중간엽 줄기세포(MSC)는 용해성 인자 또는 특정 생체 물질로 자극될 때 조골세포 계통으로 분화 가능성이 있습니다. 이 연구는 소 뼈 기질 Nukbone(NKB)을 골격으로 사용하는 인간 양막(AM-hMSC)에서 MSC를 전달하기 위한 새로운 옵션을 제시합니다.
중간엽 줄기세포(MSC)는 용해성 인자 또는 특정 생체 물질로 자극될 때 조골세포 계통으로 분화 가능성이 있습니다. 이 연구는 소 뼈 기질 Nukbone(NKB)을 골격으로 사용하는 인간 양막(AM-hMSC)에서 MSC를 전달하기 위한 새로운 옵션을 제시합니다.
중간엽 줄기세포(MSC)는 용해성 인자 또는 특정 생체 물질로 자극될 때 조골세포 계통으로 분화 가능성이 있습니다. 이 연구는 소뼈 기질 Nukbone(NKB)을 골격으로 사용하는 인간 양막(AM-hMSC)에서 MSC를 전달하기 위한 새로운 옵션을 제시합니다. 따라서 복구 및 조직 재생 과정에서 MSC의 적용은 주로 이러한 세포를 숙주 조직에 배치하는 기술의 효율적인 구현에 달려 있습니다. 이러한 이유로 생체 재료 및 세포 골격의 설계는 최근 몇 년 동안 중요성을 얻었는데, 그 이유는 선택한 골격의 지형적 특성이 손상된 조직의 미세 환경에서 원하는 세포 계통으로의 접착, 증식 및 분화를 보장해야 하기 때문입니다. 인간 양막(AM-hMSCs)에서 MSC를 전달하기 위한 이 옵션은 소 뼈 매트릭스를 세포 골격으로 사용하며 세포가 소 뼈 매트릭스 Nukbone(NKB)의 지형적 특성, 즉 세포 분리 과정 후 표면에 퍼지고 거대 다공성 덮개 및 생체 물질의 깊이를 집락화하는 데 반응하기 때문에 효율적인 배양 기술입니다. 소 매트릭스에서 MSC를 분리하고 배양하는 절차를 제시합니다.
거기 쌍 및 조직에서 ororgan 병변 무기력하고, 경우에 치명적인 때문에 의학 목적의 것으로 이루어진다 tissuesis 하나의 재생. 맥락에서, 건강 노동자들과 연구자들은 지속적으로 새로운 치료 alternativesto가 손상 조직의이 쌍 - 재생 과정을 촉진 제공하는 기술, 방법 및 도구를 찾고있다. 이 세포 계보, 조직 재생 과정을 연구하는 이상적인 모델을 나타내고 있기 때문에, 생의학는 외배엽, 중배엽 및 내배엽으로 분화 할 가능성이 높기 때문에에, 중간 엽 줄기 세포 (MSC들), 특히 성체 줄기 세포에 대한 연구에 초점을 맞추었다 세포 계통은 다소 MSC들과 현실을 치료하기 위해, 중간 엽 줄기 세포의 thetherapeutic 전위 특성은 숙주 조직에서 중간 엽 줄기 세포의 원하는 동작을 보장 생체 재료 및 셀룰러 비계를 이용하여 새로운 세포 배양 기술의 구현을 수반한다.
골 재생에서 중간 엽 줄기 세포와 배양 구현 극복하는 주요 과제는 일반적으로 사용 된 마이크로 미터부터 밀리미터까지의 기공 adistribution 가진 다공성 구조를 제공 선택된 생체 물질에 세포 접착 성을 확보하는 것이다 그러나 자주 세포의 복잡한 동작을 변경 시약, 장비 및 절차를 요구한다. 이러한 절차는하지만 인간이나 생체 분석에 복잡한 오픈 시스템에서 외삽 및 구현, 시험 관내 추정에 적합하다. 다공성 뼈 물질과 같은 임의의 지형에 세포 부착을 보장 초점 기술들이 배양 웰의 바닥에 재료의 접착에 의해 연구 및 콜라겐 아가 로스 중합체를 이용되어왔다. 이러한 방법의 경우, 표면 상에 시딩 된 셀 기공 및 상부면 상에 보유 하였다. 그러나, 이러한 양태는 생체 내에서 확보 할 수없는생체를 둘러싸 체액 다공성 지지체의 원하는 위치에서 셀을 드래그 할 수있는 시스템은 복잡한 장비가 필요하지만, 시험관 내 어 세이 (5)에 조골 세포 마커의 발현을 촉진 초음파 자극의 사용이다. 연속 배양의 사용은 배양 배지 내 영양분의 균질 분포를 보장 생물 반응기를 필요로; 이에 기술과 설비의 벽에 부착 매체에서 사용되는 유량 배지 교체시 그러나, 배양 된 세포의 상당한 비율이 손실된다. 이러한 문제는 이러한 유형의 배양 세포 (7)의 충분한 수를 얻기위한 시간이 필요하다 세포 질량을 증가시킨다. 따라서, 본 연구에서 제시된 방법은 세포가 상면 물질 상에 마이크로 질량 시딩 때문에 생체 시스템으로 외삽되어야 기법을 나타내고, 이후 appropri배양 시간을 먹었다, 초기 세포 질량의 60 %가 부착된다. NKB는 osteoconductive 및 골 유도 골격 8 방법이기 때문에 또한,이 기술은 골아 인덕터 (예를 들면, 덱사메타손, 아스코르브 산, 베타 - 글리세로 포스페이트) 또는 조골 세포 분화 및 골 세포 표현형의 유지를 유도하는 초음파 자극의 첨가를 필요로하지 않는다 손상된 뼈 조직에 세포를 삽입하고 조골 세포 계보로 분화를 유도하기 위해이 작업 representsapossibility에서 제시 거대 다공성 뼈 생체 재료에 인간 양막 (AM-중배엽 줄기 세포)에서 중간 엽 줄기 세포의 배양.이 연구는 연구와 관련된 인간의 윤리적 행위에 관한 헬싱키 세계 의학 협회의 선언에 따라 수행하고 Facultad 드 Medicina, UNAM (프로젝트 번호 101-2012)의 연구 윤리위원회에 의해 승인되었다.
인간 중간 엽 줄기 세포의 1. 분리
다공성 뼈 매트릭스 디스크 2. 준비 (NKB)
3. 다공성 소 매트릭스에 인간의 중간 엽 줄기 세포의 문화
흐름 Cytom 4. 세포 표면 마커 특성 분석etry
주사 전자 현미경 5. 세포 접착 검출
6. 세포 증식 분석
7. 콜로니 형성 단위 (CFU) (11)
인간 중간 엽 줄기 세포 격리
박리 (blunt dissection) (도 1)를 사용하여 융모막으로부터 AM의 기계적 분리 한 후, 접착 세포 집단은 콜라게나 제 및 트립신 II 절단에 의해 수득 하였다. 건강한 도너 어머니로부터 획득 된 광학 현미경 사진 (도 2A) 및 주사 전자 현미경 사진 (도 2B)이 연구에서 사용 된 국지적 태반 3에 도시 한 바와 같이 일째 섬유 아세포와 같은 세포 형태 presenta 배양 접시에 부착 된 선택된 세포 집단이 분리를 게시 withprevious는 동의를 알렸다.
유동 세포 계측법에 의해 특성화
오전로부터 얻은 세포 인구 (3.46 ± 79 %) 표면 중간 엽 마커 CD90 + (6.85 ± 93.5 %)과 CD73 +와 CD105 +에 강하게 반응했다 및 CD34-와 CD45 등 조혈 마커에 부정적인 반응을 보였다. 따라서,이 작품에 사용 된 AM-중배엽 줄기 세포는 이전에 레이 바 등. (그림 3)에 의해보고 accordancewith 정보, 중간 엽했다. 또한,이 결과는 중간 엽 줄기 세포에 대한 세포 치료에 대한 국제 협회 (ISCT)에 의해 확립 된 면역 표현형 특성과 일치한다.
뼈 매트릭스에 세포 부착
주사 현미경 사진에 NKB 축성 후 AM-칠일 중배엽 줄기 세포의 행동을 나타낸다. 생체 재료의 표면은 구형 세포 (첫날), 그리고 분명히 일곱 번째 날에 소 매트릭스 표면에 부착 된 일부 확산 세포로 덮여 있었다. 높은 배율에서 확산 세포 filipodial 프로세스 (FL) (그림 4)를 통해 밀착 것으로 나타났다.
뼈 매트릭스에 세포 증식
AB 분석의 결과는 상대 흡광도의 작은 감소 하였다 U 니트 소 행렬 조건 (+ 골 기질)의 (RAU) 인큐베이션 일일 후 다음 일째, 지지체의 존재 소과의 부재 하에서 수행 배양과 비교하여 통계적으로 유의 한 세포 증식의 증가를 유도 매트릭스 (-bone 매트릭스) (그림 5).
콜로니 형성 단위
CFU는 줄기 세포의 분석 전통적이다. 이 연구에서 고립 된 AM-중배엽 줄기 세포는 배양 14 일째 이산 식민지를 형성하기 위해 능력을 유지.

그림 1 : 양막의 분리. (A) 탯줄 (UC)은 양막이 얻어지는 영역을 식별하기 위해 한 손으로 유지된다. (B)는 양막 (AM)은 혈액 신경 밀도없이 반투명 필름을 닮았다.


그림 3 :. 특성 유동 세포 계측법은 인간 양막에서 세포가 중간 엽 마커 (CD73, CD90, CD105) 양성 있었기 때문에 오른쪽으로 히스토그램의 변위에 의해 도시 된 바와 같이, 대부분 중간 엽 세포했고, (조혈 마커에 대한 부정적인 CD34 및 CD45), 왼쪽의 히스토그램에 의해 확인 된 바와 같이 변위. PE와 FITC 형광 색소 isotypesfor 컨트롤에서 관찰하는 동안 항원, 빨간색 막대 그래프에 표시됩니다검은.

도 4 :.. 소 뼈 매트릭스에 바이오 물질의 기공에 세포의 부착을 보여주는 SEM 이미지의 시리즈 세포 부착 (A)는 구면 상태 (CS)에 바이오 물질에 부착 여러 셀 NKB 기공의 파노라마 비전 생체 물질의 표면 상에 (CF) 평탄화, 소 행렬에 배양 세 하루 누락이 (락)으로 나타내는 뼈 감사 할 수있다. 표면에 적응시키는 과정에서 전지 (B)의 증폭 filipodial 예측을 통해 재료 소 매트릭스에 부착 평평 두 세포 사이 (C)의 상호 작용 (C1, 셀 (1)과 C2 셀 2).. V하려면 여기를 클릭하십시오이 그림의 더 큰 버전을 서평.

그림 5 :. 소 뼈 매트릭스 세포 증식 세포의 증식은 AB 감소에 의해 평가 및 재배 7 일 함께 상대 흡광도 단위로 표현했다. 결과는 부정적 조건 (-bone 행렬)에 비해 정적 달랐다 AM-중배엽 줄기 세포 증식 뼈 매트릭스 (+ 골 기질)의 영향을 나타낸다. (* p <0.05)

그림 6 : 중간 엽 줄기 세포의 CFU 분석 초기에 다양한 밀도에서 도금 14 일 동안 배양 (- SD, N = 10 * / 의미).
| 세포 접착 | 세포 부착 (%) | |
| 바닥에 셀 | 187,667 ± 1,208 | 62.47 |
| 인공 지지체에 세포 | 312,333 ± 1,208 | 37.53 |
표 1 :. 중으로 두 독립적 인 실험에 소 행렬에 부착 효율 플레이트 접시의 바닥 지지체에 부착 된 세포를 접착 세포 표에 trypsinization.The 데이터에 의해 회수 된 후 혈구에 의해 계수 하였다 대응 표준 편차를 ±
양막 (도 1)로부터 수득 된 줄기 세포는 섬유 아세포와 같은 형태, 중간 엽 세포와 유사한 (도 2) 중간 엽 줄기 세포 주로 보여주고 있었다. 또한, 유동 세포 계측법 분석은 이러한 세포는 조혈 계통 마커 (CD34, CD45) (그림 3)에 대한 중간 엽 세포 마커 (CD73, CD90, 및 CD105) 양성 및 음성 인 것으로 나타났습니다. 또한,이 연구에서 고립 된 AM-중배엽 줄기 세포는 CFUs (그림 6)를 형성하는 능력을 제시한다. 마찬가지로,이 양식에 고립 된 중간 엽 줄기 세포는 (그림 5) osteoinductor의 생체 재료 (그림 4)에 연결하고, 발판에 증식 할 수있는 능력을 유지했다.
이러한 이유로,이 연구에서 사용 된 거대 다공성 뼈 생체 재료에 AM-중배엽 줄기 세포의 배양 방법은 손상된 뼈 조직 내의 세포를 삽입 한 differe을 유도 할 수있는 기회를 나타낸다조골 세포 혈통에 ntiation. 이 배양 시스템은 NKB는 osteoconductive andosteoinductive 재료 (8) 때문에 조골 세포 및 조골 세포의 표현형 분화 과정을 유지하기 위해 골아 인덕터의 첨가를 필요로하지 않는다. 인간 태반 등 폐 조직의 사용은 빈번 침습적 방법 또는 낮은 셀 수율 관련된 다른 소스와 비교하여, 중간 엽 줄기 세포로 분화하는 잠재력을 가진 줄기 세포 집단에 액세스하기 위해 간단하고 윤리적 대안을 나타낸다.
셀이 상부 표면 물질 상에 마이크로 질량 시딩 때문에 제안 배양법 생체 시스템으로 외삽 될 수 있으며, 세포에 정착하고 적절한 배양 시간 후에 전체 바이오 물질의 표면에 부착. 이 기술을 구현할 때 또한, 정교한 시약, 장비 및 절차로도 기존의 방법과는 달리, 마이크로 질량 cultureas을 아르 필요하지 않습니다재료에 세포 나누어지는 느리고 꾸준한 침착은 세포가 우선적으로 판의 바닥에 바이오 물질과 상호 작용하지 않도록합니다. 이것은 그들이 표면 또는 세공 내에 있으면 이들이 관계없이 재료에 통합 될 때 세포가 배양 배지에서 필요한 영양분을 가질 것을 보장로서 또 다른 중요한 점은, 세포를 배양하기 전에, 먼저 습윤 물질의 사용이다. 이 유도 및 골아 분화를 유지하기 위해 외부 요인의 첨가를 피할 수 있기 때문에 최종적으로, 골 유도 생체 물질의 사용은이 프로세스에 중요하다. 기술의 한계가 소 행렬의 전위에 기초하여 골 유도된다는 것이다; 그러나, 제안 된 배양 시스템은 20 ~ 200㎛의 기공 분포 어떠한 다공질 재료에 외삽 될 수있다. 따라서, 본 연구에 제시된 절차는 다양한 재료 t에서 중간 엽 줄기 세포를 배양하기위한 다른 방법은모자는 특히 뼈 재생을 위해, 조직 공학을 위해 사용된다.
저자가 공개하는 게 없다.
우리는 장학금과 Consejo 나시 오날 드 Ciencia y를 TECNOLOGIA (CONACYT No.49887), Facultad 드 Medicina - UNAM DGAPA IN201510과 DGAPA IN216213에서 제공하는 재정 지원을 인정; 생체 물질에 대한 도움말 연구소의 나시 오날 드 Perinatología의 살바도르 코레아; Nukbone을 기부하고 Biocriss, SA 드 C. V. 또한 잉에 감사드립니다. IIM, UNAM의 헥터 마르티네즈 및 기술 지원을 CINVESTAV의 M EN C 파비 곤잘레스.
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