我々は、高分子crowders(MMC)を使用して、細胞外マトリックスタンパク質に富む細胞由来のマトリックスを得るためのプロトコルを提示します。また、我々は、コンストラクトの成熟度を維持しながら、培養時間を減少させる3D器官型皮膚共培養世代でMMCを組み込むプロトコルを提示します。
方法論記事
我々は、高分子crowders(MMC)を使用して、細胞外マトリックスタンパク質に富む細胞由来のマトリックスを得るためのプロトコルを提示します。また、我々は、コンストラクトの成熟度を維持しながら、培養時間を減少させる3D器官型皮膚共培養世代でMMCを組み込むプロトコルを提示します。
コラーゲンの糖タンパク質ファミリーは、ヒトの体内での主な構造タンパク質を示しており、近代的な組織工学で使用される生体材料の主要コンポーネントです。それは、特に皮膚モデルにおいて、結合組織およびその後の組織の凝集の次善の形成をもたらす、悪名高い遅いような技術ボトルネックは、in vitroでのコラーゲンの沈着です。ここでは、コラーゲン沈着の劇的な向上をもたらす分子クラウディング(MMC)を生成するために、皮膚培養物に差次サイズスクロース共重合体を添加することを含む方法を記載します。特に、皮膚線維芽細胞は、対照と比較して、MMCの下のI / IV / VIIおよびフィブロネクチン、コラーゲンを大量に堆積しました。
プロトコルはまたimmunocyによって証明されるように培養表面上に保持された細胞外マトリックス(ECM)の著しい量を露光、混雑した細胞層を脱細胞化する方法を記載します組織化学。トータルマトリックス質量および分布パターンは、干渉反射顕微鏡を用いて調べました。興味深いことに、線維芽細胞、ケラチノサイトおよび共培養は、様々な組成や形態の細胞由来のマトリックス(CDM)を生産しました。 CDMは、より臨床的に関連するアプリケーションに向けて移動させる、コーティングまたは足場の現在の使用は、典型的には、異種動物源から、回避することができる二次電池の播種用「バイオ足場」として使用することができます。
また、このプロトコルは、特に、真皮 - 表皮接合部(DEJ)にECMの沈着を増強するのに十分であった3次元器官型皮膚共培養モデル、コラーゲンVII、主成分の浸漬段階中にMMCの適用を記載しますフィブリルを固定します。電子顕微鏡は、対照と比較して、MMCを使用して開発の文化にフィブリルを固定するの存在を確認しました。アンカーフィブリル従って、表皮と真皮をつなぐので、これは重要です予め形成された成熟DEJは、移植片の安定性と全体的な創傷治癒の点で皮膚移植片レシピエントの利益を得ることができる持ちます。また、培養時間は、コストを削減、MMCを使用する場合に、成熟した構築物を得るために、3週間、5週間から濃縮しました。
皮膚は、水の損失及び病原体侵入を防止することにより、保護バリアを形成します。これは、3つの主要コンポーネントで構成されています。間質豊富な真皮1、その上に層状表皮2,3,4、および5,6間における真皮表皮接合部。真皮は主にコラーゲンと弾性繊維で構成されており、まばら線維芽細胞7が入力されます。対照的に、細胞が豊富な表皮ケラチノサイトの複数の層で構成されています。最も内側の層のケラチノサイトは、増殖され、更新し、常に皮膚の最も外側の層に移動して受ける角質層で、その結果、それらの核と細胞質材料を失った末端分化するケラチノサイトを置き換える新たな基底細胞を提供します落屑。
真皮 - 表皮接合部、基底膜の特定のタイプは、tethe相互接続マトリックス分子からなる複合構造体であります真皮に表皮をRS。真皮のコラーゲンI繊維は、コラーゲンIV豊富な緻密層に固定されているコラーゲンVIIアンカリングフィブリルと交錯します。順番にアンカリングフィラメント(ラミニン5、コラーゲンXVIIおよびインテグリン)は、基底ケラチノサイトのヘミデスモゾームに緻密層を接続します。基底ケラチノサイト(基底層)が分化し、基底上層を形成するために階層化だけでなく、増殖して更新する能力を持っています。有棘層、顆粒層、および環境と肌の接触面を示し、最終的に角質層、。角質層の基底層からエンルート 、ケラチノサイトは、サイトケラチンの発現パターンを切り替えて、最終的にアポトーシスを受けるし、角質化で自分自身を包みます封筒、共有結合トランスグルタミナーゼ活性によって架橋されている特定のタンパク質の殻。
の複雑な構造を含む、in vitroで皮膚とその層の再作成真皮 - 表皮接合部および真皮細胞外マトリックス、および角化プロセスをエミュレートするには、やりがいのある仕事であれば、興味をそそら科学者や生体工学を持っています。例えば、患者の生検から皮膚細胞の正常な抽出および患者由来の皮膚細胞8を用いて皮膚の器官培養物の生成皮膚組織工学における重要な進歩がありました。しかし、未解決の問題は、皮膚細胞自体による細胞外マトリックスタンパク質の悪い分泌に関係し、次善の皮膚モデルで得られたままです。さらに、現在のプロトコルを使用して3次元器官型皮膚共培養物を生成するのに必要な時間は、4〜8週間、潜在的に巨大分子crowdersの取り込みと短縮することができる時間枠の間で変化します。培養時間を減少させること、試薬コストを節約し、細胞老化の発生率を低減し、製品が臨床で使用されるべき患者の待ち時間を減少させます。
トン">高分子は、(MMC)混雑は排除体積効果。これらは、標準的な水性の培養条件9-13の下で遅刻であるプロコラーゲンのタンパク質分解切断を含む酵素反応速度に影響を与える。MMCの下では、酵素反応を生成するために、培養培地に特定の高分子を導入することを含みます空い対照10と比較して、混雑した培養物中のIは分子コラーゲンの量の増加、プロコラーゲン切断の場合には、その結果、試薬14,15の量を増加させることなく早めている。コラーゲンとプロコラーゲンの変換は、コラーゲンの形成を可能にするようにアセンブリ、48時間MMCを用いて培養した線維芽細胞は、最大4週間11,16,17のために監視混雑していない線維芽細胞培養物と比較して有意に多くのコラーゲンIを得た。ECMの形成、安定化およびリモデリングに影響を与える酵素活性への影響のほか、MMCも直接コラーゲンを増強し、調節することが示されています繊維形成18,19。我々はここでは特に、真皮線維芽細胞と表皮角化細胞における細胞外マトリックスの皮膚細胞による(ECM)の生産を増強する方法を提示します。また、我々は、単層培養でMMCで製造富化ECMは、脱細胞化し、純粋な細胞由来のマトリックス(CDM)として使用することができることを示しています。
私たちは、視覚化するために非従来型のアプローチを使用し、完全にMMCで培養皮膚細胞によって堆積ECMを感謝しています。干渉反射顕微鏡は、典型的には、細胞 - マトリックス相互作用または細胞 - ガラス接触点を研究するために使用されます。この技術は、ガラス表面上に堆積されたマトリックスの合計量を表示するために、我々のシステムで利用されました。干渉反射顕微鏡は、MMCの存在下および非存在下で、細胞外マトリックス組成物及びパターンの点でほとんどの情報量を得るために、蛍光免疫染色を用いてカップリングさせました。
OrganotypiC皮膚共培養は、三次元の文脈において、インビトロで皮膚をモデル化するための古典的な方法です。二次元の共培養は、重要な情報を提供することができるが、このデータを変換し、バック本質的に三次元構造であり、インビボ環境にそれを適用する場合、それは限られています。皮膚ケラチノサイトは、特に、偏光であり、恒常性と細胞接着のために必須である頂端および基底セグメントを含みます。また、このようなケラチン1、ケラチン10およびフィラグリンのように基底層以上のケラチノサイト、中の典型的な基底上のタンパク質の発現は、層化およびケラチノサイトの分化の過程で唯一の存在です。分化は、典型的な単層培養物中にほとんど存在するように、基底層直上タンパク質の発現は、通常、この培養系では達成されません。したがって、器官培養物は、培養培地中に浸漬開始、その後keratinocytを駆動するための気液界面に持ち上げられます電子分化。これは、層別マーカーの発現、さえ角化および表皮生理学の一般より良い反射が生じます。他のグループが以前に成功した器官皮膚共培養を生成しているが、機能的真皮 - 表皮接合ゾーンの確立が課題となっています。ここでは、凝縮された時間枠内で、これらの構築物の成熟度を損なうことなく、強化された基底膜と器官皮膚共培養を培養するための新しい方法を提示します。これは、in vitroでのモデリングのための皮膚模倣薬、皮膚生物学の研究およびスクリーニングアッセイの品揃えを提供するであろう。
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2D皮膚細胞培養物における1分子クラウディング
皮膚細胞培養2.蛍光免疫染色
4.細胞由来のマトリックスを作成し、使用します
細胞 - の5キャラクタリゼーション派生行列
6. 3D器官スキン共培養
7.収穫と特性器官の皮膚等価物
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分子クラウディングは、特に、ECMの沈着を向上させることができた、線維芽細胞培養物対照と比較してより多くのコラーゲンI、IVおよびフィブロネクチン堆積( 図1、細胞層を、 図1A、コラーゲンI、1B、コラーゲンIV、1C、フィブロネクチン)。脱細胞化の際には、線維芽細胞はケラチノサイト( 図1、マトリックス)と比較して、コラーゲンI、IVおよびフィブロネクチンの主要な預金であったことが明らかでした。
図2においては、線維芽細胞ではなく、ケラチノサイトは、コラーゲンVIIの主な生産者であったことが観察されました。これは、in vitro(ベニーら 、2015) で正常に堆積したコラ...
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増強された細胞外マトリックスは、プロテイナーゼによるプロペプチド切断を増加させる排除体積効果により、細胞培養に高分子クラウダーを導入すると得られます。これにより、細胞外マトリックス、特にコラーゲンがより速く処理され、培養表面に沈着します。他のグループは厚い線維芽細胞層を取得していますが、培養時間は数週間でした20。対照的に、このプロトコルに記載されているMMCは、ECMの量を増やしながら培養時間を劇的に短縮します。混雑した細胞培養における反応速度の増加は、軟骨細胞マトリックス沈着21、細胞外マトリックス組織22,23 、および脂肪形成24でも報告されています。
混雑した細胞層の脱細胞化後、細胞由来マトリックスが回収され、さまざまな組織工学的用途に使用され、そのうちの1つは、細胞由来マトリックス25,26の上に二次細胞培養物を播種することです。マトリックスは細胞由来の天然物であるため、理想的でない条件に長期間保管すると劣化が発生する可能性があります。MMCで得られた細胞由来...
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著者には、開示すべき相反する利益はありません。
この作業は、シンガポールの生物医学研究評議会によって、医学生物学研究所へのコアサポートと助成金SPF2013/005を通じて支援されました。M.R.は、NUS教員研究委員会の助成金(医学工学)(M.R.)によって支援されました。R-397-000-081-112、および NUS 組織工学プログラム (NUSTEP)。著者らは、コラーゲンVII抗体を提供してくださったIrene Leigh教授に感謝します。電子顕微鏡の研究は、シンガポール国立大学の電子顕微鏡ユニットで行われました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| アスコルビン酸 | 和光 | 013-12061 | 細胞培養培地添加 |
| 物 細胞培養インサート (6ウェルフォーマット) | Greiner Bio-One | 657610 | 器官型培養 |
| クエン酸溶液 | Dako | S2369 | DakoCytomation ターゲット検索溶液 クエン酸、pH 6 (x10) |
| コラーゲン (ラットテール) | Corning | 354236 | Organotypic cultures |
| CnT-57 | CELLnTEC | CnT-57 | 細胞培養培地 |
| DAB Substrate + chromogen kit | Dako | K3468 | 組織学 |
| ディープウェルプレート(6ウェルフォーマット) | Corning | 355467 | Organotypic cultures |
| ECL detection reagent | GE Healthcare Life Sciences | RPN2106 | Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent |
| Electron microscope (TEM) | 日本電子 | JEM-1010 (100kV) | 透過型電子顕微鏡 |
| 線維芽細胞培地 (FM) | 高グルコースDMEM + 10% ウシ胎児血清 + 1% ペニシリン ストレプトマイシン | ||
| Ficoll PM70 | GE Healthcare Life Sciences | 17-0310-05 | Macromolecular crowder |
| Ficoll PM400 | GE Healthcare Life Sciences | 17-0300-05 | 高分子クラウダー |
| ケラチノサイト無血清培地 (KSFM | )Life Technologies | 17005-042 | 細胞培養培地 |
| 溶解バッファー | ThermoFisher Scientific | 89900 | タンパク質抽出用溶解バッファー。プロテアーゼ阻害剤(Roche、#11836170001)をこの溶解バッファーに添加しました。 |
| 顕微鏡 | Zeiss | LSM510 | AF594、AF488、DAPI蛍光免疫染色(40倍等)を視覚化するための赤、緑、青のチャンネル。 |
| 封入剤(ハイドロマウント) | National Diagnostics | HS-106 | 蛍光染色 |
| 封入剤(Cytoseal) | ThermoFisher Scientific | 8310-16 | Histology (HRP) |
| OCT化合物(Tissue Tek) | Sakura | 4583 | 凍結切開用包埋 |
| ペニシリン-ストレプトマイシン系抗生物質 | Sigma Aldrich | A5955 | 細胞培養培地添加 |
| Primary 抗体 | |||
| 抗コラーゲンI抗体 | アブカム | #ab6308 | |
| コラーゲンIV型 | Novocastra | #NCL-COLL-IV | |
| 抗コラーゲンVII | LH7.2(自社製) | ||
| 抗フィブロネクチン抗体 | アブカム | #ab2413 | |
| 還元剤 | ThermoFisher Scientific | NP0009 | ウェスタンブロット |
| サンプルバッファー | ThermoFisher Scientific | NP0008 | ウェスタンブロット |
| Secondary antibodies (Immunostaining) | |||
| 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) | Sigma Aldrich | #D9542 | |
| AlexaFluor 594 ヤギ抗ウサギ | ThermoFisherサイエンティフィ | ック #A-11037 | |
| AlexaFluor 594 ヤギ抗マウス | ThermoFisher Scientific | #A-11005 | |
| AlexaFluor 488 ニワトリ抗ウサギ | ThermoFisher Scientific | #A-21441 | |
| AlexaFluor 488 ヤギ抗マウス | ThermoFisher Scientific | #A-11001 | |
| 二次抗体 (HRP) | Dako | Envision + System - HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit and Anti-Mouse | 原液 |
| デオキシコール酸ナトリウム | Prodotti Chimicie Alimentari | Decellularization | |
| Stratification media | |||
| Dulbecco's Modified Eagle's Medium | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| ハムs F12 | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 10%ウシ胎児血清 | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 100 U/mlのペニシリンおよび100 U/mlのストレプトマイシン | 器官型培養の空気液体界面で使用される。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 0.4 mg/mL ヒドロコルチゾン | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 5 mg/mlインスリン | 器官型培養の気液界面に使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 1.8&ミッドドット;10-4 M アデニン | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 5 mg/mLトランスフェリン | 器官型培養の気液界面に使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| 2&ミッドドット;10- 11 M トリヨードチロニン | 器官型培養の気液界面で使用されます。この培地は、細胞培養インサートの外側に添加されます。 | ||
| トリプシン | バイオポリス共有施設 | 0.125%トリプシン/バーセン pH 7.0 + 0.3 | 細胞のトリプシン化に使用 |
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