不均一な細胞集団を持つ耐荷重組織のエンジニアリングと分析は、まだ課題です。ここでは、1つのコンストラクト内で多様な細胞集団を共培養するためのプラットフォームとして、二層アルギン酸ヒドロゲルディスクを作製する方法について説明します。
不均一な細胞集団を持つ耐荷重組織のエンジニアリングと分析は、まだ課題です。ここでは、1つのコンストラクト内で多様な細胞集団を共培養するためのプラットフォームとして、二層アルギン酸ヒドロゲルディスクを作製する方法について説明します。
多くの耐荷重組織は、構造的および機能的に異なる領域を持ち、典型的には異なる機械感知特性を持つ異なる細胞表現型を伴います。これらの組織タイプのエンジニアリングと分析は依然として課題です。層状ハイドロゲルコンストラクトは、単一のコンストラクト内の複数の細胞集団間の相互作用を調査する機会を提供します。アルギン酸ヒドロゲルは生体適合性があり、実験後の細胞の分離を容易にします。ここでは、小型の2層アルギン酸ハイドロゲルディスクの開発方法について説明します。このプロセスは、形成過程においてヒト間葉系幹細胞の高い細胞生存率を維持し、これらの層状ディスクは、軟骨形成中のhMSCの刺激に一般的に使用される、閉じ込められない周期的圧縮に耐えることができます。これらの層状構造は、追加のレベルを含むようにスケールアップできる可能性があり、また、層状化後に最初に細胞集団を分離するためにも使用できます。この二層アルギン酸ヒドロゲル培養プラットフォームは、耐荷重組織の細胞のエンジニアリングと分析、他の細胞タイプの共培養など、さまざまなアプリケーションに使用できます。
このような関節軟骨や椎間板などの圧縮荷重支持組織は、組織の両方の生体力学的機能と適切なメカノトランスダクションのために重要である異種の組織領域で構成されています。だけでなく、細胞組織化され、さまざまな地域での異なる機能が、細胞外マトリックス(ECM)は、組成や組織に変化しています。例えば、関節軟骨は、細胞の形態、機械的機能、およびECMを変えて3プライマリゾーンで構成されています。耐荷重の責任を差動に自分のECMリードの違い。真ん中の深いゾーンは圧縮1への応答のために主に責任がありながら、表層は、主に、ロードするために引張応答に関与しています。同様に、椎間板に、ゲル状の髄核は、ラメラ線維輪に囲まれており、これらの二つの異なる領域内の細胞は、生物物理学的刺激の異なる種類を体験されています組織が 受けると、機械的な力に応答するように2組織層内の組織、細胞と細胞外マトリックスのこれらのタイプでは、互いに相互作用します。
このような不均質な組織構造の要約は、組織工学および再生医療における課題のままであり、その生物学的意義の理解は限られています。層状組織ならびに1つの構築物内の細胞の異なる集団の共培養物を分析するためのプラットフォームを培養する必要があります。関節軟骨組織工学では、足場レス層状構築物は、この組織3,4の異なる層を模倣するために様々なECMを堆積する帯状の軟骨細胞の能力を活用することによって構築されてきました。しかしながら、層状ヒドロゲル構築物は、独立して、強固な組織を形成する能力を欠いている細胞集団の多様な種類の相互作用を調査するための機会を提供します。例えば、異なるポップ間葉系幹細胞のulations層状のコンストラクト内で共培養することができます。このような層状足場は、軟骨細胞および改善された組織工学5のための間葉系幹細胞を分化の両方で使用されてきました。異なる細胞集団は、類似のハイドロゲル層に共培養することができるが、単一の細胞型は、細胞6,7から異なる応答を誘発するために剛性または生化学的なコンテンツを変化しているために操作された層内に培養することができる。のみならず
多くの異なる生体材料のヒドロゲルは、ポリエチレングリコール又はポリビニルアルコールベース7-9を使用するもののような軟骨組織工学のための細胞集団の層に使用されてきました。しかし、アルギン酸ハイドロゲルは、共培養に不均一な細胞集団を研究するための層状の足場を作成するための最も簡単な生体材料の一つです。アガロースハイドロゲルも容易に形成されているが、アルギン酸ハイドロゲルは容易であることが可能という利点を持っています個々の細胞の分析のために3-D構築物からの細胞のオレーション以前10に記載されているように。以前の研究では、二層アルギン酸ハイドロゲルは、薄いシートに形成されており、これらのシートから、セクションでは、スライスした( 例えば 、生検パンチを使用して)、そのような生化学的コンテンツや界面剪断特性11,12の分析のためのような特定のアプリケーションのために。薄いアルギネートシートを形成するための別の方法は、複数の層に層別化の可能性と説明したが、依然として機械的試験13に使用するためのヒドロゲルの変更を必要とするであろう。
ここでは、再現性の細胞の異なる集団を共培養に使用するための二層アルギン酸ヒドロゲルのディスクを作成するための方法を提示します。このアルギン酸ディスク・プラットフォームは、いくつかの利点を有しています。主に、再現可能な形状とサイズが小さい生検PUを必要とせずに埋め込まれた細胞の機械的刺激のために助長していますNCHや多くのアプリケーションのためのヒドロゲルに他の物理的変化。さらに、細胞生存率は、積層プロセス中に高いままであり、ゲル形成後のゲル内の2つの細胞集団の明確な分離はありません最初のオーバーラップ領域で表示されます。
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アルギン酸ディスクの形成のために1.準備
セルシードアルギン酸ディスクの2形成
アルギン酸ディスクの3層化
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図1は、アルギン酸塩ヒドロゲルの形成と階層化を示しています。 図2に示すように、完成した二層状ゲルは、細胞集団の完全な初期の分離を示す。ヒト間葉系幹細胞の細胞生存率)をこれらのヒドロゲル内に埋め込 まれ、層状、図3に示すように、バルクのヒドロゲル高と同等のままである。生存率を評価しました。アニール後、センターにアクセスするには、垂直方向にゲルをスライスした後、製造元の指示を使用して、エチジウムホモダイマー1で生細胞トラッカー、CMFDA(緑)および死細胞(赤)とアニールゲル中の生きた細胞を染色します。共焦点Z - スタックは、約100μmのゲルに蛍光顕微鏡を使用して切断面を撮影しました。これらの画像は、1つの2D画像に投影しました。生細胞と死細胞を、次いで、ImageJソフトウェアにおける粒子分析機能を用いて定量しました。
FOクラス= "jove_content":キープtogether.withinページ= &qu...アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
ここでは、軟骨、例えば 、生理学的に層状の組織のものなど、複数の細胞集団の共培養を、研究するための層状のアルギン酸ハイドロゲルディスクを形成するためのプロトコルについて説明します。そのような記載培養プラットフォームとしての層状構造は、同一の培養環境や負荷の下で施す二つの異なる細胞集団との間の相互作用を調べるために使用することができます。
アルギン酸塩は生体適合性であることが見出されており、正常軟骨生物学および組織工学研究12,14のために使用されている陰イオン性直鎖ポリサッカライドです。アルギン酸塩ヒドロゲルは、架橋のために二価の陽イオンを用いて形成されている、例えば 、カルシウムイオン。これらの架橋は、例えば、クエン酸ナトリウムまたはEDTAのようなキレート剤を用いて陽イオンを除去することによって元に戻すことができ、このプロセスはゲル3,4,12で培養された軟骨細胞を単離するために以前に使用されてきました。同様に、同じ原理また、成功したアルギン酸塩二重層内のシートまたは一緒にアルギン酸ビーズの偶数クラ...
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著者らは開示するものは何もない。
この作業は、国立科学財団(CBET 0845754, AHH)によって資金提供されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| アルギン酸ナトリウム塩 | Sigma Aldrich | A1112 | 溶液 DPBS (-/-) |
| 1x ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水 (-/-) | Gibco Life Technologies | 14190 | |
| 1x ダルベッコのリン酸緩衝生理食塩水 (+/+) | Gibco Life Technologies | 14190 | |
| ダルベッコの改造イーグル ミディアム | Gibco Life Technologies | 11965 | の例。希望する中型 |
| シリンジフィルター(0.02 μm Nylon) | FisherBrand | 0979C | |
| 塩化カルシウム二水和物 | フィッシャーバイオ試薬 | BP510 | 滅菌水で溶液を調製 |
| Criterion Blotter フィルターペーパー | Biorad | 1704085 | 金型形成のためのエンドプレートのサイズにカット |
| セルマイクロシーブメンブレン (10 μm細孔サイズ) | ニューヨークのバイオデザイン社 | N10R | カビ形成のためのエンドプレートのサイズにカット |
| エン酸ナトリウム二水和物 | フィッシャーサイエンス | S93364 | |
| チレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩二水和物(EDTA) | フィッシャーバイオ試薬 | BP121 | |
| ウシ胎児血清 | Gibco Life Technologies | 26140 | 例で使用 間葉系幹細胞基礎増殖培地 |
| ペニシリン/ストレプトマイシン (10,000 U/ml) | Gibco Life Technologies | 15140 | 例で使用 間葉系幹細胞基礎増殖培地 |
| L-グルタミン (200 mM) | Gibco Life Technologies | 25030081 | 例に使用 間葉系幹細胞 基礎増殖培地 |
| 非必須アミノ酸 (100x) | Gibco Life Technologies | 11140050 | 例で使われる間葉系幹細胞基礎増殖培地 |
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