このプロトコルの目標は、実験的治療に応答した水晶体の代謝活性と屈折機能の変化を評価することです。
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このプロトコルの目標は、実験的治療に応答した水晶体の代謝活性と屈折機能の変化を評価することです。
失明の主な原因として、白内障は、この状態によって影響を受ける世界中の何千万人もの人々にとって大きな負担です。化学物質への曝露は、他の環境要因の中でも、白内障の確立された原因です。眼毒性試験では、医薬品とその成分が白内障につながる可能性のある水晶体の損傷に寄与する可能性があるかどうか、または白内障の治療を助ける可能性があるかどうかを評価できます。
in vitro 試験および in vivo 動物試験は、臨床試験に先立って化学物質の安全性を評価するために使用できます。ドレイズ試験(眼毒性および刺激性試験の現在の in vivo 標準)は、眼毒性を決定するための感度と客観的な測定が不足していると批判されてきました。細胞培養では無傷の機能レンズを適切にモデル化できないため、 in vitro 細胞ベースのアッセイは限られています。
ここで説明する方法は、動物実験に代わる高感度の in vitro 試験法であり、細胞活性レベルと全体的な屈折性能の両方で、無傷のウシ水晶体の治療に対する反応を評価するように設計されています。非毒性試薬のレサズリンは、細胞活性のレベルに比例して代謝されます。レンズレーザースキャナーアッセイは、入射光線を最小限の誤差で一点に屈折させるレンズの能力を測定し、その自然な機能に直接関連します。この方法は、水晶体の急性変化と遅延変化の両方、および化学的または環境的曝露からの水晶体の回復を決定するために使用できます。
2,000万人以上が罹患している白内障は、世界中で失明の最も一般的な原因です1,2。白内障は、最も一般的には水晶体の加齢に伴う変化によるものですが、外傷、遺伝的状態、病気、または毒物への曝露からも誘発されます2。現在、治療には水晶体を交換するための外科的介入が含まれ、主に先進国の人々が利用できる高価で侵襲的な手順です。白内障の広範な負担は、白内障の予防と非外科的治療法の開発に向けた数十年にわたる研究を導いてきました。いずれの場合も、眼科用医薬品の毒性、有効性、薬物動態に関する前臨床試験の重要性が最も重要です。この医薬品開発のプロセスは、動物で行われた研究によって提供される情報に大きく依存しています。
in vivoでの眼毒性試験の現在の標準は、生きた動物の結膜嚢に試験化合物を送達するドレイズ試験です。このテストは、特に動物倫理、主観性、再現性の低さ、および変動性に関して、大幅に批判されてきました3。さらに、ドレイズテストには、レンズに対する試験物質の影響を直接監視するコンポーネントはありません。代替のin vitroモデルの開発にはかなりの努力が払われてきました4。ただし、ドレイズテスト5を置き換えるのに十分な検証は行われていません。同様に、これらのモデルの多くは、白内障やその他の複雑な病状への直接的な適用に関して制限に直面しています6。たとえば、グリッド上に配置した場合のレンズの透明度を評価する方法は、本質的に主観的です7。細胞培養研究は信頼性が高く、高度に利用されていますが、細胞単層の特性は初代組織培養とは異なる場合があります8。
レンズ全体を動物の目から解剖し、培養して元の構造と機能を維持することができます。臓器の状態を維持しながら水晶体の機能を評価するのに有用なアッセイの1つが、カナダのウォータールー大学で開発されたスキャナーを用いたレンズレーザースキャナーアッセイです。このアッセイは、一連のレーザープロジェクションを使用してレンズの光学的品質または屈折性能を測定するスキャンシステムです。レンズは、カスタムの2セグメント培養チャンバーでスキャンされ、ビームがレンズを下から通過できるようにします(図1A)。スキャナー内部に固定されたカメラは、レーザーがレンズを多数のポイントで通過する画像をキャプチャします。スキャナーソフトウェアは、レンズが中心軸と交差するレンズの後ろの距離(後方頂点距離、BVD)を計算し、レンズが光を1点にどれだけ一貫して集束させるかを示す一連の測定値を生成します(図1)。
レンズの細胞特性、例えば、その細胞のタイトで整然とした配置は、レンズが機能的に光を集束させることができるように、透明性を維持し、散乱を最小化するのを助ける。この尺度は、化学物質が屈折率勾配などのレンズの本質的な構造をどの程度乱すか、および誘発された混濁のためにどれだけ機能が損なわれるかを解釈するために使用できます。培養水晶体と水晶体小胞の応答を追跡した他の研究では、光散乱は代謝変化と比較して構造変化の産物であり、水晶体の脂質とタンパク質の混乱が屈折率に影響を及ぼし、その結果として散乱を増加させる可能性があることが示唆されています10,11。
レンズレーザースキャナーは、細胞毒性の生化学的測定値を決定するために、アッセイで代謝試薬と組み合わせて使用できます。レサズリンは、活性細胞によって代謝される無毒の化学試薬であり、測定可能な蛍光12で還元された生成物(レゾルフィン)を生成します。水晶体には、前皮細胞と表在性皮質線維細胞に集中する代謝活性ミトコンドリアを除いて、水晶体にはほとんど細胞小器官がなく、水晶体のエネルギー要件を満たしています13,14。細胞レベルでの水晶体の損傷は、代謝を混乱させる可能性があり、多くの場合、病原性構造変化と白内障の発症に先行します15。
この方法の目的は、白内障の発症に寄与する可能性のある水晶体に対する生体異物および環境曝露の影響を評価することです。このプロトコルには、培養ウシレンズを使用した治療の効果を評価するための2つのアッセイが含まれます。このアプローチの利点は、一次組織としての水晶体が治療にどのように反応するかについて、細胞的および機能的評価を提供できることです。これは、他の一般的な方法16,17,18と比較したレンズの感度と客観的な評価です。
このモデルは、界面活性剤、消費者製品、アルコール、紫外線17,19,20など、さまざまな曝露の影響を評価するために成功裏に使用されています。光学品質の変化は、有毒な曝露に対する反応として、培養レンズに一貫して存在します21。この方法がレンズの培養を長期間維持する能力は、化合物の潜在的に遅延する効果、および誘発された損傷または白内障22,23からのレンズの回復を監視するのに適している。このプロトコルの適用から得られる結果は、眼科用製品の開発における動物実験への依存を減らすために使用できます。
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すべての実験プロトコルは、動物組織を使用した研究に関するウォータールー大学の倫理方針に準拠して実施されました。現在の研究のウシの目は、屠殺場で提供され、死亡後数時間以内に非乳牛から採取され、すぐに解剖されましたが、これは眼球を取得してから最大8時間かかるプロセスです。無菌性と解剖品質を維持するために、目はすぐに解剖する必要があります。培地をpH 7.4に調製し、FBS21を添加する前に滅菌ろ過します。すべての手順は無菌条件下で行われ、材料と機器の供給源は 材料の表に記載されています。
1. ウシのレンズ培養
2. 管理手順
3. 曝露手順
4. 光学品質アッセイ(レンズレーザースキャナー)
5. メタボリックアクティビティアッセイ(レサズリン)
6. データ分析
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図2 および 図3 (n = 6)は、ウシの水晶体に対する化学処理(ラノステロール)の効果をテストした研究の結果を示しています。ラノステロールは、水晶体に自然に発生するステロールであり、かつては白内障の潜在的な医薬品介入として有望な結果を示しました25、これはまだ証明されていません26。研究デザインには、化合物の媒体と車両制御が含まれていました。ビヒクル(2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン)と中型対照(p > 0.05)との間に有意差はなく、実験群の潜在的な影響はビヒクルによるものではない可能性が高いことを示しています。治療群と対照群の間でBVDの変動性に有意差は認められなかった(p > 0.05)。これらの結果は、代謝活性アッセイと一致していました(図3)。したがって、この処理は細胞に重大な毒性をもたらしたり、レンズの屈折性能に有意な影響を...
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このプロトコルの目的は、初代組織培養におけるレンズに対する化学物質または環境曝露の影響を直接評価することです。まず、レンズを解剖し、光学品質のためにスキャンします。コンタミネーションの防止と解剖品質の確保は非常に重要です。レンズは定期的にスキャンされ、対照群または露光前条件に対する屈折機能の変化を継続的に監視します。代謝活性アッセイは、曝露が細胞代謝に影響を与えたかどうかを判断するためのエンドポイントを表します。これらは、生体異物または環境条件が重大な毒性を引き起こし、白内障につながる可能性があるかどうか、およびこの治療から水晶体が回復する可能性があるかどうかを判断するための重要なステップです。
レンズは、それぞれの培養チャンバー内で光学品質のためにスキャンされます。レンズはチャンバー内で試験物質に曝露することもできますが、このプロトコルの制限の1つは、レンズが浸透圧の変化に敏感であり、血清で継続的に栄養を与え、適切な培地内に維持する必要があることです。これは、曝露間隔が長い、または培地
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著者には、開示すべき利益相反はありません。
このプロジェクトの資金を提供してくれた自然科学工学研究評議会(NSERC)とカナダ検眼教育信託基金(COETF)に感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| (2-ヒドロキシプロピル)-&β;-シクロデキストリン | Sigma-Aldrich | H107 | 粉末 |
| 1 L ボトルトップろ過システム | VWR | 97066-204 | フルアセンブリ、ボトルトップ、0.2 μm |
| 100 mm ペトリ皿 | VWR | 89022-320 | 滑りやすい、メディアセーバースタイル、滅菌済み |
| 12 ウェルプレート | コーニング | 353043 | 滅菌済み、クリアボトム |
| 35 mm ペトリ皿 | VWR | 25373-041 | ファルコン使い捨てペトリ皿、滅菌済み、Corning |
| 96 ウェルプレート | VWR | 29442-072 | 滅菌済み、クリアボトム |
| アラマーブルー (レサズリン) | フィッシャーサイエンティフィ | DAL1100 | モレキュラープローブ 細胞生存率試薬 |
| 塩化ベンザルコニウム溶液 | Sigma-Aldrich | 63249 | 50% H20 |
| バイオセーフティキャビネット | |||
| Cytation 5 プレートリーダー | BioTek | CYT5MPV | 細胞イメージングマルチモードリーダー |
| ウシ胎児血清 | サーモフィッシャー サイエンティフィック 12484028 | 認定済み、熱不活化、カナダ | |
| HEPES | Sigma-Aldrich | H3375 | 細胞培養用、粉末 |
| インキュベーター | |||
| Lanosterol | Sigma-Aldrich | L5768 | ≥93%、粉末 |
| L-グルタミン | Sigma-Aldrich | 培養用、粉末 | |
| 培地(M-199) | Sigma-Aldrich | M3769 | 改変、Earle′L-グルタミン、重炭酸ナトリウム、フェノールレッドを含まない塩、粉末、細胞培養に適しています |
| パスツールピペット5 | 3/4インチ、綿の有無にかかわらず | ||
| ペニシリン-ストレプトマイシン | サーモフィッシャーサイエンティフィ | 15140122 | 液(10,000 U / mL) |
| リン酸塩緩衝生理食塩水(PBS) | 液体、無菌、細胞培養に適しています | ||
| ピペットチップ(100 µL、1,000 µL、5,000 µL) | VWR | 滅菌 | |
| ScanTox (レンズレーザースキャナー) | 特別に開発された社内 | N/A | レーザーでレンズをスキャンしてレンズの光学品質を測定 |
| ScanTox培養チャンバー | 特別に開発された社内 | N/A | テストおよび培養中に牛のレンズを所定の位置に保持 |
| 重炭酸ナトリウム | Sigma-Aldrich | S5761 | 細胞培養用、粉末 |
| 水酸化ナトリウム | Sigma-Aldrich | S2770 | 1.0 N、BioReagent、細胞培養に適しています |
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