Это исследование описывает метод выделения из эмбриональных стволовых клеток, обогащенных экзосомами внеклеточных везикул, несущих иммуностимулирующие колониестимулирующие факторы гранулоцитарных макрофагов.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Это исследование описывает метод выделения из эмбриональных стволовых клеток, обогащенных экзосомами внеклеточных везикул, несущих иммуностимулирующие колониестимулирующие факторы гранулоцитарных макрофагов.
Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) представляют собой плюрипотентные стволовые клетки, способные к самообновлению и дифференцировке во все типы эмбриональных клеток. Как и многие другие типы клеток, ESCs высвобождают небольшие мембранные везикулы, такие как экзосомы, во внеклеточную среду. Экзосомы служат важнейшими медиаторами межклеточной коммуникации и играют основную роль во многих (пато)физиологических процессах. Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) функционирует как цитокин для модуляции иммунного ответа. Присутствие GM-CSF в экзосомах может повысить их иммунорегукрепительную функцию. Здесь GM-CSF стабильно переэкспрессировался в мышиной клеточной линии ESC ES-D3. Был разработан протокол для выделения высококачественных экзосомных внеклеточных везикул (EV) из клеток ES-D3, чрезмерно экспрессировающих GM-CSF. Изолированные экзосомные ev были характеризованы различными экспериментальными подходами. Важно отметить, что было обнаружено, что значительное количество GM-CSF присутствует в обогащенных экзосомами EV. В целом, обогащенные ГМ-CSF экзосомами EV из ЭСК могут функционировать как бесклеточные везикулы для осуществления своей иммунорегуляторной деятельности.
ESCs получены из стадии бластоцисты предимплантационного эмбриона1. Как плюрипотентные стволовые клетки, ESCs обладают способностью самообновляться и дифференцироваться в любой тип эмбриональных клеток. Благодаря своему замечательному потенциалу развития и долгосрочной пролиферативной способности, ЭСЦ чрезвычайно ценны для биомедицинских исследований1. Текущие исследовательские усилия в основном сосредоточены на терапевтическом потенциале ESCs для различных основных патологических расстройств, включая диабет, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания2,3,4.
Известно, что клетки млекопитающих, включая ЭСК, высвобождают везикулы с переменными размерами во внеклеточную среду, и эти EV обладают многими физиологическими и патологическими функциями из-за их роли в межклеточной связи5. Среди различных подтипов EV экзосомы представляют собой небольшие мембранные везикулы, высвобождаемые из различных типов клеток во внеклеточное пространство при слиянии промежуточных эндоцитарных компартментов, мультивезикулярных тел (MVB), с плазматической мембраной6. Сообщалось, что экзосомы опосредовывают межклеточную коммуникацию и критически участвуют во многих (пато)физиологических процессах7,8. Экзосомы наследуют некоторые биологические функции от своих собственных родительских клеток, потому что экзосомы содержат биологические материалы, полученные из цитозола, включая белки и нуклеиновые кислоты. Таким образом, ассоциированные антигены или факторы, стимулирующие иммунный ответ, специфичный для данного заболевания, инкапсулируются в экзосомах из определенных типов клеток9. Это проложило путь к клиническим испытаниям, изучающим экзосомы, полученные из опухолей, в качестве противораковой вакцины10.
GM-CSF представляет собой цитокин, секретируемый различными типами иммунных клеток11. Новые данные свидетельствуют о том, что GM-CSF активирует и регулирует иммунную систему и играет важную роль в антиген-презентационно-презентационном процессе12. Например, клинический отчет предполагает, что GM-CSF стимулирует иммунный ответ на опухоли в качестве адъюванта вакцины13. Несколько стратегий иммунотерапии рака на основе GM-CSF для использования мощной иммуностимулирующей активности GM-CSF были исследованы в клинических испытаниях14. Среди них противораковая вакцина, состоящая из облученных ГМ-CSF-секреторных опухолевых клеток, показала некоторые перспективы у пациентов с прогрессирующей меланомой, индуцируя клеточные и гуморальные противоопухолевые ответы и последующий некроз в метастазированных опухолях15.
Поскольку экзосомы, полученные из ESCs, обладают аналогичной биологической активностью, что и исходные ESCs, возможно, экзосомы, несущие GM-CSF из ESCs, могут функционировать как бесклеточные везикулы для регулирования иммунного ответа. В данной работе описан подробный способ получения высококачественных обогащенных экзосомами EV из ЭСК, экспрессивующих GM-CSF. Эти обогащенные экзосомами электромобили могут служить иммунорегуляционными везикулами для модуляции иммунного ответа.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Культивирование клеток ES-D3
2. Генерация плазмиды экспрессии GM-CSF
ПРИМЕЧАНИЕ: Генерация трансфекционной плазмиды pEF1α-mGM-CSF-IRES-hrGFP для сверхэкспрессии GM-CSF в клетках ES-D3. В этой плазмиде экспрессия мышиной ГМ-CSF кДНК вместе с маркерным белком гуманизированным Renilla reniformis GFP (hrGFP) обусловлена фактором удлинения полипептидной цепи человека 1α (EF1α)промотором 17,18.
3. Генерация клеток ES-D3, чрезмерно экспрессивных GM-CSF
ПРИМЕЧАНИЕ: Трансфектировать клетки ES-D3 плазмидой pEF1α-mGM-CSF-IRES-hrGFP для сверхэкспрессии GM-CS. Котрансфектировать плазмиду pBabe-Neo в клетки ES-D3 для облегчения отбора стабильно трансфектированных клеток18,20.
4. Выделение экзосомных внеклеточных везикул
5. Характеристика экзосомных внеклеточных везикул методом просвечивательной электронной микроскопии
ПРИМЕЧАНИЕ: Исследовать состав и структуру обогащенных экзосомами EV, выделенных из ЭСК, с помощью просвечивающих электронных микроскопий(ТЭМ)5.
6. Оценка экзосомных внеклеточных везикул методом вестерн-блот-анализа
7. Определение концентраций GM-CSF во внеклеточных везикулах, обогащенных экзосомами, с помощью ИФА
ПРИМЕЧАНИЕ: Оцените количества GM-CSF в обогащенных экзосомами EV с помощью ИФА с использованием набора для мышиного GM-CSF в соответствии с протоколом производителя с некоторыми изменениями.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
GM-CSF чрезмерно экспрессируется в мышиных ESCs.
Чтобы стабильно сверхэкспрессировать GM-CSF в клетках ES-D3, мышиную ГМ-ликворную кДНК клонировали в трансфекционный вектор для генерации вектора экспрессии pEF1α-mGM-CSF-IRES-hrGFP(рисунок 1A). GM-CSF был чрезмерно экспрессирован в клетках ES-D3 путем трансфекции, и около 20% транзитопрофицитированных клеток ES-D3 были GFP-положительными. Клоны клеток, стабильно переэкспрес...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Это исследование показывает высокоэффективный метод производства обогащенных экзосомами EV, несущих иммуностимулирующий белок GM-CSF, который может быть использован для изучения иммуномодулирующих эффектов обогащенных экзосомами EV. Несколько исследований показывают, что экзосомы проявляют иммунорегуляторы и противоопухолевые функции22. Таким образом, экзосомы из ESCs, экспрессирующие GM-CSF, могут также обладать биологической активностью, которая регулирует иммунный ответ. В этом протоколе экзоге...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Кавита Ядданапуди, Чи Ли и Джон У. Итон подали заявку на патент США «Композиции, содержащие инженерные экзосомы, полученные из эмбриональных стволовых клеток, и способы их использования».
Мы благодарны г-ну Аркадиузу Слюсарчику и Сети биомедицинских исследований Кентукки (KBRIN, P20GM103436) за получение изображений просвечивающих электронных микроскопов. Эта работа была частично поддержана грантами NIH AA018016-01 (J.W.E.), Commonwealth of Kentucky Research Challenge Trust Fund (J.W.E.), NIH CA106599 и CA175003 (C.L.), NIH CA198249 (K.Y.) и Free to Breathe Research Grant (K.Y.).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Щелочной фосфат, Кишечник | Новая Англия Biolabs | M0290S | Дефосфорилирование ДНК плазмида |
| антианнексин V mAb Санта | Круз Биотехнология | клон H-3, sc-74438 | Вестерн блот, RRID:AB_1118989 |
| анти-CD81 mAb | Санта Круз Биотехнология | клон B-11, sc-166029 | Вестерн блот, RRID:AB_2275892 |
| антицитохром c mAb | Санта Круз | Биотехнологический клон A-8, sc-13156 | Вестерн-блот, RRID:AB_627385 |
| антифлотилин-1 mAb | Санта-Круз Биотехнологический | клон C-2; sc-74566 | Вестерн-блот, RRID:AB_2106563 |
| анти-GAPDH pAb | Rockland | 600-401-A33S | Вестерн-блот, RRID:AB_11182910 |
| антимышиный IgG, козлятник, пероксидаза-конъюгированный | Thermo Fisher | 31430 | Вестерн-блот, RRID:AB_228307 |
| анти-Oxphos COX IV-субъединица IV mAb | Thermo Fisher | клон 20E8C12 A21348 | Вестерн-блот, RRID:AB_221509 |
| антипротеиндисульфидизомераза (PDI) pAb | Enzo | ADI-SPA-890 | Вестерн-блот, RRID:AB_10616242 |
| антикроличий IgG, козий, пероксидаза-конъюгированный | Thermo Fisher | 31460 | Вестерн-блот, RRID:AB_228341 |
| BCA (бицинхониловая кислота) анализ | Thermo Fisher | 23223 | Определение концентрации белка |
| Bis-Tris PAGE Gel, ExpressPlus, 4-20% | Genscript | M42015 | Western blot |
| Карбенициллин, динатриевая соль | Thermo Fisher | 10177012 | Выбор колоний E. coli |
| Центрифуга, Avanti J-26 XPI | Beckman Coulter | Низкоскоростное центрифугирование | |
| Ротор центрифуги, JA-10 | Beckman Coulter | 09U1597 | Низкоскоростное центрифугирование |
| Центрифуга в бутылке, Nalgene PPCO | Thermo Fisher | 3120-0500PK | Низкоскоростное центрифугирование |
| Cu сетки с углеродной подложкой | Электронная микроскопия Sciences | FF200-Cu | Получение изображений с помощью электронной микроскопии |
| EcoRI | New England Biolabs | R0101 | Расщепление плазмиды ДНК |
| Усиленная хемилюминесценция система обнаружения | Thermo Fisher | 32106 | Western blot |
| FACScalibur проточный цитометр | Becton Dickinson | Исследование GFP уровней клеток ES-D3 | |
| Фетальная бычья сыворотка | ATCC | SCRR-30-2020 | Среда для клеток ES-D3 |
| Стерильные клеточные фильтры Fisherbrand; Размер ячеи: 40 мкм; m | Thermo Fisher | 22-363-547 | Фильтрация ячеек ES-D3 для сортировки FACS |
| Желатин (0.1%) | Thermo Fisher | ES006B | Культивирование клеток ES-D3 |
| Набор ИФА GM-CSF | Thermo Fisher | 88733422 | Определение концентраций GM-CSF |
| KnockOut Dulbecco' s Модифицированный Eagle' s Medium | Thermo Fisher | 10-829-018 | Среда для клеток ES-D3 |
| Фактор ингибирования лейкемии | Thermo Fisher | ESG1106 | Среда для клеток ES-D3 |
| L-глутамин | VWR | VWRL0131-0100 | Среда для клеток ES-D3 |
| Lipofectamine 2000 реагент для трансфекции | Thermo Fisher | 11668019 | Трансфекция клеток ES-D3 |
| Считыватель микропланшетов, PowerWave XS | BioTek | Определение концентраций GM-CSF Высокоскоростной | |
| сортировщик клеток MoFlo XDP | Beckman Coulter | Выделение одиночных клонов клеток ES-D3 | |
| NEB 5-alpha Компетентная E. coli | New England Biolabs | C2988J | Генерация экспрессии GM-CSF плазмиды |
| Neomycin | Thermo Fisher | 10-131-035 | Отбор клонов ES-D3 |
| Заменимые аминокислоты | Thermo Fisher | SH3023801 | Среда для клеток ES-D3 |
| Обезжиренное сухое молоко | Thermo Fisher | NC9022655 | Western blot |
| Opti-MEM I Reduced Serum Medium | Thermo Fisher | 31985062 | Трансфекция клеток ES-D3 |
| Параформальдегид | Электронная микроскопия Sciences | 15710 | Получение изображений электронной микроскопии |
| Пенициллин/стрептомицин | VWR | sc45000-652 | Среда для клеток ES-D3 |
| Плазмида pEF1a-FD3ER-IRES-hrGFP | Addgene | 37270 | Генерация экспрессии GM-CSF плазмидных |
| мембран PVDF | Millipore EMD | IPVH00010 | Western blot |
| QIAprep Spin Miniprep Kit (250) | QIAGEN | 27106 | Генерация экспрессии GM-CSF плазмиды |
| QIAquick Gel Extraction Kit (50) | QIAGEN | 28704 | Генерация экспрессии GM-CSF |
| Набор для быстрого лигирования New | England Biolabs | M2200S | Генерация экспрессии GM-CSF Плазмида |
| Просвечивающий электронный микроскоп | Hitachi | HT7700 | Получение изображений электронной микроскопии |
| Trypsin | VWR | 45000-660 | Культивирование клеток ES-D3 |
| Ультрацентрифуга, OptimaTM L-100 XP | Beckman Coulter | High скоростное центрифугирование | |
| Ультрацентрифуга ротор, 45Ti | Beckman Coulter | 09U4454 | Высокоскоростное центрифугирование |
| Ультрацентрифуга поликарбонатная бутылка | Beckman Coulter | 355622 | Высокоскоростное центрифугирование |
| UranyLess окрашивающий раствор | Электронная микроскопия Sciences | 22409 | Получение изображений электронной микроскопии |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.