뇌의 복잡한 행동에 대한 통찰력을 얻으려면 고급 연구 도구가 필요합니다. 여기에서 우리는 뇌와 유사한 구조를 닮은 신경 조직의 새로운 실크-콜라겐 기반 3D 엔지니어링 모델을 보여줍니다. 이 모델은 뉴런 네트워크 조립, 축삭 유도, 세포-세포 상호 작용 및 전기 활동을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.
뇌의 복잡한 행동에 대한 통찰력을 얻으려면 고급 연구 도구가 필요합니다. 여기에서 우리는 뇌와 유사한 구조를 닮은 신경 조직의 새로운 실크-콜라겐 기반 3D 엔지니어링 모델을 보여줍니다. 이 모델은 뉴런 네트워크 조립, 축삭 유도, 세포-세포 상호 작용 및 전기 활동을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.
뇌의 해부학, 구성 및 기능을 해독하기 위한 엄청난 노력에도 불구하고 뇌는 인체에서 가장 이해가 덜 된 기관으로 남아 있습니다. 신경계에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위해 과학자들은 조직 공학 접근 방식을 사용하여 기본 구성 요소에서 체외로 조직을 조립하여 조직을 단순하게 재구성하는 것을 목표로 합니다. 우리 그룹은 피질의 백질과 회백질을 닮은 조직 공학적 실크와 콜라겐 기반 3D 뇌와 유사한 모델을 개발했습니다. 이 모델은 실크 다공성 스폰지로 구성되어 있으며, 쥐의 뇌에서 유래한 뉴런이 미리 파종되어 부드러운 콜라겐 매트릭스에 잠겨 있습니다. 편광된 신경 세포의 성장과 네트워크 형성은 별도의 축삭 및 세포체 국소화와 함께 관찰됩니다. 이 구획 구조는 천연 신경 조직을 모방한 틈새의 고유한 개발을 가능하게 하여 신경 네트워크 조립, 축삭 유도, 세포-세포 및 세포-매트릭스 상호 작용 및 전기적 기능에 대한 연구를 가능하게 합니다.
중추 신경계 (CNS)의 구조적 기능적, 감염성 또는 퇴행성 혈관을 포함하는 다양한 질환에 의해 영향을받을 수있다. 추정 6백80만명 1은 전 세계적으로 성장하고 사회 경제적 부담을 나타내는 신경 질환의 결과로 매년 죽는다. 그러나, 장애의 몇 가지 가능한 치료를해야합니다. 따라서, 신경계 질환을 앓고있는 환자를위한 치료 전략의 혁신적인 중요한 필요성이있다. 불행히도, 많은 CNS 타겟 치료제 인해 생리 학적으로 관련 기능 판독과 급성 및 만성 영향 평가를 허용하지 않는 부적절한 전임상 연구 모델의 활용에 부분적으로 임상 시험 중에 실패합니다.
지난 수십 년간 상당한 연구 노력에도 불구하고, CNS의 구조와 기능에 대해 알 수없는 방대한있다. 더 많은 지식을 습득하기 위하여, 동물 모델은 종종 우리 아르ED 특히 전임상 연구에서, 이러한 외상성 뇌 손상 (TBI), 또는 치매 병리 상태를 모델링한다. 그러나 동물은 인간에서 모두 중추 신경계의 해부학에서뿐만 아니라, 기능, 유전자 발현 및 대사 2-4에 유의 한 차이. 한편, 2D 체외 배양 세포 생물학을 연구하는 일반적인 방법이고 정기적 약물 발견에 사용된다. 그러나, 2 차원 세포 배양은 복잡하고 인간의 두뇌 5-7에 비해 생체 적합성이 부족하다. 저가 및 단순성 2D 세포 배양 연구 또는 동물 모델에 의해 제공되는 복잡성을 대신 없지만, 3 차원의 조직 공학은 시험 관내 및 생체 내 접근법에서 2D 사이에 존재하는 간극을 폐쇄 개선 연구 모델을 생성 할 수있다. 3 차원의 조직 공학은 3D 세포 - 세포 상호 작용에 의해 제공되는 지지체 생체 외 단서에 의해 달성 이상의 생리 학적으로 관련 실험 조건을 제공한다. Desp3D 배양 값 뒤에 상당한 증거 ITE, 거기 이러한 줄기 세포 유래 organoid 배양 8-10 같은 몇 3D CNS 조직 모델 11 neurospheroids는 현재 및 하이드로 겔 배양 12,13 분산. 다층 리소그래피 (14), 및 3D 인쇄 (15) 등의 고급 기술 방법은 폐, 간 및 신장 조직을 연구에 이용되어왔다. 그러나, 대뇌 피질의 구조 생물학을 흉내 낸으로 구획 된 신경 세포의 성장을 허용 3D CNS 모델의 부족이있다. 신경 세포 기관에서 신경 돌기의 분리 된 성장은 이전 축삭 기관의 추적, 칼슘 유입, 네트워크 아키텍처 및 활동의 연구를 허용 미세 (16, 17)를 사용하여 2D 문화에서 증명되었다. 이 아이디어는 세포체와 축삭 책자는 뇌 (18)의 계층 구조를 흉내 낸 다른 구획에있는 3D 편광 신경 조직을 개발하기 위해 우리에게 영감을 . 우리의 접근은 제한된 용적의 셀을 고밀도로 수용하고 콜라겐 겔에 치밀한 축삭 네트워크의 생장을 허용 고유 실크 골격 설계의 사용에 기초한다. 여기에서 우리는 인공 지지체 제조 및 신경 세포 배양을 포함한 뇌와 같은 조직의 전체 조립 과정을 보여줍니다.
뇌 조직 분리 프로토콜은 터프 츠 대학 기관 동물 관리 및 사용위원회의 승인과 관리 및 사용 실험 동물의 (기관 동물 관리 및 사용위원회 B2011-45)에 대한 건강 가이드의 국립 연구소에 부합했다.
1. 실크 비계 준비
쥐 두피 뉴런 2. 분리
3. 조립 및 문화를 구축
4. 현미경 분석
도넛 모양 솔리드 실크 스폰지 미리 절단은 신경 조직 (그림 2A)를 닮은 구획 구조를 달성하기 위해 독특하고 간단한 아이디어를 나타냅니다. 작은 부피 내에 시드 및 높은 세포 밀도의 증가를 허용하는 매우 높은 표면적이 약 500 μm의 결과 공경 지지체의 다공성 구조 (2 × 7 / ㎖) (도 2B). 또한, 발판의 높은 다공성 연장 시간 프레임을 통해 고밀도 세포 배양의 뛰어난 생존 능력의 결과로 영양분과 폐기물의 무제한 확산 수 있습니다. 신경 세포를 파종시 신속하고 균일하게 발판 기공의 표면에 부착합니다.
세포 부착이 완료되고 세포 실크 기판 상에 평형화 된 후, 스폰지 지지체가 축삭 네트워크 형성 (도 3 차원 환경을 제공하기 위해 부드러운 콜라겐 매트릭스로 채워진다 ). 뉴런은 단지 2 차원 표면 (도 3b)와 혼합 발견 네트워크 결과 기공의 표면에 확장을 성장 콜라겐 매트릭스의 부재 축삭과 세포체의 구획화는 불가능하다. 반면에, 콜라겐 젤은 신경 세포 기관이 실크 발판 (그림 3C)에 부착 된 상태로 유지하면서, 3D 광범위한 축삭 가지를 지원하는 메쉬 작업을 제공합니다. 이러한 성장 패턴은 세포 기관과 순수 축삭 네트워크 뇌의 피질의 회색과 흰색 물질과 유사합니다 (그림 3D)의 구획화에 연결됩니다.
그렇다 현미경에서, 구조물은 실험 뒤에 질문에 따라, 다른 방법 (18)의 다양한 평가 될 수있다. 예를 들어, 구조물에서 DNA, RNA 및 단백질의 분리가 용이하게 상업적 키트를 (도 4)을 사용하여 수행 할 수있다. 핵산 및 단백질 PE의 수율R 구조체는 초기에 실크 비계에 시드 셀의 개수에 의존한다. 이상의 셀 시드 DNA, RNA 및 단백질의 높은 수율.

실크 스폰지 지지체의 제조에 사용 그림 1. PTFE 금형 크기 :.. 10cm 직경 2cm 높이 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 2. 3D 뇌와 같은 조직 모델입니다. (A) 다공성 실크 스폰지 발판. 전에 콜라겐 (녹색 살아있는 세포, 붉은 죽은 세포)를 포함 실크 인공 지지체에 파종에 따라 1 일에서 신경 세포의 (B) 라이브 / 죽은 얼룩. 오른쪽 패널은 엄마를 표시빨간색 프레임에서 캡처 영역의 gnification. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3. 신경 세포의 3 차원 뇌와 같은 조직 모델에서 구획 가지 (A) 비계 구획 :. 레드 셀 바디 컴, 블루 축삭 함. (B) 콜라겐 삽입 전에 파종에 따라 1 일에서 신경 세포의 성장 패턴. (C). 세포체 구획 씨딩 7 일에 신경 생장. (D) 축삭 구획에 파종시 7 일에 신경 가지. 녹색 -. βIIITubulin 이의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오그림.

(A) RNA와 DNA, 그리고 발판 당 시드 세포의 양에 관련 구조 당 (B) 단백질의 그림 4. 예상 수율 (± 표준 편차, N = 5). 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오 .
여기에서 구획화된 3D 뇌 유사 조직 모델을 조립하기 위한 지침을 설명했습니다. 이 모델은 뉴런의 조밀한 분극 배양으로 인해 형태학적으로 다른 두 개의 구획이 발달하는 것이 특징입니다: 하나는 조밀하게 채워진 세포체를 포함하고 다른 하나는 순수한 축삭 네트워크를 포함합니다. 전반적으로, 스캐폴드 구조와 성장 패턴은 6개의 층류층과 백질관을 포함한 뇌 피질 조직을 모방합니다21.
도넛 모양의 실크 단백질 기반 조직 모델은 기계적 특성, 다양한 구조 형태, 하이드로겔 필러 및 세포 구성 요소의 수정 및 조정을 허용합니다. 따라서 이 조직 모델은 광범위한 연구를 위한 기본 플랫폼을 구축합니다. 실크는 생체 적합성, 수성 기반 가공, 강력한 기계적 및 분해 특성으로 인해 생체 재료 플랫폼에 유리한 후보입니다22. 실크 매트릭스는 또한 배양에서 시간이 지남에 따라 콜라겐 겔 수축을 줄이는 안정적인 앵커 역할을 합니다. 이 모델에 사용된 스캐폴드의 실크 농도 및 다공성과 같은 특성은 최적의 세포 성장 및 기계적 특성을 달성하기 위해 이전에 조정되어 뇌와 유사한 조직 탄성을 초래했습니다18,23,24. 실험의 성공적인 결과와 재현성을 보장하기 위해 이러한 매개변수를 일정하게 유지하는 것이 좋습니다.
3D 뉴런 네트워크 형성은 기계적 특성이 다른 두 가지 유형의 생체 재료, 즉 뉴런 고정을 제공하는 뻣뻣한 스캐폴드와 3D에서 축삭 침투 및 연결을 허용하는 더 부드러운 젤 매트릭스를 결합하여 달성되었습니다. 실크 스캐폴드와 연질 하이드로겔의 선택적 재료 선호도는 축삭 연결에서 뉴런을 구획화하는 기본 원리를 제공합니다. 실크 스캐폴드의 불활성 특성으로 인해 신경 부착을 위해서는 폴리-D-라이신을 사용한 기능화가 필요합니다. 그러나RGD25 또는 피브로넥틴26과 같은 다른 세포 접착 촉진 인자를 적용할 수 있다. 3D 네트워크 형성을 달성하려면 뉴런이 스캐폴드에 부착되는 즉시 실크 스캐폴드를 적시에 하이드로겔로 채워야 합니다. 마찬가지로, 콜라겐 매트릭스 필러는 다른 하이드로겔로 대체될 수 있으므로 축삭 네트워크 형성에 대한 3D 세포외 환경의 영향을 연구하여 신경 호환성 측면에서 새로운 하이드로겔을 평가하는 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 또한, 쥐 피질 뉴런 외에도 해마 뉴런 또는 유도만능세포(iPSc) 유래 뉴런과 같은 다른 뉴런 소스를 활용할 수 있습니다. 또한, 조직 모델은 뉴런과 함께 신경교세포를 포함하여 이세포 상호작용을 연구하고 보다 복잡한 뇌와 유사한 조직을 구축하는 데 사용될 수 있습니다.
앞서 살펴본 바와 같이, 우리의 모델은 세포 생존력, 유전자 발현, LC-MS/MS 및 전기생리학과 같은 다양한 분석을 통해 3D 미세 환경에서 신경 기능을 평가하는 데 활용될 수 있으므로 모델의 생리학적 관련성을 입증할 수 있습니다18. 면역염색 및 현미경8,9,11 과 같은 3D 조직 조작 구조물을 평가하기 위해 자주 이용되는 다른 방법도 세포 분포 및 축삭 네트워크 형성 정도를 평가하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 콜라겐 매트릭스의 밀도가 높기 때문에 항체의 침투와 이미징 깊이가 수백 마이크로미터로 제한된다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 신호 대 잡음비는 비특이적 배경 형광의 영향을 받을 수 있습니다. 이것은 면역염색의 필요성을 감소시키는 친유성 세포 추적자와 유전적으로 발현된 형광 단백질을 사용하여 극복할 수 있습니다11. 또는 일반적인 1광자 기술 대신 2광자 현미경으로 이미징을 수행할 수 있으며, 이는 신호 손실, 광표백을 줄일 수 있으며 수백 마이크로미터의 깊이까지 확장할 수 있습니다.
요약하자면, 실크와 콜라겐 기반 뇌 유사 조직은 신경 네트워크를 3D로 연구할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공하며 향후 신경 장애의 고급 모델 개발을 위한 출발점이 됩니다. 평가 방식과는 별개로, 이 조직 모델의 상대적 단순성은 그 유용성, 성공 및 재현성을 뒷받침합니다.
이 비디오 문서의 공개는 코닝 후원됩니다.
배아 쥐의 뇌 조직을 제공해 주신 스티븐 모스(Stephen Moss) 박사의 실험실에 감사드립니다. M.D.T.가 최초의 프로토콜을 설계했습니다. 이 작업은 미국 국립보건원(National Institutes of Health) P41 조직 공학 자원 센터 보조금 EB002520의 지원을 받았습니다. K.C.는 독일 연구 재단(DFG)의 박사후 연구원(CH 1400/2-1)의 지원을 받았습니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Na2CO3 | Sigma-Aldrich | 223530 | |
| LiBr | Sigma-Aldrich | 213225 | |
| MWCO 3500 투석 카세트 | Thermo Fisher | 66110 | |
| 가열판 | Fisher Scientific | Isotemp | |
| 원심분리기 5804 R | Eppendorf | ||
| Sieve | Fisher Scientific | No. 270, No. 35, No. 30 | |
| 집에서 만든 PTFE 금형 | (<강>그림 1) 직경 10cm, 높이 2cm | ||
| NaCl | Sigma-Aldrich | 71382 | |
| 생검 펀치 5 mm | 세계 정밀 기기 | 501909 | |
| 생검 펀치 2 mm | World Precision Instrument | 501908 | |
| poly-D-lysine | Sigma-Aldrich | P6407-5MG | 최종 농도 10 μ g/ml, 물에 용해 |
| PBS | Sigma-Aldrich | D1283-500ML | |
| Trypsin | Sigma-Aldrich | T4049-500ML | |
| DNase | Roche | 10104159001 최종 농도 0.3% | |
| 대두 단백질 | Sigma-Aldrich | T6522-100MG | 최종 농도 1 mg/ml |
| Neurobasal medium | Gibco | 21103049 | 37 까지 예열; &데그; C 사용 전 |
| B27 보충제 50x | Gibco | 17504-044 | |
| Glutamax | Gibco | 35050-061 | |
| Penicilin Streptomycin | Corning | 30-002-CI | |
| 콜라겐 I, 쥐 꼬리, 100 mg | Corning | 354236 | 최종 농도 3 mg/ml |
| NaOH | 시그마-알드리치 | S2770 | 부식성 |
| 프로피듐 요오드화물 | 시그마-알드리치 | P4170-10MG | 독성 |
| 플루오레세인 디아세테이 | 트 시그마-알드리치 | F7378-5G | |
| 올림푸스 MVX10 | 올림푸스 | ||
| 파라포름알데히드 | 시그마-알드리치 | P6148 | 독성, 최종 농도 4% |
| 소 혈청 알부민 | 시그마-알드리치 | A7906-10G | |
| 항-&베타; IIITubulin 항체 | Sigma-Aldrich | T2200 | 토끼 1:500 |
| 안티 토끼 Alexa-546 | 분자 프로브 | A11010 | 염소 1:250 |
| 염소 혈청 | Sigma-Aldrich | G9023-5ML | |
| Leica SP2 컨포칼 현미경 | Leica | 대물렌즈 20X | |
| QIAshredder | Qiagen | 79654 | |
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| 2-메르캅토에탄올 | Sigma-Aldrich | 63689 | |
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