신경 상피 조직의 전례 없는 복잡성으로 인해 인간의 뇌 발달을 모델링하는 데 방해를 받았습니다. 여기에서는 인간 뇌 발달의 초기 사건을 묘사하고 체외에서 소두증을 모델링하기 위해 뇌 오가노이드의 강력한 생성 방법을 설명합니다.
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신경 상피 조직의 전례 없는 복잡성으로 인해 인간의 뇌 발달을 모델링하는 데 방해를 받았습니다. 여기에서는 인간 뇌 발달의 초기 사건을 묘사하고 체외에서 소두증을 모델링하기 위해 뇌 오가노이드의 강력한 생성 방법을 설명합니다.
복잡한 인간 두뇌 발달을 안정적으로 나타낼 수 있는 적절한 체외 모델의 가용성이 제한되는 것은 기본적인 뇌 연구를 임상 적용으로 전환하는 것을 제한하는 심각한 병목 현상입니다. 유도만능줄기세포(iPSC)가 윤리적으로 의심스러운 인간 배아 줄기세포를 대체했지만, iPSC 기반 신경 세포 분화 연구는 세포 수준에서 설명적인 수준에 머물러 있지만 복잡한 3D 인간 뇌 조직에서 파생될 수 있는 세부 정보를 적절하게 제공하지 못하고 있습니다.
이 간극은 이제 복잡한 인간 뇌 발달의 많은 특징을 모델링하는 iPSC에서 파생된 3D 뇌 오가노이드인 "Brains in a dish"의 적용을 통해 채워집니다. 여기에서는 iPSC에서 파생된 3D 뇌 오가노이드를 생성하는 방법을 설명합니다. 오가노이드는 희귀한 인간 신경 발달 장애인 상염색체 열성 원발성 소두증(MCPH)을 모델링하는 데 도움이 될 수 있습니다. MCPH의 뇌 기형에 대한 널리 받아들여지는 설명은 인간 뇌 발달의 초기 단계에서 신경 줄기 세포 풀의 고갈이며, 이는 체외에서 재현하거나 증명하기 어려운 발달 결함입니다.
MCPH를 연구하기 위해 중심체 단백질 CPAP에 돌연변이가 있는 환자 유래 섬유아세포에서 iPSC를 생성했습니다. 소두증 3D 뇌 오가노이드의 심실 영역을 분석하여 신경 전구 세포의 조기 분화를 보여주었습니다. 이러한 3D 뇌 오가노이드는 신경독성 화학물질, 신경영양성 바이러스 감염 또는 유전적 돌연변이에 의해 유발되는 선천성 뇌 장애를 모델링하는 데 중요한 역할을 하는 강력한 체외 시스템입니다.
같은 소두증과 같은 인간의 신경 발달 장애는 단지 가난으로 인해 인간의 두뇌가 확장 된 대뇌 피질의 표면, 인간이 아닌 동물과는 다른 독특한 기능을 가지고 있다는 사실을 동물 모델에서 공부하실 수 있습니다.
이 측면은 인간의 두뇌 발달을 충분히 체외 세포 배양 시스템에서, 2 차원에서 연구 할 수없는 복잡한 과정을 수 있습니다. 신흥 3D 배양 기술은 유도 다 능성 줄기 세포 (iPSCs)에서 조직 형 organoids의 생성을 허용한다. 차원 현탁 배양에서 다 능성 줄기 세포의 체외 분화 조직, 층상 조직의 1, 2, 3를 야기한, 적시 영역 특정 수단으로 각종 종류의 세포를 형성 할 수있다. 3D 문화 기술을 개척하고 줄기 세포에서 시작, 기관 형성의 복잡성을 신화화 실험실 덕분에,우리는 인간의 두뇌 발달의 초기 이벤트를 묘사하고 시험관 1, 2, 3 소두증을 모델링 뇌 organoids를 생성하는 강력한 방법을 개발했다. 우리가 랭카스터 동부 등에 의해 개발 된 일본어 방법을 채택하는 것이 주목된다. 대뇌 organoids 1을 생성한다. 이 방법은 우리의 실험 요구 사항에 따라 수정되었습니다.
가브리엘 등의 알에서 연구의 목적. 두뇌 개발하는 동안 신경 줄기 세포의 유지 보수의 세포 및 분자 메커니즘을 분석했다. 이를 위해, 기계 론적 연구는 소두증 환자 4에서 파생 된 3D 뇌 organoids에서 신경 전구 세포 (NPC들)을 분석하여 수행되었다. 이 환자는 CPAP, 중심체 생합성 5에 필요한 보존 centrosomal 단백질에 돌연변이를 실시했다. 널리 인정 저자논문 소두증는 NPC 풀의 고갈의 결과 인 것으로하고,이 중 세포 사멸 또는 분화 조기 1, 6, 7, 8, 9에 기인 할 수있다.
소두증 뇌 organoids의 심실 영역 (VZs)를 분석함으로써, NPC의 상당수는 건강한 공여체 (4)로부터 유도 뇌 organoids 달리 비대칭 세포 분열을 겪는 것으로 나타났다. 소두의 뇌 organoids의 광범위한 현미경 및 생화학 분석은 적절 섬모의 분해 4 CPAP에 대한 예기치 않은 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다. 구체적으로는, 돌연변이가 CPAP NPC의 조기 (4)의 분화를 초래 지연 섬모 분해 지연 세포주기 재진입와 연관된다. 이러한 결과는 소두증과 일에 섬모의 역할을 제안신경과 뇌의 크기 제어 10시 EIR 참여.
이 프로토콜의 첫 번째 부분은 뇌 균질 organoids를 생성하는 세 단계 방법의 설명이다. 앞서 언급 한 바와 같이, 원래 랭커스터 프로토콜은 적응하고 우리의 목적 (1)에 맞게 수정되었습니다. 첫째, 인간 iPSCs는 Engelbreth-Holm이 - 스웜 (EHS) 행렬에 정의 된 장치가없는 상태에서 배양했다. 이 단계는 공급에 의존하는 만능 줄기 세포 배양의 변화를 방지 할 수 있습니다. 이 프로토콜에서 신경 분화 유도 신경 상피 iPSCs로부터 시작 형성한다. 배아 체 (EB)의 형성 공정, 및보다 제어 지시하게 신경 분화의 진행을 스킵함으로써. 이 방법은 중배엽 및 내배엽 다른 생식 세포 층의 자발적 무향 형성을 제한한다. 이 프로토콜을 적용하여, 신경 근엽을 포함 neurosphere를가 EH을 위해 5 일에 수확 할 수있다S 행렬 삽입 및 고정 현탁 배양. 우리 프로토콜의 세 번째 단계에 사용 된 배지는 유사 장기 dorsomorphin 및 SB431542로 보충된다. Dorsomorphin 뼈 형태 형성 단백질 (BMP)의 소분자 억제제 및 SB431542은 TGFβ / 티빈 / 절점 신호 전달 체계를 억제한다. 이러한 요인들의 조합은 신경 분화를 더 효율적으로 단독보다 11, 12, 13, 14, 레티노 산을 촉진 할 수있다.
요컨대, 이러한 수정은 organoids에서 최소한의 변화로, 뇌 organoids의 재현 세대 수 있습니다. 중요한 것은,이 방법은 견고 중심체와 세포주기 역학에 영향을 미치는 유전자 변이를 가지고 환자 iPSCs에서 소두의 뇌 organoids를 생성하기 위해 적용되었다.
이 프로토콜의 두 번째 부분은 BR을 준비하는 지침을 제공합니다아인은 분석 및 소두증의 세포 결함의 해석 organoids. 이것은 고정, 저온 절편, 면역 형광 염색법, 및 공 촛점 현미경 분석을 포함한다. 이 프로토콜은 예상 된 결과에 대한 자세한 설명과 해석에 대한 안내와 함께 독자를 제공 할 것입니다.
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뇌 Organoids의 1 세대 (이십삼일)
EHS 매트릭스 2. 임베딩 neurosphere를 (4 일)
로타리 정지 3. Organoids문화 (14 일)
뇌 Organoids 4. 분석
유사 장기 섹션 5. 면역 형광 염색법
참고 : 네 스틴, 신경 전구 마커 및 TUJ1, 범 신경 세포 마커 염색 organoids의 일반적인 특성, 내용은 좋습니다. 추가 예, 정단 분열 반경 교세포 라벨 포스 멘틴 (p-빔) 및 Arl13b과 면역 염색법으로, 섬모를 들어 설명한다. 세포 사멸을 테스트하려면, 터미널 데 옥시 뉴 클레오 타이 딜 트랜스퍼 (TDT) 된 dUTP 닉 엔드 라벨 (TUNEL) 분석을 사용합니다. 먼지로부터 보호하기 위해 배양시 플라스틱 박스에 슬라이드를 놓고 빛및 건조.
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뇌 organoids의 생성은 연속 배양 (그림 1A)의 적어도 세 주이 필요합니다. 재현 가능한 결과를 달성하기 위해, 우리는 연구자가 모든 단계를 문서화하고, 중요한 매체 구성 요소, 시점, 세포 처리에 관한 변경을 방지하는 것이 좋습니다. 여기서 우리는 중요한 이정표가 실험의 끝에서 충분한 품질의 organoids를 얻기 위해 도달하는 경우 평가하는 방법에 대한 요약을 제공합니다. 96- 웰 플레이트에서 neurosphere를 형성은 제 neurosphere를는 각 웰의 바닥 (도 1b, 단계 1)에서와 같은 잘 정의 된 분야를 인식 할 수있는 일로부터 명확히 볼 수 있어야한다.
5 일째, neurosphere를는 ~ 500 μm의 직경이어야 어두운 중심을 둘러싸는 밝은 테두리와, 평활 한 표면...
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MCPH는 생체 내에서 또는 단순 인간의 세포 배양 시험관에 접근에서 동물 모델에서 효과적으로 요약 할 수없는 복잡한 인간의 신경 발달 장애이다. MCPH의 임상 양상은 초기 신경이 시작될 때 첫 번째 임신 동안 표시하기 시작합니다. 따라서, 3D 뇌 organoids는 MCPH 개발을 모델링하는 신뢰할 수있는 실험 시스템을 나타냅니다. 또한, 3D 인간 뇌 organoids는 중요한, ⅲ) 다양한 분화 I)들은 다양한 유전 적 배경을 가진 환자의 샘플들의 스펙트럼의 적응을 허용는 1, 2)가 다른 신경 세포 유형을 포함하는 편성 조직을 표시 때문에 이상적인 방법이며 이 체외 방법에서 신경 발달의 단계는 생체 대응 25, 26, 27에 연결되어 있습니다. 예를 들어, 신경 장미는 현...
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저자는 경쟁하는 금전적 이해관계가 없음을 선언합니다.
이 작품은 프리츠 티센 재단 (Az.10.14.2.152)에 의해 지원되었다. 우리는 조직 삽입 시설 및 CMMC의 현미경의 핵심 시설에 감사하고 있습니다. 우리는 중심체와 세포 뼈대 생물학 연구소의 회원들에 의해 제공되는 토론 및 기술 지원에 대한 감사합니다. 우리는 원고를 교정하기위한 이명 Gooi 감사합니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Anti-mouse 488 | Invitrogen | A-11001 | Goat anti-Mouse IgG (H+L) 2차 항체, Alexa Fluor 488 |
| Anti-rabbit 647 | Invitrogen | A-21245 | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) 2차 항체, Alexa Fluor 647 |
| Arl13b | proteintech | 17711-1-AP | ARL13B rabbit polyclonal 항체 |
| CELLSPIN 시스템 | IBS Integra Bioscience | 183001 | |
| DAPI | Sigma-Aldrich, US | 32670 | 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; 여러 공급업체 |
| DMEM/F-12 | Gibco, US | 31331093 | Dulbecco의 Modified Eagle Medium: 영양소 혼합물 F-12 |
| Dorsomorphin | Sigma-Aldrich, US | P5499 | 화합물 C; 여러 공급업체 |
| 포함 매체 | AppliChem | A9011, 0100 | Mowiol; 포함 매체; 여러 공급업체 |
| Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 매트릭스 | Corning | 354277 | Matrigel hESC 인증 매트릭스; 중요: hESC 인증 |
| 생선 젤라틴 | Sigma-Aldrich, 미국 | G7765-250ML | 젤라틴은 냉수 물고기 피부에서 추출합니다; 여러 공급업체; PBS에 첨가하여 용해 및 살균한 후 오토클레이브, 4°에서 보관; C |
| Glycine | AppliChem | A1067,1000 | 분자생물학용 글리신; 여러 공급업체 |
| 일회용(1 µ L) | Sigma Aldrich, US | BR452201-1000EA | 여러 공급업체 |
| Insulin | Sigma-Aldrich, US | I3536-100MG | 복수 공급업체 |
| L-글루타민 | Gibco, 미국 | 25030081 L-글루타민(200 mM) | |
| 매체 A | 줄기세포 기술 | #05850 | mTeSR1 (hiPSC 매체) |
| 매체 B | 줄기세포 기술 | #05835 | 신경 유도 매체(NIM); 신경 분화 매체 |
| 매체 C | Gibco, 미국 | 21103049 | 신경 기저 매체 |
| MEM | Gibco, US | 11140035 | MEM 비필수 아미노산 용액 (100x) |
| MycoAlert 마이코플라즈마 검출 키트 | Lonza, 스위스 | #LT07-218 | 마이코플라스마 검출 키트; 복수 공급업체 |
| Nestin | Novus biologicals | NBP1-92717 | Nestin 마우스 단클론 항체 (4D11) |
| 파라포름알데히드 (PFA) | AppliChem | A3813, 0500 | PBS에서 4%, -20°C에서 용액 저장; C; 주의: 피부와 눈 보호구를 착용하고 후드 아래에서 작업하십시오 |
| PBS 정제 | Gibco, US | 18912014 | 제조업체´를 참조하십시오. s 지침; 여러 공급업체 |
| 페니실린-스트렙토마이신(10.000 U/mL) | Gibco, 미국 | 15140122 | 여러 공급업체 |
| 폴리-L-라이신 용액(PLL) | 시그마-알드리치, 미국 | P8920-100ML | 여러 공급업체 |
| pVim | MBL | D076-3S | 포스포-비멘틴(Ser55) mAb |
| 시약 A | 줄기세포 기술 | # 05872 | 프로토콜 1.1.1.2에 대한 참고; ReLSR(효소가 없는 인간 ES 및 iPS 세포 선택 및 계대 시약); manufactorer´를 따르십시오. s 프로토콜; 다양한 공급 업체의 대체 제품 사용 가능 |
| 시약 B | Sigma-Aldrich, US | A6964-100ML | Accutase 용액은 단일 세포 해리를 위한 효소 용액입니다; 여러 공급업체; 프로토콜 1.1.2 "효소 세포 해리 용액" |
| 연구 저온 유지 장치 Leica CM3050 S | Leica biosystems | CM3050 S | 여러 공급 업체 |
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