ここでは、カフ技術を使用してマウス頸動脈に組織工学的血管移植片を移植するためのプロトコルが提示され、血管組織再生メカニズムを調査するための適切な動物モデルが提供されます。
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ここでは、カフ技術を使用してマウス頸動脈に組織工学的血管移植片を移植するためのプロトコルが提示され、血管組織再生メカニズムを調査するための適切な動物モデルが提供されます。
小径血管グラフトの開発は世界的な取り組みであり、この分野には多数の研究グループが貢献しています。動物実験は、特に臨床応用がない場合に、血管移植片の有効性と安全性を評価する上で極めて重要な役割を果たします。他の動物モデルと比較して、マウス移植モデルには、明確に定義された遺伝的背景、疾患モデル構築のための成熟した方法、簡単な外科的処置など、いくつかの利点があります。これらの利点に基づいて、本研究では、マウス頸動脈に組織改変された血管移植片を移植するための簡単なカフ技術を考案しました。この技術は、静電紡糸 による ポリカプロラクトン(PCL)小径血管移植片の作製から始まり、続いて灌流吸着による移植片へのマクロファージの播種が始まりました。その後、細胞化した組織改変血管移植片をカフ技術を用いてマウス頸動脈に移植し、開存性と再生能力を評価しました。 30日間のin vivo 移植後、血管の開存性は満足のいくものであることが判明し、新組織再生と移植片の内腔内に内皮層が形成されたという証拠が示されました。すべてのデータは、統計およびグラフ作成ソフトウェアを使用して分析されました。本研究は、血管再生の細胞源や活性物質の作用機序の探索に利用できるマウス頸動脈移植モデルの確立に成功しました。さらに、新しい小径血管グラフトの開発を理論的に支持します。
心血管疾患の有病率と死亡率は世界的に増加しており、公衆衛生上の重大な懸念事項となっています1。血管バイパス移植は、重度の冠状動脈性心疾患および末梢血管疾患に対する効果的な介入です2。直径が6mmを超える人工血管グラフトの使用は、臨床現場で十分に文書化されています。逆に、直径が6mm未満の人は血栓症や内膜過形成を起こしやすく、再狭窄のリスクがかなり高くなる可能性があります3。近年、小径血管移植片の研究開発は大きく進歩しており、いくつかの製品が臨床応用に近づいていますが、複数の課題が残っています4,5。これには、長期開存率が比較的低いこと、血管再生が限られていること、再生メカニズムの理解が不十分であることなどが含まれます。
新規小径血管移植片の前臨床評価は、さまざまな動物モデルでのin vivo移植に依存しています。最も一般的に使用されるモデルには、ヒツジ頸動脈、イヌ大腿動脈、ウサギ頸動脈、およびラット腹部動脈移植モデル6,7,8,9が含まれます。血管移植片の開存性は、羊、豚、犬などの中型から大型の動物で評価できます。ただし、これらの研究には、必要な専門知識と設備のためにかなりの費用がかかります。さらに、その技術的な複雑さは、実装に課題をもたらします。対照的に、ウサギやラットなどの小動物モデルには、明確に定義された遺伝的背景を持つ確立されたトランスジェニック種が欠けており、血管再生メカニズムの研究において大きな障害となっています。
前述の動物モデルと比較して、マウスモデルは比較的簡単な外科的処置、遺伝子操作マウスを生成するための確立された方法論、および明確に定義された遺伝的背景を提供します。しかし、マウスの血管の直径が小さいため、血管移植におけるエンドツーエンドの吻合は技術的に複雑になり、かなりの専門知識が必要で、成功率は比較的低くなります。手技の複雑さを軽減し、血管移植の成功率を向上させるために、本研究ではマウス頸動脈移植モデルにカフ技術を採用しました。
in vivo移植後、血管移植片は血管組織の再生に寄与する内因性細胞を動員できます。これらの細胞の存在は、移植片の平滑筋層の内皮化および再生を促進する。10.しかし、血管組織の再生に関与する細胞の起源と種類は不明のままであり、複数の競合する理論が調査中です11。これらの中で、研究は炎症細胞と幹細胞の役割に焦点を当てています。Breuerらは、ヒト骨髄由来単球(hBMC)を血管移植片に播種し、播種された細胞が単球化学誘引性タンパク質-1(MCP-1)の放出を介して宿主細胞を移植片壁に動員し、それによって血管組織の再生を促進することを発見しました12。本研究では、効率的な灌流吸着細胞播種法を提案し、ポリカプロラクトン(PCL)小径血管移植片にマクロファージを播種することに成功しました。着床後、これらの細胞は持続的な生存率を示しました。
この記事では、カフ技術を使用したマウスの組織工学的血管移植片の調製方法と頸動脈移植手順について詳しく説明します。このプロセスは、静電紡糸 による 定義されたパラメータを持つPCL小径血管グラフトの作製から始まります。その後、移植に適していると判断された移植片は、機械的試験を受けます。次に、マクロファージを灌流吸着法を使用して血管移植片に播種します。最後に、マクロファージを播種した血管移植片をカフ法を用いてマウス頸動脈に移植し、 in vivo 移植の1か月後に開存性と再生特性を解析します。
この技術は、マウスモデルにおける血管移植の有効性と成功率を高める可能性を秘めています。さらに、このモデルを使用して、血管再生における細胞源、重要な遺伝子、および活性因子の根底にあるメカニズムを調べることができ、新しい小径血管移植片の機能修飾と開発に理論的および方法論的なサポートを提供します。
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すべての動物実験は、中国医学院放射線医学研究所の動物実験倫理委員会によって承認され、実験動物の世話と使用に関するガイドラインに準拠していました。この研究では、体重25〜30 gの6〜8週齢の雄C57BL / 6マウスを使用しました。本試験で使用した試薬および機器の詳細は、 資料表に記載されています。
1. 小径血管グラフトの作製
注:エレクトロスピニング技術を使用して小径PCL血管移植片を作製します13。
2. 血管移植片へのマクロファージの播種
注:すべての溶液と材料が無菌であることを確認してください。すべての操作は細胞培養室内で行います。
3. マウス頸動脈移植モデル
注:動物の処置のために無菌の手術エリアを維持してください。手術前に、すべての手術器具と使い捨て器具を滅菌してください。
4. 手続き後のケアと分析
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異なるパラメータを持つ小径の血管移植片を、エレクトロスピニングにより成功裏に調製しました。SEM画像では、繊維が均一に分布し、グラフト壁内に不規則な配置を示し、細孔構造が存在することが明らかになりました(図4)。PCLの濃度が増加すると、繊維径と細孔径の両方が増加しました。各血管移植群の具体的な値を表2に示します。機械的試験の結果、すべての血管移植片が必要な機械的基準を満たしていることが示されました。PCL濃度が高くなり、血管壁の厚さが大きくなると、最大破断時の荷重とひずみが増加し(図5A-C)、弾性率は減少しました(図5D)。これらの知見に基づき、PCL濃度が15%、壁厚が150μmの小径血管移植片を、その後の実験に最適な移植片として選択しました。
この研究では、灌流吸着法を使用してマ...
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マウス頸動脈に組織工学的血管移植片を移植するためのカフ技術の使用は、心血管研究における大きな進歩を表しています15。この技術の重要なステップには、細胞播種と移植片移植が含まれます。この研究では、灌流吸着アプローチを採用してマクロファージの播種密度を高め、不均一な細胞播種と細胞生存率の低下に関連する問題に対処しました。この方法により、マクロファージは血管移植壁に浸潤し、それを均等に分配することができました。
血管移植に関しては、エンドツーエンドの吻合16とは対照的に、カフ技術は、特により小さな直径の血管に適用される場合、狭窄の発生率が高いことと関連している可能性がある。この影響を最小限に抑えるために、マウス頸動脈の内径と外径が密接に一致するカフが選択されました。関連するディメンションを 表3に示します。
この技術は、マウス頸動脈への血...
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著者は、相反する金銭的利益を持っていません。
本研究の資金は、中国国家自然科学基金会のプロジェクト(第32101098号、第32071356号、第82272158号)とCAMS Innovation Fund for Medical Sciences(第2022-I2M-1-023号)から資金提供を受けました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1% ペニシリン - ストレプトマイシン | Solarbio | P1400 | |
| 10% ウシ胎児血清 | Gibco | A5256701 | |
| 4% パラホルムアルデヒド | Solarbio | P1110 | |
| 4',6-ジアミジノ-2-フェニルインドール (DAPI) | SouthernBiotech | 0100-20 | |
| アルコール | Tianjin Chemical Reaggent Company | 1083 | |
| 抗マウスCD31一次抗体 抗体 | Bioscience | 553370 | |
| 動脈クリップ | RWD Life Science | R31005-06 | |
| C57BL/6 マウス | Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Company | ||
| Dulbecco の改変イーグル培地 (DMEM) | Gibco | 11966025 | |
| 静電紡績機 | Yunfan Technology | DP30 | |
| ヤギ抗ラット IgG (Alexa Fluor 555) | Invitrogen | A-21434 | |
| ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) | ソーラーバイオ | G1120 | |
| ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) | マクリーン | H811026 | |
| ヨードフォア | LIRCON | V273068 | |
| マイクロハサミ | ワールド プレシジョン インスツルメン | 14124 | |
| マイクロピンセット | ワールド プレシジョン インスツルメンツ | 500338 | |
| ノーマルヤギ血清 | ボスター | AR0009 | |
| 生理食塩水 | Cisen Pharmaceutical company | H20113369 | |
| カフ用ナイロンチューブ | Portex | ||
| 最適切断温度コンパウンド (OCT) | Sakara | 4583 | |
| ペントバルビタールナトリウム | Sigma | P3761 | |
| リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) | Solarbio | P1003 | |
| Poly(ε-カプロラクトン) (PCL) ペレット (Mn = 80,000) | シグマ | 704067 | |
| RAW264.7 マクロファージ | Biyuntian Biotechnology | ||
| 走査型電子顕微鏡 (SEM) | Zeiss | PHENOM-XL-G2 | |
| 外科用縫合糸 6-0 | 寧波成和マイクロアパラタス工場 | 220919 | |
| 用縫合糸 9-0 | 寧波成和マイクロアパラタス工場 | 221006 | |
| シリンジ | Changqiang Medical Devices | 0197 | |
| 引張試験機 | インストロン | WDW-5D |
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