Эта статья представляет простой и экономического протокола для простой изоляция и очищение мезенхимальных стволовых клеток из Новой Зеландии белый кролик синовиальной жидкости.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Эта статья представляет простой и экономического протокола для простой изоляция и очищение мезенхимальных стволовых клеток из Новой Зеландии белый кролик синовиальной жидкости.
Мезенхимальных стволовых клеток (МСК) являются источником основной ячейки для терапии на основе ячеек. MSCs от суставная полость синовиальной жидкости могут потенциально использоваться для хряща тканевой инженерии. MSCs с синовиальной жидкости (SF-MSCs) рассматривались в качестве перспективных кандидатов для регенерации суставного, и их потенциальных терапевтических выгод сделало их важной исследовательской темы в последнее время. SF-MSCs от колена полости Новой Зеландии белый кролик могут использоваться как оптимизированный трансляционная модель для оценки человека регенеративной медицины. С помощью на основе CD90 магнитные активированных клеток Сортировка (ПДК) технологии этот протокол успешно получает кролик SF-MSCs (rbSF-MSCs) от этой модели кролика и далее в полной мере демонстрирует MSC фенотип этих клеток, вызывая их различать в остеобласты, адипоциты и хондроцитов. Таким образом этот подход может быть применен в биологии исследования клеток и тканевой инженерии с использованием простой оборудования и процедур.
MSCs были предложены как ценный источник для регенеративной медицины, особенно для поражения хряща. MSCs, включая хондроцитов, остеобласты, адипоциты, скелетные миоциты и висцеральных стромальные клетки, широко расширить области для трансплантации стволовых клеток из-за их высокой расширение скорость и несколькими линии дифференциации потенциальных1. МСК могут быть изолированы от скелетных мышц, синовиальной оболочки, костного мозга и жировой ткани2,3,4. Выводы также выясняется наличие MSCs в синовиальной жидкости, и предыдущие исследования выявили синовиальной жидкости производные MSCs (SF-MSCs) как перспективных кандидатов для регенерации суставного5,6.
Однако исследования и доклинические экспериментов на образцах подвергаются многие этические вопросы. Вместо этого кролики были и продолжают оставаться наиболее часто используемых видов животных, чтобы продемонстрировать, что трансплантация МСК можно отремонтировать повреждение хряща. В последние годы все большее число ученых изучили кролик мезенхимальных стволовых клеток (rbMSCs) как в пробирке и в естественных условиях, как эти клетки являются похож на человека MSCs в их клеточной биологии и тканей физиологии. Аналогично rbMSCs способны придерживаться пластиковых поверхностей, отображение шпинделя фибробластов морфологии как человека MSCs. Кроме того кролик мезенхимальных образцы являются простыми и легко получить7. Кроме того наиболее важные вопросы, что rbMSCs Экспресс поверхностных маркеров, например, CD44, CD90 и CD105, и что сохраняется мульти линии дифференциация потенциал, который согласуется критерии для идентификации населения MSC определяется международным обществом клеточной терапии8,9. В частности синовиальной жидкости chondroprogenitors способны не гипертрофическая chondrogenesis когда индуцированных TGF-β1, таким образом делая их источники подходящую ячейку для фенотипически суставного хряща регенерации10,11, 12.
Однако изоляции SF-MSCs значительно отличается от других тканей, в том числе пуповины, жировой ткани, периферической крови и костного мозга. В настоящее время наиболее распространенных подходов для очистки и сортировки SF-МСК являются проточной цитометрии и иммуномагнитная шарик-сортировка на основе, хотя метод цитометрия потоков требует конкретной среды и весьма дорогостоящих инструментов13.
Эта статья представляет процедура для простой и минимально инвазивной коллекции образцов синовиальной жидкости из Новой Зеландии белого кролика. Во время процедуры rbSF-MSCs, стабильно расширенной в пробирке и затем изолированы с CD90 положительное магнитное процедуры, основанные на шарик. Наконец протокол показывает, как получить MSCs с высокой чистоты и жизнеспособности из заготовленных клеток источников.
В этом протоколе изолированные rbSF-MSCs характеризуются, основанные на их морфологии, выражение определенных маркеров, и плюрипотентности для стволовых клеток. Потока на основе цитометрии Иммунофенотипирование показывает значительное положительное проявление CD44 и CD105, тогда как выражение CD45 и CD34 является отрицательным. Наконец в пробирке assay для rbSF-MSCs демонстрирует остеогенные, адипогенном и хондрогенном дифференциации этих клеток.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все эксперименты на животных были проведены в соответствии с руководящими принципами регионального комитета по этике, и все животные процедуры были одобрены институциональный уход животных и использование Комитета Шэньчжэнь второй народных больницы, Shenzhen University.
1. изолировать и культура rbSF-MSCs
2. CD90-позитивные магнитные активирован ячейку Сортировка (ПДК) rbSF-MSCs и основной культуры
3. Определение rbSF-МСК
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Изоляция, очистки и культура rbSF-МСК:
Этот протокол использует MACS для изоляции rbSF-MSCs, основанный на выражение MSC поверхности маркера CD90. Диаграмма потока процесса rbSF-MSCs изоляции, очищения и характеристика и протокол культуры в vitro показано на рисунке 1.
Морфология клеток после магнитные активированных клеток, сортировка (ПДК) с CD90:
В...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Существование MSCs в синовиальной жидкости обеспечивает альтернативу для терапии на основе ячеек. Предыдущие исследования показали, что травмы сайты содержат большее количество мезенхимальных стволовых клеток в их синовиальной жидкости, которая может быть положительно коррелирует с периода после травмы5. MSCs в синовиальной жидкости может быть полезным для ткани для повышения спонтанные исцеления после травмы18,19. Клиническое применение S...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют, что они не имеют никаких финансовых интересов.
Это исследование финансово поддержали следующие гранты: естественные науки фонд Китая (№ 81572198; № 81772394); Фонд для строительства высокого уровня медицинской дисциплины Шэньчжэнь университета (№ 2016031638); Фонд медицинских исследований провинции Гуандун, Китай (No. A2016314); Шэньчжэнь науки и технологических проектов (No. JCYJ20170306092215436; LOL JCYJ20170412150609690; LOL JCYJ20170413161800287; LOL SGLH20161209105517753; LOL JCYJ20160301111338144).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| <сильный>реагенты | |||
| MesenGro | StemRD | MGro-500 1703 | Теплый в 37 градусов; C водяной баней перед применением |
| MesenGro Supplement | StemRD | MGro-500 M1512 | Компонент питательной среды MSCs |
| DMEM basic | Gibco Inc. | C11995500BT | МСК дифференцировочная среда |
| Изотонический физиологический раствор | Litai, Китай | 5217080305 | Реагент для процедуры артроцентеза полости |
| Фосфат-Буферный Солевой Раствор (PBS) | HyClone Inc. | SH30256,01B | PBS, без Ca2+/Mg2+ |
| Фетальная сыворотка крупного рогатого скота (FBS) | Gibco Inc. | 10099-141 | Компонент питательной среды МСК |
| раствор повидон-йода | Гуандун, Китай | 150605 | Стерилизационный агент |
| 75% этанол | Lircon, Китай | 170917 | Стерилизующий агент |
| 0,25% Trypsin/EDTA | Gibco Inc. | 25200-056 | Реагент для диссоциации клеток |
| 1% пенициллин-стрептомицин | Gibco Inc. | 15140-122 | Компонент МСК средний |
| MACS беговой буфер | MiltenyiBiotec | 5160112089 | Содержит фосфат-буферный физиологический раствор (PBS), 0,5% бычьего сывороточного альбумина (BSA) и 2 mMEDTA |
| CD90 антитела конъюгированные Микрогранулы | MiltenyiBiotec | 5160801456 | Для магнитно-активированной сортировки клеток |
| Пируват натрия | Sigma-Aldrich | P2256 | Компонент хондрогенных МСК дифференцировка |
| Дексаметазон | Sigma-Aldrich | D1756 | Компонент МСК остеогенная дифференцировка |
| ITS | BD | 354352 | 1%, Компонент МСК хондрогенная дифференцировка |
| L-пролин | Sigma-Aldrich | P5607 | 0,35 мМ, Компонент МСК хондрогенная дифференцировка |
| L-аскорбиновая кислота-2-фосфат | Sigma-Aldrich | A8960 | 50 мМ, Компонент хондрогенной дифференцировки МСК |
| 3-изобутил-1-метилксантин | Sigma-Aldrich | I5879 | 0,5 мМ, Компонент адипогенной дифференцировки |
| Индометацин | Sigma-Aldrich | I7378 | 100 мМ, Компонент адипогенной дифференцировки |
| TGFβ 1 | Peprotech | 100-21 | 10 нг/мл, Компонент МСК хондрогенная дифференцировка |
| &альфа;-глицероофсфат | Sigma-Aldrich | G6751 | Компонент остеогенной дифференцировки МСК |
| CD34 Поликлональное антитело, FITC Конъюгированный | Bioss | bs-0646R-FITC | Маркер гемопоэтических стволовых клеток |
| Мышиный антикролик CD44 | Bio-Rad | MCA806GA | мембрана Thy-1 гликопротеин (маркер МСК) |
| CD45 (моноклональное антитело) | Bio-Rad | MCA808GA | маркер гемопоэтических стволовых клеток |
| CD105 антитело | Genetex | GTX11415 | маркер МСК |
| Изопропиловый спирт | Sigma-Aldrich | I9030 | Осаждение РНК органические фазы |
| Трихлорметан | Wenge, Китай | 61553 | Экстракт общей РНК |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | Изолят общей РНК |
| SYBR зеленый мастер-микс | Takara Bio, Япония | RR420A | ПЦР-тест |
| набор для синтеза кДНК | Takara Bio, Япония | RR047A | Обратная транскрибация в комплементарную ДНК |
| Ализарин Красный | Sigma-Aldrich | A5533 | Окрашивание соединений кальция |
| Толуидин синий | Sigma-Aldrich | 89640 | Окрашивание хрящевой ткани |
| Масло Red O solution | Sigma-Aldrich | O1391L | Липидное вакуольное окрашивание |
| Equipment | |||
| MiniMACS Separator | MiltenyiBiotec | 130-042-102 | Для магнитно-активированной сортировки клеток |
| MultiStand | MiltenyiBiotec | 130-042-303 | Для магнитно-активированной сортировки клеток |
| Колонки MS | MiltenyiBiotec | 130-042-201 | Для сортировки магнитно-активированных клеток |
| Сетчатый фильтр | для клеток FALCON Inc. | 352340 | 40 μ м нейлоновый |
| гемоцитометр | ISOLAB Inc. | 075.03.001 | Чашка для подсчета клеток |
| Falcon 100 мм | Чашка для | 353003 Чашка для культивирования клеток | |
| Микроцентрифужная пробирка | Axygen | MCT-150-C | экстракции РНК и ПЦР |
| Сигма-Олдрич | 91050 | Гамма-стерилизованная | |
| высокоскоростная центрифуга | Eppendorf | 5804R | Центрифуга |
| для клеток Ячейка для углекислого газа инкубатор | Thermo scientific | 3111 | Клеточная культура |
| Real-Time PCR Прибор | Life Tech | QuantStudio | Quant-Time Количественная полимеразная цепная реакция |
| Проточный цитометр | BD Biosciences | 342975 | Анализатор клеток |
| Пипеттор | Eppendorf | O25456F | Перенос жидкости |
| Цилиндр для клонирования | Sigma-Aldrich | C3983-50EA | Выделение и подбор отдельных колоний клеток |
| Стерильный шприц для подкожных инъекций | Double-Dove, Китай | 131010 | Процедура артроцентеза |
| Клетка для кролика | Zhike, Китай | ZC-TGD | Сдерживание кролика |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.