליות ולשפר את הפיתוח של טיפולים מבוססי תאים. באמצעות גישה חדשנית זו, הפרוטוקול שואף להתגבר על המגבלות של תרביות עצביות דו-ממדיות מסורתיות ולתרום באופן משמעותי לתחום המחקר של מחלות נוירודגנרטיביות על ידי הצעת כלי רב עוצמה למודלים של מחלות חוץ גופיות וחקר אסטרטגיות טיפול חדשות.
במהלך 10 השנים האחרונות, צוותי מחקר שונים פיתחו אורגנואידים של המוח התיכון (MOs)8,21,25,26,27,28, תוך שימוש במתודולוגיות המציגות מספר קווי דמיון מרכזיים. במרדף שלנו להעמיק את ההבנה של מחלת הפרקינסון, פיתחנו פרוטוקול ליצירת MOs אנושיים תלת-ממדיים שמקורם ב-iPSCs אנושיים. אורגנואידים אלה, המועשרים בנוירונים דופמינרגיים המסודרים מרחבית, מהווים מודל אידיאלי לחקר מחלת פרקינסון. הפיתוח והשכלול שלנו של פרוטוקולים של אורגנואידים ספציפיים למוח התיכון הניבו מודלים מתקדמים במבחנה שתרמו באופן משמעותי להבנתנו תהליכים נוירו-התפתחותיים ומחלות ניווניות. מודלים אלה, במיוחד כאשר הם מיושמים על MOs שמקורם בחולה, הוכיחו את יעילותם ככלים רבי עוצמה למודלים של מחלות חוץ גופיות, ומציעים נקודות מבט ומתודולוגיות חדשות בתחום תרבית תאים תלת מימדית מתקדמת.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
ה-iPSCs שנוצרו מפיברובלסטים נורמליים אנושיים דטרויט 551 ותאי גזע עובריים אנושיים (ESCs) hESC line 360 כפי שתואר קודם לכן4. ה-iPSCs הושגו באישור הוועדה המערבית של נורבגיה למחקר בריאות אתי REK nr. 2012/919. כל התאים נוטרו באופן קבוע לזיהום מיקופלזמה באמצעות ערכת זיהוי מיקופלזמה MycoAlert. טבלת החומרים מכילה מידע על כל החומרים, הריאגנטים והציוד המשמשים בפרוטוקול זה. טבלה 1 מתארת את המדיה ושאר החומרים שבהם נעשה שימוש.
1. הפשרת iPSCs
2. זריעת iPSCs
3. אינדוקציה עצבית
4. דפוס המוח האמצעי
5. הטמעת מטריג'ל וסיום והתבגרות MO
6. צביעה אימונופלואורסצנטית
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
במחקר זה, אנו מציגים פרוטוקול חלוצי לגזירת MOs מ-iPSCs. מרכזי במתודולוגיה שלנו הוא השימוש החדשני בעיכוב SMAD כפול, בשילוב סינרגטי עם FGF-8b ומסלול אגוניסט קיפוד קולי (SHH) פורמורפמין (PM). גישה זו מתוארת באיור 1. תהליך ההתמיינות מתחיל בהפניית iPSCs לעבר שושלת נוירואקטודרם, ויוצר מושבות נוירו-אפיתל או רוזטה עצבית. זה מושג באמצעות עיכוב איתות SMAD כפול, תוך שימוש ב-SB2431542 כתרכובת מפתח29. השלב הבא כולל טיפוח של נוירוספרות תלת מימדיות בתרבית השעיה. זה מקל על ידי שייקר ...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
במחקר זה, פיתחנו מתודולוגיה לבידול של MO מ-iPSCs. הפרוטוקול שלנו משתמש באסטרטגיית עיכוב SMAD כפולה המשופרת עם גורמים מורפוגניים, כולל FGF-8b ו-SHH אגוניסט PM. גישה זו מדמה מקרוב את הרמזים ההתפתחותיים החיוניים לאונטוגניה של המוח האמצעי. מסלול ההתמיינות שהקמנו מעודד היווצרות מבנים נוירו-אפיתליים המזכירים שושנות עצביות שנצפו במהלך התפתחות המוח הטבעית. טרנספורמציה זו מתרבויות דו-ממדיות לנוירוספרות תלת-ממדיות מהווה התקדמות משמעותית בטכנולוגיית האורגנואידים, ומספקת הקשר רלוונטי יותר מבחינה פיז...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
למחברים אין ניגודי אינטרסים לחשוף.
איור 1 נוצר באמצעות BioRender.com. אנו מודים לאוניברסיטת ברגן מלצרס Høyskolefonds (מספר פרויקט: 103517133), לגרדה מאייר נייקוויסט גולדברנדסון ולגרדט מאייר נייקוויסט לגאט (מספר פרויקט: 103816102) על המימון.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| מצלמת מיקרוסקופ CCD Leica DFC3000 G | Leica Microsystems, גרמניה | ||
| תרכיז שומנים מוגדר כימית | Thermo Fisher Scientific | 11905031 | מרכיב CDM |
| קולגנאז IV | Thermo Fisher Scientific | 17104019 Reagent לדיסוציאציה עדינה של iPSCs אנושיים | |
| Corning מנות תרבית לא מטופלות | Sigma-Aldrich | CLS430589 | תרבית השעיה |
| DMEM/F-12, תוסף GlutaMAX | Thermo Fisher Scientific | 10565018 | Astrocyte Differentiation Basal |
| Medium DPBS | Thermo Fisher Scientific | 14190250 | משמש למגוון שטיפת תרבית תאים |
| EDTA | Thermo Fisher Scientific | 15575020 | Reagent לדיסוציאציה עדינה של iPSCs אנושיים |
| Essential 8 Basal Medium | Thermo Fisher Scientific | A1516901 | מדיום בסיסי לתרבית iPSC |
| תוסף חיוני 8 (50x) | A1517101 | מדעי של תרמו פישר | לתרבית iPSC |
| FCCP | Abcam | ab120081 | מבטל את פוטנציאל הממברנה המיטוכונדריאלית וצביעה TMRE |
| FGF-בסיסי | PeproTech | 100-18B | אסטרוציטים דיפרנציאציה מרכיב בינוני |
| מערכת שאיבת נוזלים בקרת BVC | Vacuubrand, פורמלדהיד גרמניה | ||
| (PFA) 16% | Thermo Fisher Scientific | 28908 | קיבוע תאים |
| GDNF | Peprotech | 450-10 | DA נוירונים מרכיב בינוני |
| Geltrex (מטריצת קרום מרתף) | Thermo Fisher Scientific | A1413302 | משמש לחיבור ותחזוקה של iPSCs אנושיים |
| תוסף GlutaMAX | Thermo Fisher Scientific | 35050061 | תוסף לתרבית NSC |
| Heracell 150i CO2 אינקובטורים | פישר סיינטיפיק, ארה"ב | ||
| IMDM | Thermo Fisher Scientific | 21980032 | מדיום בזאלי עבור מעכב CDM |
| InSolution AMPK | Sigma-Aldrich | 171261 | אינדוקציה עצבית מרכיב |
| אינסולין | רוש | 1376497 | מרכיב CDM |
| iPSCs שמקורם בפיברובלטים של דטרויט 551 | ATCC | CCL-110 | |
| Leica TCS SP8 STED מיקרוסקופ קונפוקלי | Leica Microsystems, גרמניה | ||
| Matrigel | Life Science | 354230 | Matrigel הטמעת |
| מונותיוגליצרול | Sigma-Aldrich | M6145 | מרכיב CDM |
| סרום עיזים רגיל | Thermo Fisher Scientific | PCN5000 | משמש לחסימת מאגר |
| אורביטל שייקרים - SSM1 | Stuart Equipment, בריטניה | ||
| גיליון הטמעת אורגנואידים | STEMCELL Technologies | 8579 | Matrigel הטמעת |
| גיליון הטמעת אורגנואיד | STEMCELL Technologies | 8579 | |
| PBS 1x | Thermo Fisher Scientific | 18912014 | משמש למגוון שטיפות |
| Poly-D-lysine hydrobromide | Sigma-Aldrich | P7405 | מקדם התקשרות וצמיחה של תאים עצביים במבחנה |
| תמיסת Poly-L-ornithine | Sigma-Aldrich | P4957 | מקדם התקשרות וצמיחה של תאים עצביים במבחנה |
| ProLong Gold Antifade | Mountant Thermo Fisher Scientific | P36930 | הרכבת הכיסוי לתמונה קונפוקלית |
| Purmorphamine | STEMCELL Technologies | 72204 | מקדמת התמיינות נוירונים DA |
| חלבון רקומביננטי אדם/עכבר FGF-8b | מו"פ D Systems | 423-F8-025/CF | מקדם בידול נוירונים DA |
| SB 431542 | Tocris Bioscience | TB1614-GMP | אינדוקציה עצבית מרכיב בינוני |
| TRITON X-100 | VWR International | 9002-93-1 | משמש לחדירות תאים בבדיקות צביעה חיסונית |
| SSM1 שייקר אורביטלי קומפקטי | שייקר Norrscope | 51901-10 SSM1, מסלול, מיני 230V | מסובב לתרבות אורגנואידים. |
| Water Bath Jb Academy Basic Jba5 JBA5 Grant Instruments | Grant Instruments, ארה" | ||
| נוגדנים חזקים>המשמשים לצביעה חיסונית | |||
| <חזקה>נוגדנים ראשוניים | |||
| אנטי-DAT | Abcam | ab128848, RRID:AB_2665470 | ארנב; 1:100 |
| anti-FOXA2 | ProteinTech | 22474-1-AP, RRID:AB_2879110 | ארנב; 1:100 |
| anti-FOXG1 | Abcam | ab196868, RRID:AB_2892604 | Rabbit; 1:200 |
| anti-LMX1 | Abcam | ab139726, RRID:AB_2827684 | Rabbit; 1:100 |
| anti-MAP2 | Abcam | ab5392 ,RRID:AB_2138153 | עוף; 1:500 |
| anti-OTX2 | ProteinTech | 13497-1-AP, RRID:AB_2157176 | ארנב; 1:100 |
| אנטי-TH | Abcam | ab75875, RRID:AB_1310786 | ארנב; 1:100 |
| <נוגדן חזק>משני | <חזק>דילול (μ L) | ||
| אלכסה פלואור 594 עזים נגד ארנב IgG | Thermo Fisher Scientific | A-11012 | 1:400 |
| Alexa Fluor 488 עז נגד ארנב IgG | Thermo Fisher Scientific | A- 11008 | 1:400 |
| Alexa Fluor 488 עז נגד ארנב IgG | Thermo Fisher Scientific | A- 11008 | 1:400 |
| Alexa Fluor 488 עז נגד ארנב IgG | Thermo Fisher Scientific | A- 11008 | 1:400 |
| Alexa Fluor 594 עזים נגד ארנב IgG | תרמו פישר סיינטיפיק | A-11012 | 1:400 |
| Alexa Fluor 594 עזים נגד ארנב IgG | תרמו פישר סיינטיפיק | A-11012 | 1:400 |
| Alexa Fluor 647 עיזים נגד עוף IgG | תרמו פישר סיינטיפיק | A-21469 | 1:400 |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
מאמר זה פורסם
הסרטון יגיע בקרוב