Здесь мы предлагаем протокол для хондрогенной дифференцировки из пуповинной крови, индуцированной человеческими клетками, плюрипотентных стволовых клеток.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Здесь мы предлагаем протокол для хондрогенной дифференцировки из пуповинной крови, индуцированной человеческими клетками, плюрипотентных стволовых клеток.
Человеческий суставной хрящ не обладает способностью к самовосстановлению. Таким образом, дегенерация хряща обрабатывается не лечебными, а консервативными методами. В настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению поврежденного хряща с эксфорированными хондроцитами ex vivo или мезенхимальными стволовыми клетками, полученными из костного мозга (BMSCs). Однако ограниченная жизнеспособность и нестабильность этих клеток ограничивают их применение при реконструкции хряща. Человеческие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (hiPSCs) получили научное внимание в качестве новой альтернативы регенеративным применениям. Обладая неограниченной способностью к самообновлению и мультипотентностью, hiPSC были выделены в качестве нового источника сменных клеток для восстановления хряща. Однако получение большого количества высококачественных хондрогенных гранул является серьезной проблемой для их клинического применения. В этом исследовании мы использовали клетки эмбрионального тела (EB), которые были выделены для хондрогенной дифференцировки. Успешный хондрогенез был подтвержден ПЦРD, окрашивание синим алкалоидом, толуидиновым синим и антителами против коллагена I и II (COL1A1 и COL2A1, соответственно). Мы предоставляем подробный метод для дифференциации iPSCs (CBMC-hiPSCs), полученных из мононуклеарных клеток пуповинной крови, в хондрогенные гранулы.
Использование hiPSC представляет собой новую стратегию скрининга наркотиков и механистических исследований различных заболеваний. С точки зрения регенерации hiPSCs также являются потенциальным источником для замены поврежденных тканей с ограниченной лечебной способностью, таких как суставной хрящ 1 , 2 .
Регенерация нативного суставного хряща была проблемой в течение нескольких десятилетий. Суставной хрящ представляет собой мягкую белую ткань, которая покрывает конец костей, защищая их от трения. Однако при повреждении он обладает ограниченной регенеративной способностью, что делает самовосстановление практически невозможным. Поэтому исследования, посвященные регенерации хряща, продолжаются в течение нескольких десятилетий.
Раньше дифференцировку in vitro в хондрогенную линию обычно проводили с BMSCs или нативными хондроцитами, выделенными из коленного сустава 3 . Из-за tO их хондрогенный потенциал, BMSCs и родные хондроциты имеют многочисленные достоинства, поддерживающие их использование в хондрогенезе. Однако из-за их ограниченного расширения и нестабильного фенотипа эти клетки сталкиваются с несколькими ограничениями в восстановлении дефектов суставного хряща. В условиях культивирования in vitro эти клетки, как правило, теряют свои характеристики после 3-4 проходов, что в конечном итоге влияет на их способности к дифференциации 4 . Кроме того, в случае местных хондроцитов дополнительный ущерб коленному суставу неизбежен при получении этих клеток.
В отличие от BMSC или родных хондроцитов hiPSCs могут неограниченно расширяться in vitro . При надлежащих условиях культивирования hiPSCs обладают большим потенциалом в качестве источника замены хондрогенной дифференциации. Тем не менее, сложно изменить внутренние характеристики hiPSCs 5 . Кроме того, требуется несколько сложных in vitro stePs, чтобы направить судьбу hiPSCs на определенный тип ячейки. Несмотря на эти осложнения, использование hiPSC по-прежнему рекомендуется из-за их высоких способностей к самообновлению и их способности дифференцироваться в целевые клетки, включая хондроциты.
Хондрогенную дифференцировку обычно проводят с помощью трехмерных систем культивирования, таких как культура гранул или культура микромассы, с использованием MSC-подобных клеток-предшественников. При использовании hiPSC протокол для генерации MSC-подобных клеток-предшественников отличается от существующих протоколов. Некоторые группы используют монослойную культуру hiPSCs для прямого преобразования фенотипа в MSC-подобные клетки 7 . Тем не менее, в большинстве исследований используется EB для генерации клеток выроста, которые напоминают MSC 8 , 9 , 10 , 11 .
Различные типы факторов роста используются для индуцирования хондрогаНесис. Обычно белки семейства BMP и TGFβ используются отдельно или в комбинации. Дифференциация также была вызвана другими факторами, такими как GDF5, FGF2 и IGF1 12 , 13 , 14 , 15 . Показано, что TGFβ1 стимулирует хондрогенез дозозависимым образом в MSC 16 . По сравнению с другим изотипом TGFβ3, TGFβ1 индуцирует хондрогенез путем увеличения консиляции мезенхимальных клеток перед хрящами. TGFβ3 индуцирует хондрогенез путем значительного увеличения пролиферации мезенхимных клеток 17 . Однако TGFβ3 чаще используется исследователями, чем TGFβ1 7 , 10 , 18 , 19 . BMP2 усиливает экспрессию генов, связанных с компонентами хондрогенной матрицы у человекаСуставные хондроциты в условиях in vitro 20 . BMP2 увеличивает экспрессию генов, критически важных для образования хряща в MSC, в комбинации с белками TGFβ 21 . Было также показано, что BMP2 синергически усиливает действие TGFβ3 через пути Smad и MAPK 22 .
В этом исследовании CBMC-hiPSCs были объединены в EBs с использованием EB-среды в чашке Petri с низким прилеганием. Клетки отростков индуцировали присоединением EBs к тарелке, покрытой желатином. Хондрогенную дифференцировку с использованием клеток выроста проводили культурой гранул. Обработка как BMP2, так и TGFβ3 успешно конденсировала клетки и индуцировала накопление белка внеклеточного матрикса (ECM) для образования хондрогенных гранул. В этом исследовании предлагается простой, но эффективный протокол хондрогенной дифференцировки с использованием CBMC-hiPSC.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот протокол был одобрен институциональным наблюдательным советом Католического университета Кореи (KC12TISI0861). CBMCs, используемые для перепрограммирования, были получены непосредственно из банка пуповинной крови в больнице Сеула Св. Марии.
1. Хондрогенная дифференциация от iPSCs
2. Характеристика хондрогенных гранул путем окрашивания
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В этом исследовании мы создали хондрогенные гранулы из CBMC-hiPSCs, индуцируя клетки выроста из EB. Хондрогенную дифференцировку индуцировали с использованием CBMC-hiPSC с подтвержденным высоким плюрипотентностью 11 . Простая схема нашего протокола показана на рисунке 1A . До дифференциации колонии iPSC были расширены ( рисунок 1B ). Расширенные iPSC были собраны как EB для инициирования дифференцирования...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот протокол успешно сгенерировал hiPSCs из CBMC. Мы перепрограммировали CBMCs на hiPSC с использованием вирусного вектора Сендай, содержащего факторы Яманаки 24 . Три случая использовались при дифференцировке, и все эксперименты успешно генерировали хондрогенные гранулы, используя этот протокол. В многочисленных исследованиях были представлены протоколы для дифференциации hiPSCs в хондроциты 25 , 26 , 27
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Эта работа была поддержана грантом от проекта исследований и разработок в области технологий здравоохранения в Корее, Министерства здравоохранения, социального обеспечения и по делам семьи, Республика Корея (HI16C2177).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| <прочная>пластиковая посуда | |||
| 100 мм Тарелка | TPP | 93100 | |
| 6-луночная пластина | TPP | 92006 | |
| 50 мл Кукурузная трубка | SPL | 50050 | |
| 15 мл Кукурузная трубка | SPL | 50015 | |
| 10 мл Одноразовая пипетка | Falcon | 7551 | |
| 5 мл Одноразовая пипетка | Falcon | 7543 | |
| 12-луночная пластина | TPP | 92012 | |
| Название | Company | Каталожный номер | Description |
| >E8 Medium Materials | |||
| DMEM/F12, HEPES | Life Technologies | 11330-057 | E8 Среда (500 мл) |
| Бикарбонат натрия | Life Technologies | 25080-094 | E8 Среда (Conc.: 543 μ г/мл) |
| Селенит натрия | Sigma Aldrich | S5261 | E8 Medium (Конц.: 14 нг/мл) |
| Человеческий трансфферин | Sigma Aldrich | T3705 | E8 средний (конц.: 10,7 μ г/мл) |
| Базовый FGF2 | Peprotech | 100-18B | E8 Средний (Конц.: 100 нг/мл) |
| Human Insulin | Life Technologies | 12585-014 | E8 Medium (Conc.: 20 μ g/mL) |
| Человеческий TGFβ 1 | Пепротех | 100-21 | Е8 Среда (Конц.: 2 нг/мл) |
| Аскорбиновая кислота | Сигма Олдрич | A8960 | Е8 Среда (Конц.: 64 μ г/мл) |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Витронектин | Лайф Технолоджис | A14700 | |
| ROCK Ингибитор Sigma | Aldrich | Y0503 | |
| Name | >Company | Номер в каталоге | Description |
| <прочные>материалы для контроля качества | |||
| 18 мм защитное стекло | Superior | HSU-0111580 | |
| 4% параформальдигид | Tech & Инновация | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| Сыворотка крупного рогатого скота Альбумин | Вектор | Лаборатория SP-5050 | |
| Антитело против SSEA4 | Многопоровое | MAB4304 | |
| Антитело против Oct4 Антитело | Santa Cruz | SC9081 | |
| Антитело против TRA-1-60 | Многопоровое | MAB4360 | |
| Anti-Sox2 Антитело | Biolegend | 630801 | |
| Anti-TRA-1-81 Антитело | Millipore | MAB4381 | |
| Anti-Klf4 Антитело | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 козье антитело против мыши IgG (H+L) | Молекулярный зонд | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 козье антитело против кролика IgG (H+L) | Молекулярный зонд | A11037 | |
| DAPI | Молекулярный зонд | D1306 | |
| Пролонгированный золотой антивыцветающий реагент | Invitrogen | P36934 | |
| 4% параформальдигид | Tech & Инновация | BPP-9004 | |
| Tween 20 | BIOSESANG | T1027 | |
| Сыворотка крупного рогатого скота Альбумин | Вектор Лаборатория | SP-5050 | |
| Антитела против коллагена II | abcam | ab34712 | 1:100 |
| Алцианский синий | Сигма Олдрич | A3157-10G | |
| Быстрый зеленый FCF | Сигма Олдрич | F7252-25G | |
| Сафранин О | Сигма Олдрич | 090m0039v | |
| Ядерный быстрый красный | Americanmastertech | STNFR100 | |
| ксилол | Дуксан | 115 | |
| Этанол | Duksan | 64-17-5 | |
| Раствор гематоксилина Майера | для чистой химической промышленности | LAK7534 | |
| DAP | VECTOR LABORATORIES | SK-4100 | |
| Стекло слайдовое, покрытое | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Тризол | Инвитроген | 15596-018 | |
| Хлороформ | Сигма Aldrich | 366919 | |
| Изоприпилспирт | Миллипор | 109634 | |
| этанол | Duksan | 64-17-5 | |
| RevertAid First Strand набор для синтеза кДНК | Thermo Scientfic | K1622 | |
| Name< | strong>Company | Номер в каталоге | Описание |
| >Chondrogenic Differentiation Materials | |||
| DMEM | Life Technologies | 11885 | Хондрогенный компонент среды (500 мл) |
| Пеницилин стрептомицин | Life Technologies | P4333 | Компонент хондрогенной среды (конц.: 1%) |
| Аскорбиновая кислота | Sigma Aldrich | A8960 | Компонент хондрогенной среды (Conc.: 64 μ г/мл) |
| MEM Раствор заменимых аминокислот (100x) | Life Technologies | 11140-050 | Компонент хондрогенной среды (Conc.: 100 mM) |
| rhBMP-2 | R& D | 355-BM-050 | Компонент хондрогенной среды (конц.: 100 нг/мл) |
| Рекомбинантный Hman TGF-beta3 | R& D | 243-B3-002 | Компонент хондрогенной среды (Конц.: 10 нг/мл) |
| Технология замены сыворотки KnockOut | 10828-028 | Компонент хондрогенной среды (Конц.: 1%) | |
| ITS+ Премикс | BD | 354352 | компонент хондрогенной среды (Конц.: 1%) |
| Растворимый в воде дексаметазон | Sigma Aldrich | D2915-100MG | Компонент хондрогенной среды (Конц.: 10-7 M) |
| GlutaMAX Supplement | Life Technologies | 35050-061 | Компонент хондрогенной среды (Конц.: 1%) |
| Раствор пирувата натрия | Sigma Aldrich | S8636 | Компонент хондрогенной среды (Конц.: 1%) |
| L-Proline | Sigma Aldrich | P5607-25G | Хондрогенная среда компонент (40 μ г/мл) |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.