הפרוטוקול המוצע כולל גישה גלובלית להערכת היווצרות עצם בהקשר של התחדשות עצם באמצעות אנליזות מולטימודאליות. מטרתו לספק מידע איכותי וכמותי על היווצרות עצם חדשה, לשפר את הקפדנות והתוקף של מחקרים בסיסיים ופרה-קליניים.
מאמר שיטה
הפרוטוקול המוצע כולל גישה גלובלית להערכת היווצרות עצם בהקשר של התחדשות עצם באמצעות אנליזות מולטימודאליות. מטרתו לספק מידע איכותי וכמותי על היווצרות עצם חדשה, לשפר את הקפדנות והתוקף של מחקרים בסיסיים ופרה-קליניים.
האפיון הנרחב של מינרליזציה של רקמות בהקשר של התחדשות עצם מהווה אתגר משמעותי, בהתחשב בשיטות הרבות הזמינות כיום לניתוח. כאן, אנו מציעים זרימת עבודה להערכה מקיפה של היווצרות עצם חדשה באמצעות צמח osseous ex vivo רלוונטי בעל חיים גדול. פגם בעצם (קוטר = 3.75 מ"מ; עומק = 5.0 מ"מ) נוצר בראש עצם הירך של כבשה נטועה ומוזרק לו תחליף עצם מקרונקבובי טעון בגורם גדילה פרו-אוסטאוגני (חלבון מורפוגנטי עצם 2 - BMP2). לאחר מכן, הצמח נשמר בתרבית לתקופה של 28 יום, מה שמאפשר התיישבות תאית ויצירת עצם לאחר מכן. כדי להעריך את האיכות והמבנה של רקמת מינרליזציה חדשה, מוגדרות השיטות העוקבות הבאות: (i) אפיון ותמונות תלת-ממדיות ברזולוציה גבוהה של הצמח כולו באמצעות micro-CT, ולאחר מכן ניתוחי תמונות למידה עמוקה כדי לשפר את ההבחנה של רקמות מינרליות; (ii) ננו-הזחה כדי לקבוע את התכונות המכניות של הרקמה שזה עתה נוצרה; (iii) בדיקות היסטולוגיות, כגון Hematoxylin/Eosin/Saffron (HES), הטריכרום של גולדנר והפנטכרום של Movat כדי לספק הערכה איכותית של רקמה מינרלית, במיוחד בכל הנוגע להדמיה של מחסום האוסטואידים ונוכחות תאי עצם; (iv) מיפוי מיקרוסקופ אלקטרונים סורק פיזור אחורי (SEM) עם התייחסות פנימית לכימות מידת המינרליזציה ולספק תובנות מפורטות לגבי מורפולוגיה של פני השטח, הרכב מינרלים וממשק עצם-ביו-חומר; (v) ספקטרוסקופיית ראמאן כדי לאפיין את ההרכב המולקולרי של המטריצה המינרלית ולספק תובנות לגבי ההתמדה של BMP2 בתוך הצמנט באמצעות זיהוי קשרים פפטידיים. ניתוח רב-מודאלי זה יספק הערכה יעילה של עצם חדשה שנוצרה ותובנות איכותיות וכמותיות מקיפות לגבי רקמות מינרליות. באמצעות סטנדרטיזציה של פרוטוקולים אלה, אנו שואפים להקל על השוואות בין מחקרים ולשפר את התוקף והאמינות של ממצאי מחקר.
פגמים בעצמות, בין אם נגרמים על ידי טראומה, כריתת גידול, מומים מולדים או זיהום, מהווים אתגר גדול עבור רפואה רגנרטיבית. שינויים אלה פוגעים בשלמות המבנית של מערכת השלד, ומובילים לאי נוחות, פגיעה תפקודית וירידה באיכות החיים של המטופלים.
כדי להתגבר על אתגרים אלה, התפתחו אסטרטגיות חדשניות לתיקון עצם, תוך התמקדות בשיפור אוסטאוגנזה והתחדשות רקמת עצם. גישות אלה כוללות שימוש בתחליפי עצם מושתלים, ניתנים להזרקה או להדפסה תלת-ממדית, שיכולים להיות ממקור טבעי (למשל, מקרומולקולות ממקור ביולוגי, הידרוקסיאפטיט שמקורו בבעלי חיים) או סינתטיים (למשל, משקפיים ביולוגיים, סידן פוספט)1. כדי לשפר את היכולת הטבועה הנמוכה שלהם להנחות ולהמריץ את התחדשות העצם, ניתן לטעון תחליפי עצם בגורמים אוסטיאואינדוקטיביים, כגון חלבונים מורפוגנטיים של העצם (BMPs), כדי לקדם התמיינות אוסטאוגנית של תאי אב ולשפר את היווצרות העצם2.
היווצרות העצם מבוססת על היווצרות ראשונית של מטריצת קולגן, אשר לאחר מכן מינרליזציה על ידי גבישי הידרוקסיאפטיט, ובכך מחזקת את מבנה העצם3. תהליך זה מעניק נוקשות וחוזק ספציפיים לעצם. איכות הרקמה המינרלית נשלטת באופן מורכב על ידי התכונות המיקרו-מבניות שלה ומידתהמינרליזציה 4. איכות זו ממלאת תפקיד מרכזי בריפוי העצם ובפונקציונליות של העצם המתחדשת5. עם זאת, אפיון מינרליזציה של עצם נותר משימה מאתגרת בשל השונות המובנית בין מחקרים רב-משתניים 6,7,8.
בנוסף, הערכות ראשוניות של תאימות ביולוגית, cytocompatibility, ופוטנציאל התמיינות של תחליפי שתל עצם מתבצעות בדרך כלל במבחנה. עם זאת, פערים מתודולוגיים מעכבים השוואה חלקה של תוצאות. יתר על כן, מחקרי מבחנה אלה אינם לוכדים באופן מלא את האינטראקציות הרב-תאיות ואת הדיאלוג המורכב בין אוכלוסיות תאים, כולל תאי מח עצם, החיוניים לוויסות תהליך התחדשות העצם9. חוסר ייצוג מדויק זה של מיקרו-סביבת העצם עלול לפגוע בדיוק של מחקרים פרה-קליניים הבאים10.
למרות שהערכות in vivo מספקות ייצוג מדויק יותר של הקשרים פיזיולוגיים, הן מוגבלות על ידי שיקולים אתיים, לוגיסטיים ופיננסיים. כתוצאה מכך, הערכות ex vivo ממלאות תפקיד מרכזי כממשק בין מחקרי in vitro ו- in vivo, ומשמשות כשלב ביניים הכרחי לפני המעבר לניסויים בנושאים חיים 11,12,13.
בהקשר זה, יש צורך ביישום מתודולוגיות אפיון מקיפות כדי להעריך את איכות רקמת העצם המתחדשת ולהבטיח את הרלוונטיות של האסטרטגיה לפני המעבר למודל פרה-קליני. כתוצאה מכך, אנו מציעים פרוטוקול המבוסס על ניתוח מודל explant באמצעות רקמת מפרק הברך של הכבשים. מתודולוגיה חדשנית זו כוללת השתלת מלט טעון BMP2 לתוך explants וביצוע ניתוח מפורט של מינרליזציה רקמות לאחר 28 ימים של תרבית.
הגישות הטכניות המשמשות במחקר זה מגוונות ומשלימות, וביחד מספקות גישה מקיפה להערכת האיכות של רקמת עצם מתחדשת (איור 1). הדמיית מיקרו-CT ברזולוציה גבוהה מאפשרת הדמיה תלת-ממדית מפורטת של מבנה העצם, ומספקת תובנות חשובות לגבי צפיפות המינרלים, המורפולוגיה והשלמות של הרקמה החדשה שנוצרה. טכניקה זו חיונית להערכת היעילות של התחדשות העצם ולמעקב אחר התקדמות המינרליזציה לאורך זמן. ננו-הזחה היא גישה מדויקת לקביעת התכונות המכניות של הרקמה, כגון קשיות וחוזק. על ידי מדידת תגובת החומר לכוח המופעל בקנה מידה ננומטרי, שיטה זו מאפשרת להעריך את חוסנה ואיכותה של הרקמה המינרלית. בדיקות היסטולוגיות המשתמשות בכתמים נפוצים כגון המטוקסילין/אאוסין/זעפרן (HES), הטריכרום של גולדנר והפנטכרום של מובאט מספקות תובנות יקרות ערך לגבי מבנה הרקמה והרכבה. כתמים אלה מאפשרים התמיינות של מרכיבי הרקמה השונים, כולל תאים, מטריצה חוץ-תאית ומרבצי מינרלים, ובכך מאפשרים הערכה איכותית מקיפה של תהליך התחדשות העצם. מיפוי מיקרוסקופ אלקטרונים סורק פיזור אחורי (SEM) מציע הדמיה ברזולוציה גבוהה של פני השטח של הדגימות, ומאפשר ניתוח מפורט של מידת המינרליזציה של מטריצת העצם, כמו גם את הממשקים בין החומר המושתל לבין הרקמה המארחת. לבסוף, ספקטרוסקופיית ראמאן מספקת מידע לגבי ההרכב המולקולרי של הרקמה, במיוחד באמצעות זיהוי רכיבים ספציפיים כגון חלבונים, שומנים ומינרלים. גישה זו מאפשרת אפיון של מטריצה מינרלית ואיתור גורמי גדילה כגון BMP2, ובכך מספקת מידע חיוני על התמשכות גירויים פרו-אוסטאוגניים בתווך ההתחדשות.
באמצעות גישה רב-תחומית, המשלבת טכניקות אנליטיות שונות, המחקר שלנו שואף לספק הערכה יסודית ומקיפה של איכות רקמת העצם המתחדשת, ובכך לספק בסיס מוצק להערכת תחליפי שתלי עצם ויישומם הקליני הפוטנציאלי.
מחקר זה אושר על ידי ועדת אתיקה ורווחת בעלי חיים ועל ידי מנהל המזון והווטרינריה הלאומי הצרפתי תחת מספר G44171.
1. הכנה ותרבות של צמחים osteochondral
2. ניתוח מיקרו-CT
3. ניתוח תמונות למידה עמוקה
4. הטבעה
5. מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM) - דימות אלקטרונים כמותי מפוזר לאחור (qBEI)
6. היסטולוגיה
7. מיקרוספקטרוסקופיית ראמאן
8. ננו-הזחה
הערה: בשל האופי ההרסני של ננו-הזחה, היא מבוצעת בדרך כלל בסוף שגרת ניתוח הדגימה. מערכת הננו-הזחה שבבעלותנו מצוידת באינדנטור יהלום פירמידלי של ברקוביץ'. עם זאת, קיימות מספר צורות אינדנטריות, ולא נקבע קונצנזוס בספרות לגבי דגימות עצם או ביו-חומר.





תמונת מיקרו-CT של הצמח מוצגת באיור 2. באמצעות סגמנטציה ידנית לא ניתן להפריד באופן אופטימלי עצם מצמנט, הנמצאת בתעלה המרכזית, באמצעות סף גלובלי. כדי לשפר את הזיהוי של עצם טרבקולרית וצמנט, אנו מציעים להשתמש בלמידה עמוקה. למידה עמוקה היא רבת עוצמה לזיהוי מאפיינים ביו-חומריים ומסייעת לשפר את ההפרדה בין עצם למלט, ומאפשרת הערכה טובה יותר של אינטראקציות צמנט-עצם. יש לכך חשיבות עליונה על מנת לכמת במדויק את כמות העצם הנוצרת בממשק עם מלט ולא לשלב פיקסלים מזויפים בחישוב זה.
עם זאת, כימות עצם פשוט בממשק אינו מספיק כדי לאפיין עצם שזה עתה נוצרה. מחקר מעמיק יותר של איכות מטריצת העצם והרכבה התאית נדרש כדי להבין טוב יותר את חוזקה של העצם החדשה ואת המנגנונים התאיים שהובילו להיווצרותה של מטריצה חדשה זו. ניתן לאפיין את מטריצת העצם באמצעות שתי גישות משלימות: qBEI ומיקרוספקטרוסקופיית ראמאן. דוגמה לתמונת qBEI מוצגת באיור 3. עם qBEI, כל פיקסל המקודד בגווני אפור הופך לריכוז סידן. זהו תנאי מוקדם להערכת התפלגות תכולת הסידן בעצם טרבקולרית ולהבנת (i) מידת המינרליזציה של עצם שזה עתה נוצרה בממשק עם מלט ו-(ii) האם נוכחות מלט משבשת מינרליזציה של עצם טרבקולרית. היתרון של qBEI הוא היכולת שלו לרכוש תמונה ברזולוציה גבוהה בזמן קצר מאוד, בניגוד למיקרוספקטרוסקופיית ראמאן הדורשת זמן רכישה ארוך יותר. פרמטרים של qBEI כגוןממוצע Ca,שיא Caורוחב Ca יכולים להיגזר מהתפלגות הסידן ולהשתמש בהם כדי להשוות את התגובה בין שני צמנטים או ביו-חומרים.
מצד שני, qBEI אינו מספק מידע על איכות הפאזה האורגנית של מטריצת העצם בממשק עם החומר הביולוגי. מידע נוסף לגבי תכונות החומר של הפאזה האורגנית נגזר ממיקרוספקטרוסקופיית ראמאן. מיקרוספקטרוסקופיית ראמאן מבוצעת על אותה דגימה המשמשת ל-qBEI לאחר שחיקה וליטוש מהירים של פני השטח על מנת להסיר את שכבת הפחמן המוליכה. במיקרוספקטרוסקופיית ראמאן, ספקטרום נרכש בכל מיקום פיקסל. דוגמאות לספקטרום ראמאן גולמי, לא מעובד ומעובד מוצגות באיור 4. כל ספקטרום מכיל מידע על הרכב הפיקסל שנותח וכולל פסגות הקשורות לשרף ההטבעה, במקרה זה, pMMA, הפאזה המינרלית, פסגות v1PO4 ו- v1CO3, והפאזה האורגנית, פסגות Pro, Hyp, CML, Amide III, PG, CH2, Pen. ואמיד א'. בדוגמה באיור 4, הספקטרום הלא מטופל מראה את תרומתו של שרף הציפוי ב~812 ס"מ-1 וקו בסיס מעוקל שאינו אפס עקב פלואורסצנטיות, אם כי נעשה שימוש בלייזר אדום כמעט אינפרא אדום. עיבוד ספקטרום הוא תנאי מוקדם להבטחת חישוב מדויק של הפרמטרים השונים של ראמאן, בפרט חיסול פלואורסצנטיות רקע. בעת רכישת נתונים, על המשתמש להבטיח הן מיקום מדויק והן הימנעות מרוויה של גלאי כדי לאשר את נוכחותו של שיא v1PO4 הממוקם ~ 960 ס"מ-1. לאחר העיבוד, יחסי עוצמת השיא מחושבים בהתאם למיקום מצב הרטט האופייני.
עם זאת, ספק אם שינויים בהרכב החומר הובילו לשינויים בתגובה הביומכנית. כדי לאסוף מידע על הביומכניקה של עצם שזה עתה נוצרה, אנו מבצעים באופן שיטתי חקירות ננו-הזחה על אותה דגימה המשמשת למיקרוספקטרוסקופיית ראמאן. מידע מכני של רקמות מתקבל מעקומות ננו-הזחה המיוצגות על-ידי עקומות עומס לעומת עקומות עומק (איור 5). ראוי לציין כי העומק אינו חוזר לאפס בסוף הבדיקה, המייצג את העיוות הפלסטי ואת הנזק הבלתי הפיך שנוצר לחומר. קצב זחילת הכניסה נגזר מעקומת העומק לעומת הזמן.
לבסוף, צביעה היסטולוגית משמשת להערכת תגובת הרקמה לחומר הביולוגי ברמה התאית (איור 6). הכתמים ההיסטולוגיים המוצעים מאפשרים לנו לקבוע את נוכחותה של רקמת אוסטאואיד, אך גם את זיהוי התאים (מקרופאגים, תאי ענק מרובי גרעינים, אוסטאוקלסטים, אוסטאובלסטים) ואת נוכחותה האפשרית של קפסולה סיבית בממשק עם החומר הביולוגי. זה חשוב מאוד להבנת התאימות הביולוגית של חומר ביולוגי, אבל גם להתמדה של עצם חדשה כאשר החומר הביולוגי מתפרק.
באופן כללי, הגישה הרב-מערכתית מאפשרת מחקר מעמיק של היווצרות עצם, איכות העצם החדשה שנוצרה והרכב התאים. כאשר מבוצעות בסדר הרציף המוצע, ניתן לבצע את כל החקירות על אותו מדגם, תוך הפחתת עלות וזמן עיבוד.

איור 1: תקציר גרפי. סיכום של שלבי הפרוטוקול מובא כאן. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: ניתוחי מיקרו-CT ולמידה עמוקה. (A) שחזור תלת-ממדי של תמונות מיקרו-CT. (B) סגמנטציה של עצמות וצמנט: השוואה בין סגמנטציה ידנית ללמידה עמוקה. סרגל קנה מידה = 5 ס"מ. לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: דימות אלקטרונים כמותי מפוזר לאחור לקביעת תכולת הסידן. (A) התמונה המפוזרת לאחור המורכבת מרמות אפורות המתקבלות במיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM) מומרת על-ידי תוכנת ניתוח התמונה ל-(B) מפת סידן המציגה את הנקודות החמות של דגימת העצם. (C) מתווים את התפלגות תכולת הסידן לעומת שטח העצם, ומחושבים שלושת פרמטרי qBEI העיקריים, Camean, Capeakורוחב Ca. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4: דוגמה לספקטרום ראמאן. (A) ספקטרום ראמאן גולמי לא מעובד המתקבל בטווח הספקטרלי 800 - 1800 סמ"ק-1. הרקע הפלואורסצנטי נראה בבירור מכיוון שהספקטרום אינו מתחיל מ-0. תרומת השרף (pMMA) נראית בבירור ב~ 812 ס"מ-1. (B) ספקטרום מעובד. המיקום של מצבי הרטט השונים מסומן על הספקטרום. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5: חקירת תכונות מכניות של רקמות על-ידי ננו-הזחה. (A) התקן הננו-הזחה מורכב מחלק אופטי המשמש להגדרת מיקום האזור המעניין בפני השטח של גוש הדגימה, ואז הבלוק מתורגם תחת חלק הכניסה. (B) עומס לעומת זמן ועומק לעומת זמן משורטטים במהלך בדיקת הזחה ומשמשים ליצירת (C) עומס לעומת עקומת עומק. בדוגמה זו העומק שנבחר נקבע ב 400 ננומטר. העומס המרבי (Lm), העומק בסוף הטעינה (hl), העומק לאחר תקופת ההפסקה (hm), שיפוע מקטע הפריקה (S) והשטח בשלב הטעינה-פריקה של הבדיקה (Wplast) נגזרים מעקומת העומס לעומת העומק ומשמשים לחישוב פרמטרי הננו-הזחה השונים. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6: ניתוח היסטולוגי של חצילים אוסטאוכונדרליים שטופלו במלט לאחר 28 ימי תרבית. (A) צביעת מובאט מדגימה את מבנה הרקמה, כולל העצם והצמנט הממלא את הפגם. (B) צביעת HES ממחישה את שילוב הרקמה ואת התגובה התאית סביב הצמנט. סרגל קנה מידה: 2.5 מ"מ. (C) הגדלה של האזור המודגש ב-(B), המפרט את הממשק בין הצמנט לרקמה הסובבת אותו, שם ניתן לצפות בתאים פולשים לצמנט. סרגל קנה מידה: 500 מיקרומטר. לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.
תיקון פגמים בעצמות הוא אתגר גדול ברפואה רגנרטיבית כדי להחזיר את הניידות, להפחית את הכאב ולשפר את איכות החיים של אנשים מושפעים. השימוש במודלים של explant מציע מספר יתרונות בהשוואה למחקרי in vivo לחקר תיקון פגמים בעצם. בנוסף לשיקולים אתיים, מודל זה מאפשר בקרה קפדנית של תנאי הניסוי וצמצום השונות הביולוגית, ובכך מאפשר יצירת תוצאות מדויקות יותר וניתנות לשחזור. יתר על כן, התכונות המכניות והביולוגיות של עצם הכבש תואמות באופן הדוק לאלה של עצם האדם בהשוואה לבעלי חיים אחרים23,24. עובדה זו הופכת את מודל צמח הכבשים לבחירה רלוונטית במיוחד למחקרים פרה-קליניים ולמודל מייצג של מצבים קליניים אנושיים.
יחד עם פיתוח מתודולוגיית הדימות ומדעי החומר, מודל explant המתואר כאן מייצג מודל טוב לחקר ההשפעות של רפואה רגנרטיבית על רקמות השלד בסביבה מבוקרת המפחיתה הטיות ניסוייות. הממדים והמורפולוגיה של האקספלנט אופטימליים לניתוח מפורט של ניאו-אוסטאוגנזה ותכונות חומר, ומאפשרים הערכה ואפיון מקיפים25. ממצאים אלה מדגישים את הפוטנציאל של המודל לתרגום קליני, המציע מסגרת איתנה להערכת תחליפי השתלת עצם ומשפר את הסבירות לתוצאות קליניות מוצלחות בטיפולי התחדשות עצם. יתר על כן, המודל מאפשר הערכה מדויקת של אוסטאואינטגרציה וביצועים ביו-חומריים, שהם גורמים קריטיים בפיתוח אסטרטגיות יעילות לתיקון עצם.
כדי להבטיח את הצלחת המחקר, חיוני לעקוב בקפדנות אחר השלבים המרכזיים של הפרוטוקול. אחד ההיבטים החשובים ביותר הוא לוודא שהדגימה מיובשת לחלוטין במהלך תהליך ההטבעה. כל לחות שנותרה עלולה לעכב הטבעה נכונה של שרף, מה שמוביל לשרף מטושטש ולא שקוף, מה שעלול לפגוע בבהירות ובדיוק של התוצאות ועלול גם לגרום לחורים במהלך חתך ההיסטולוגיה. תשומת לב קפדנית זו לפרטים חיונית להפקת ממצאים אמינים וניתנים לשחזור. על מנת להבטיח המרה מדויקת של רמות אפורות למפת תכולת סידן, חיוני להשתמש בכיול באמצעות פאראדיי ותקני C, Al, ו- Si לניתוח SEM. חיוני להבטיח עקביות בשימוש באותו SEM עבור כל הדגימות, שכן הבדלים בגלאי אלקטרונים מפוזרים לאחור יכולים להוביל לשונות בתוצאות. בספקטרוסקופיית ראמאן, כיול מספר הגל ותיקון קו בסיס יסודי חיוניים כדי לשלול רקע פלואורסצנטי ולהבדיל בין פסגות מהשרף המוטמע לבין הדגימה. עבור ננו-הזחה, השגת משטח חלק לחלוטין היא קריטית, בהתחשב במגבלות התזוזה של כניסות, וכיול עם תקן ידוע, כגון סיליקה מותכת, נחוץ כדי להבטיח מדידות אמינות.
השינויים ופתרון הבעיות של טכניקות אלה מתייחסים לעתים קרובות לאופי האנאיזוטרופי של חומר העצם, שיש לו פוטנציאל להשפיע על עקביות המדידה. לשם המחשה, בספקטרוסקופיית ראמאן, לקיטוב של לייזר האירוע יכולה להיות השפעה ניכרת על העוצמה המתועדת. השימוש ביעד של פי 20 עם צמצם מספרי נמוך יכול לסייע בהפחתת בעיה זו. כמו כן, יש חשיבות עליונה להבטיח תנאי כיול ומדידה עקביים בכל הדגימות על מנת לשמור על שלמות הנתונים. האנאיזוטרופיה הטבועה בעצם מייצגת מגבלה של מתודולוגיות אלה, שכן היא יכולה להשפיע על אחידות המדידות, במיוחד בטכניקות כגון ספקטרוסקופיית ראמאן. יתר על כן, הצורך בכיול מדויק ובבקרה סביבתית עלול להגביל את התחולה הכללית אם היבטים אלה אינם מנוהלים בקפידה.
הישימות הפוטנציאלית של גישות אלה משתרעת באופן משמעותי על הערכה של ביו-חומרים חדשניים ואסטרטגיות טיפוליות לתיקון עצם. יכולתו של המודל לחקות באופן הדוק את הפיזיולוגיה של העצם האנושית מספקת פלטפורמה איתנה לבדיקות פרה-קליניות, ומאפשרת הערכה יסודית של הבטיחות והיעילות של טיפולים חדשים בסביבה מבוקרת. התועלת של מודל זה רלוונטית במיוחד להאצת מסלול התרגום ממחקר מעבדה לפרקטיקה קלינית, ומאפשרת זיהוי מוקדם של מועמדים מבטיחים לטיפולי התחדשות עצם. על ידי מתן שיטה אמינה וניתנת לשחזור להערכת חומרי תיקון עצם, טכניקה זו תומכת בקידום הרפואה הרגנרטיבית ופיתוח פתרונות ברי קיימא מבחינה קלינית.
למחברים אין ניגודי עניינים לחשוף.
אנו רוצים להודות למתקנים הטכניים המעורבים באיסוף ועיבוד דגימות, כולל SC3M (SFR פרנסואה בונאמי (UMS 016), אוניברסיטת נאנט), SFR ICAT (אוניברסיטת אנז'ה), BIO3, HiMolA ו- SC4BIO. Inserm UMR_S 1229 RMeS נתמך על ידי מענקים מממשלת צרפת באמצעות Inserm, Nantes Université, Univ Angers ו Oniris VetAgroBio מוסדות. CL אסירת תודה גם ל-HTL Biotechnology.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 0.20 מסננים | VWR | 28145-501 | |
| מחט 18 גרם (1,2x40 מ"מ) | Sterican | 4665120 | |
| 3 מ"ל מזרק | HENKE-JECT | 8300005762 | |
| 37% חומצה הידרוכלורית | VWR | 1.00317.1000 | |
| חומצה אצטית (קרחונים) | סיגמא | A6283 | |
| אצטון | VWR | 20063-365 | |
| כחול אלצ'יאן 8GX | VWR | ||
| אמוניום הידרוקסיד | VWR | ||
| טריקלציום פוספט אפטיטי | המרכז להנדסה ביו-רפואית ובריאות (מכרות סנט אטיין, צרפת) | TV26U | |
| אזופלקסין | סיגמא | ||
| בנזואיל פרוקסיד | סיגמא | 8.01641.0250 | |
| BMP2 | מדטרוניק | InductOs 1.5 מ"ג/מ"ל | |
| קרוצאין Brillant | אולדריץ' | ||
| CTVox | Bruker-DataViewer | ||
| להב Skyscan-Diamond | |||
| Struers | MOD13 | ||
| מסור יהלום | Struers | Accutom-50 | |
| DiaPro Mol B3 תמיסת יהלום | Struers | 40600379 | |
| תמיסת יהלום DiaPro Nap B1 | Struers | 40600373 | |
| נתרן פוספט Dibasic (Na2HPO4) | Sigma | ||
| Dibutyl Phtalate | Chimie-Plus Laboratoires | 28656 | |
| תוכנת DragonFly | ORS | 2022.1.0.1231. | |
| Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) גלוקוז גבוה, GlutaMAX(TM), פירובט | ThermoFisher Scientific | 31966-021 | |
| Eosine Y- Surgipath | סיגמא | ||
| אריתרוזין B | סיגמא | ||
| אתנול מוחלט | VWR | ||
| Eukitt | Dutscher | 6.00.01.0003.06.01.01 | |
| Falcon 50 mL | Sarstedt | 62.547.254 | |
| Ferric chloride hexahydrate (FeCl3, 6H2O) | מרק | 1.03943.0250 | |
| סרום בקר עוברי (FBS) | Eurobio | CVFSVF00 | |
| חומצה פוקסינית | Merck | 1.05231.0025 | |
| תמיסת המלח המאוזנת של האנק (HBSS) | Biosera | MS01NG100J | |
| המטוקסילין | סיגמא | 86.118.9 | |
| עיתונות איזוסטטית | נובה סוויס | Pmax 1500 ברים | |
| גרנולומטריית עקיפה בלייזר | Malvern | Mastersizer 3000 | |
| ירוק בהיר | Prolabo | ||
| ליתיום קרבונט | סיגמא | A13149 | |
| בד ליטוש MD-Mol | Struers | 40500077 | |
| Methylcyclohexane | VWR | 8.06147.1000 | |
| מתילציקלוהקסאן | VWR | 8.06147.1000 | |
| מתילציקלוהקסאן | VWR | 8.06147.1000 | |
| מתיל-מתאקרילט | סיגמא | 8.00590.2500 | |
| מיקרו-CT, מיקרו-סורק | Bruker | Skyscan 1272 | |
| נתרן פוספט מונו-בסיסי (NAH2PO4) | סיגמא | 71496 | |
| מרגמה | פריטש | פולבריסט 6 | |
| N,N, דימתילאנילין | סיגמא | 803060 | |
| תחנת ננו-הזחה | אנטון פאר | NHT2 | |
| ND-Nap בד ליטוש | Struers | 40500080 | |
| סט מערכת העברת השתל אוטומטי אוסטאוכונדרלי OATS, 4,75 מ"מ | Arthrex | AR-1981-04S | |
| OATS סט מערכת העברת השתל אוטומטי אוסטאוכונדרלית, 8 מ"מ | Arthrex | AR-1981-08S | |
| כתום G | Ral | M15 | |
| פרפורמלדהיד (PFA) | סיגמא | P6148 | |
| תבניות הטמעה חד פעמיות לקלף בדרך, | Polysciences, Inc | 18646C-1 | |
| פניצילין/סטרפטומיצין (P/S) | ThermoFisher Scientific | 15140122 | |
| פוספט חוצץ מלח (PBS) | ThermoFisher Scientific | 10010023 | |
| חומצה פוספומוליבדית | סיגמא | 221856-100 גרם | |
| חומצה פוספוטונגסטית | Aldrich | 12863-5 | |
| מכונת ליטוש | Sturers | Dap V | |
| Poupinel | MEMMERT | TV26U | |
| מיקרוספקטרומטר Raman | Renishaw | InVia Qontor | |
| Safran du Gâ tinais | לבונורד | ||
| מיקרוסקופ אלקטרונים סורק | Carl Zeiss | Evo LS 10 | |
| SEM | Zeiss Carl | Zeiss Evo LS10 | |
| ניירות כסף / ניירות שחיקה SiC | Struers | 40400008 (#320), 40400011 (#1000), 40400122 (#2000), 40400182 (#4000) | |
| צבע כסף | מדעי מיקרוסקופיה אלקטרונית | 12686-15 | |
| בדל סטנדרטי עם פאראדיי, תקני פחמן, אלומיניום וסיליקון | יועצי מיקרו-אנליזה בע"מ | 8602 | |
| T25 בקבוק | קורנינג | 430639 | |
| קסילן | VWR | 28975.325 | |
| קסילידין פונסו | אולדריץ' | 19.976-1 |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה