ここでは、ヒト多能性幹細胞(hPSC)のための堅牢で高速かつスケーラブルな心筋細胞分化プロトコルを紹介します。この大規模な方法を使用して得られた心筋細胞は、ヒト心血管疾患のモデリング、ハイスループット薬物スクリーニング、および潜在的に臨床応用において効果的に使用するのに十分な細胞数を提供できます。
方法論記事
* These authors contributed equally
ここでは、ヒト多能性幹細胞(hPSC)のための堅牢で高速かつスケーラブルな心筋細胞分化プロトコルを紹介します。この大規模な方法を使用して得られた心筋細胞は、ヒト心血管疾患のモデリング、ハイスループット薬物スクリーニング、および潜在的に臨床応用において効果的に使用するのに十分な細胞数を提供できます。
研究、疾患モデル、薬学的および臨床的適用のためのヒト多能性幹細胞(hPSCs)の利益を最大化することは、心筋細胞を含む機能的細胞型の大規模生産のためのロバストな方法が必要となります。ここでは、時間的なWNTの操作、TGF-β、及びSHHシグナル伝達経路は、単一セルの高効率心筋細胞への分化につながるが、静的なサスペンションと撹拌した懸濁液のバイオリアクターシステムの両方にHPSCラインを継代することを示しています。この戦略を採用することで、一貫複数HPSCラインで検証文化の15日後に> 80%の心筋トロポニンT陽性細胞を含む、〜100%破っスフェロイドをもたらしました。我々はまた、現在、単一細胞継代に適合していない細胞株で使用するために、このプロトコルの変化について報告する、の成功は42 HPSCラインに検証されています。これらのプロトコルを使用して生成された心筋細胞は、系統特異的なマーカーおよびshow期待electrophysを表現しますiological機能。我々のプロトコルは、ヒト心筋細胞の大規模生産のために、単純、効率的かつ堅牢なプラットフォームを提供します。
ヒト胚性幹細胞(hESC)と人工多能性幹細胞(hiPSCs)を含む、ヒト多能性幹細胞(hPSCs)は、自己再生三胚葉1,2の細胞に分化する能力の能力を有します。これらの特性に、hPSCsは、6,7-高スループットドラッグスクリーニングおよび毒性アッセイのために、潜在的に臨床応用8のために、生成およびヒト疾患3-5をモデル化するための疾患関連細胞型のスケーラブルな生産のための貴重かつ無制限のソースを提供します。 hPSCsからの心筋細胞の生成は、具体的に起因する適切な動物モデルの欠如および/または影響を受けた一次組織の可用性に、以前に私たちの能力の範囲を超えて、複雑な人間の心血管疾患とその可能な治療のメカニズムを調査する機会を提供します。
hPSCs n個の前述のアプリケーションのすべて高度に濃縮および機能心筋細胞の膨大な数の生産をecessitate。このように、複数のHPSCラインに適した、インビトロ心臓分化プロトコルで 、効率的で再現性と拡張性の可用性が重要です。従来の心筋細胞分化プロトコルは、胚様体形成9共培養技術10、サイトカイン11およびタンパク質導入方法12のカクテルでの誘導のような異なる戦略を採用しています。これらの技術の進歩にもかかわらず、ほとんどまだ、効率が悪い苦しむ高価な成長因子を必要とする、または複数のHPSC回線を使用しようとすると、限られた普遍性を提供します。現在までに、これらの課題は、創薬13のための動物モデルにおいて、ならびに製薬業界で細胞治療研究のためHPSC由来の心筋細胞の生産に制限を設定しています。そのため、大型のための堅牢で手頃な価格の技術の開発スケーラブルな培養系における機能性HPSC由来の心筋細胞の-scale生産は、主にその商業的および臨床応用を促進するであろう。
本稿では、我々は非常に大規模生産のための方法を含め、ソースおよび培養の様々な方法から生成されたヒトES細胞とhiPSCsに高い有効性、再現性、適用性と費用対効果の高い、統合心臓分化システムの開発を報告しますバイオリアクターを使用してHPSC由来の心筋細胞の濃縮集団。さらに、当社は、そのような新たに設立されたhiPSCsまたは疾患のメカニズムの解析に関連するHPSCラインの大コホートとして、自由および/または単一細胞培養をフィーダするようになっていないHPSCラインにこのプロトコルを最適化しました。
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文化メディア、未分化hPSCsの細胞培養プレートのコーティングとメンテナンスの作製
2. Differenti静的なサスペンションシステムにおけるスフェロイドとしてhPSCsのエーション
攪拌した懸濁液のバイオリアクターにおけるスフェロイドとしてhPSCsの3分化
単一細胞継代するようになっていない文化を使用したhPSCs 4.分化
注:このアプローチは、単一の細胞培養技術、非常に労働集約的で時間のかかるプロセスに適応することなく、HPSCラインの数が多いの高速分化に特に有用です。この技術は、新設HPSC線などの酵素細胞解離に非常に敏感である細胞株に適用可能です。
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hPSCsからの心筋細胞の大規模な分化のための簡単な方法を確立するために、我々は16、その後WNTの阻害剤と細胞はWNT /βカテニン活性化因子(CHIR99021)で最初に処理されたプロトコルを作成/β-カテニンおよびトランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)経路(IWP2 16およびSB431542 17、それぞれ)とソニックヘッジホッグ(SHH)経路(purmorphamine)の最後に活性化因子17( 図1A)。我々の差別化戦略では、スフェロイド(175±25μmのスフェロイドの直径寸法)の約50%が、このプロトコルを使用して、興味深いことに、10日目100%に増加し、分化の開始後7日に、拍動開始し、分化したスフェロイドが観察されています分化開始の18日から60日まで暴行を続行します。解離したスフェロイド上の集団研究フローサイトメトリーによって調べた細胞の12%未満では、平滑筋および内皮マーカー(3.1%フォンWill...
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hPSCs由来の心筋細胞は、非常に魅力的なヒト疾患モデルで使用するためのソース、薬物スクリーニング/毒性試験と、おそらく将来的には、再生治療です。しかしながら、これらの細胞を使用する主なハードルの一つは、その効果的な使用のために十分に高品質の材料を提供する能力です。私たちの記載されているプロトコルを使用して、我々は、この限界を克服する方法を提供しています。
最近、心臓に関与する特定のシグナル伝達経路を標的とする合成小分子は、心臓分化の16,17,22,23を強化するために記載されています。これらは、現在、多くの未定義の因子を含む、バッチ変動を示し、組換えサイトカインおよび血清の代替として使用されています。その特異性以外の小分子のプロトコルの主な利点は、それが安価であり、成分の要因は、一般的に、サイトカインまたは増殖因子を含む培地と比較して長期貯蔵寿命を有することです。我々の報告プロトコールで使用する小分子は、低分子量の薬剤があるので、それらは、構造的および機能的に定義され、細胞膜24,25を介して容易に拡散することができます。
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ビクター・チャン心臓研究所で従事しておらず、研究のためのヒト胚の破壊を容認しません。本研究への寄与は、ヒト人工多能性幹細胞上で動作するように制限されました。
著者は、彼らが競合する金融利害関係を持たない宣言します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| ノックアウトDMEM | ライフテクノロジー | ズ10829018 | |
| ノックアウト血清補充(KO-SR) | ライフテクノロジー | ズ10828028 | |
| グルタマックスライフサイエンス | テクノロジー | ズ35050061 | |
| MEM非必須アミノ酸ライフサイエンス | テクノロジー | 11140-050 | |
| β-メルカプトエタノール | ライフテクノロジーズ | 21985-023 | |
| 基本的な線維芽細胞成長因子(bFGF) | Miltenyi Biotec | 130-093-843 | |
| RPMI1640 | Life Technologies | 11875093 | |
| DPBS、カルシウム、マグネシウムなし | Life Technologies | 14190144 | |
| DPBS | Life Technologies | 14287072 | |
| Attachment Factor (AF) | Life Technologies | S006100 | |
| ECM Gel | Sigma-Aldrich | E1270 | |
| Laminin | Invitrogen | 23017-015 | |
| DMEM | Life Technologies | 11965-092 | |
| 致命的なウシ血清(FBS) | Life Technologies | 16140-071 | |
| B27マイナスインスリン | Gibco | A18956-01 | |
| ペニシリン/ストレプトマイシン | Life Technologies | 15070063 | |
| 0.05% トリプシン/EDTA | Life Technologies | 25300-054 | |
| コラゲナーゼIV型 | Life Technologies | 17140-019 | |
| 塩化カルシウム(CaCl2) | Sigma-Aldrich | C7902 | |
| Mitomycin C | Bioaustralis | BIA-M1183 | |
| CHIR99021 | Miltenyi Biotec | 130-104-172 | |
| IWP2 | Miltenyi Biotec | 130-105-335 | |
| SB431542 | Miltenyi Biotec | 130-095-561 | |
| Purmorphamine | MiltenyiBiotec | 130-104-465 | |
| ROCK阻害剤 Y-27632 | Miltenyi Biotec | 130-104-169 | |
| エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | Sigma-Aldrich | E6758 | |
| ポリビニルアルコール(PVA) | Sigma-Aldrich | 363073 | |
| ゼラチン | Sigma-Aldrich | G1890 | |
| Trypan Blue | Bio-Rad | 145-0013 | |
| アキュマックス | イノベーティブ・セル・テクノロジーズ(株) | AM105 | |
| シグマコート | シグマ・アルドリッチ | SL2 | |
| CELLSPIN | Integra Biosciences | 183 001 | |
| スピナーフラスコ 振り子 1 個、100 ml | Integra Biosciences | 182 023 | |
| マウス胚性線維芽細胞(MEF) | 社内(または市販) | ||
| ヒト多能性幹細胞(hPSC)株 | 社内(または市販) |
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