В этой статье описываются методы генерации, медикаментозного лечения и анализа эксплантов, полученных от пациента, для оценки реакций на лекарства от опухоли в живой, соответствующей пациенту, доклинической модельной системе.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
В этой статье описываются методы генерации, медикаментозного лечения и анализа эксплантов, полученных от пациента, для оценки реакций на лекарства от опухоли в живой, соответствующей пациенту, доклинической модельной системе.
Понимание лекарственной устойчивости и разработка новых стратегий сенсибилизации высокорезистентных видов рака зависят от наличия подходящих доклинических моделей, которые могут точно прогнозировать реакцию пациентов. Одним из недостатков существующих доклинических моделей является невозможность контекстуально сохранить микроокружение опухоли человека (TME) и точно представить внутриопухолевую гетерогенность, тем самым ограничивая клиническую трансляцию данных. Напротив, представляя культуру живых фрагментов опухолей человека, платформа эксплантата, полученная от пациента (ФДЭ), позволяет исследовать лекарственные реакции в трехмерном (3D) контексте, который максимально точно отражает патологические и архитектурные особенности исходных опухолей. Предыдущие отчеты с ФДЭ документировали способность платформы отличать хемочувствительные опухоли от хеморезистентных, и было показано, что эта сегрегация является прогностической реакцией пациентов на одну и ту же химиотерапию. Одновременно ФДЭ позволяют исследовать молекулярные, генетические и гистологические особенности опухолей, которые предсказывают реакции на лекарства, тем самым выявляя биомаркеры для стратификации пациентов, а также новые интервенционные подходы к сенсибилизации резистентных опухолей. В этом документе подробно описывается методология ФДЭ, от сбора образцов пациентов до анализа конечных точек. В нем приводится подробное описание методов экстраплантного получения и культивирования, выделяя индивидуальные условия для конкретных опухолей, где это уместно. Для анализа конечных точек основное внимание уделяется мультиплексированной иммунофлуоресценции и мультиспектральной визуализации для пространственного профилирования ключевых биомаркеров как в опухолевых, так и в стромальных областях. Комбинируя эти методы, можно генерировать количественные и качественные данные о лекарственном ответе, которые могут быть связаны с различными клинико-патологическими параметрами и, таким образом, потенциально могут быть использованы для идентификации биомаркеров.
Разработка эффективных и безопасных противоопухолевых агентов требует соответствующих доклинических моделей, которые также могут дать представление о механизмах действия, которые могут облегчить идентификацию прогностических и фармакодинамических биомаркеров. Известно, что меж- и внутриопухолевая гетерогенность1,2,3,4,5 и TME6,7,8,9,10,11,12 влияют на реакции на противоопухолевые препараты, и многие существующие доклинические модели рака, такие как клеточные линии, органоиды и мышиные модели, не способны полностью приспособиться к этим критическим Функции. «Идеальная» модель — это модель, которая может повторять сложные пространственные взаимодействия злокачественных и незлокачественных клеток в опухолях, а также отражать региональные различия в опухолях. В этой статье основное внимание уделяется PDE как новой платформе, которая может выполнять многие из этих требований13.
Первый пример использования ФДЭ человека, также известный как гистокультуры, относится к концу 1980-х годов, когда Hoffman et al. генерировали срезы свежерезецированных опухолей человека и культивировали их в коллагеновой матрице14,15. Это включало в себя создание системы 3D-культур, которая сохраняла архитектуру тканей, обеспечивая поддержание стромальных компонентов и клеточных взаимодействий в TME. Не деконструируя исходную опухоль, Hoffman et al.16 провозгласили новый подход к трансляционным исследованиям, и с этого времени многие группы оптимизировали различные методы экспланта с целью сохранения целостности тканей и получения точных данных о лекарственном ответе17,18,19,20,21,22,23,24 , хотя некоторые различия между протоколами очевидны. Butler et al. культивировали экспланты в желатиновых губках, чтобы помочь диффузии питательных веществ и лекарств через образец20,21,25,тогда как Majumder et al. создали опухолевую экосистему путем культивирования эксплантов поверх матрицы, состоящей из опухолевых и стромальных белков в присутствии аутологичной сыворотки, полученной от того же пациента22, 23г.
Совсем недавно наша группа установила протокол, в соответствии с которым экспланты генерируются путем фрагментации опухолей на кусочки размером 2 - 3 мм3,которые затем помещаются без дополнительных компонентов на проницаемые мембраны на воздушно-жидкостном интерфейсе культуральной системы24. Взятые вместе, эти многочисленные исследования продемонстрировали, что ФДЭ позволяют культивировать неповрежденные, живые фрагменты опухолей человека, которые сохраняют пространственную архитектуру и региональную гетерогенность исходных опухолей. В оригинальных экспериментах экспланты или гистокультуры обычно подвергали гомогенизации после медикаментозной обработки, после чего к гомогенизированным образцам применяли различные анализы жизнеспособности, такие как анализ реакции на гистокультурные лекарственные средства20,21,анализ МТТ (3-(6)-2,5-дифенилтетразолия бромида), анализ лактатдегидрогеназы или анализ на основе ресазурина26,27,28 . Недавний прогресс в методах анализа конечных точек, особенно цифровой патологии, теперь расширил репертуар тестов и анализов конечных точек, которые могут быть выполнены на эксплантатах29,30. Чтобы применить эти новые технологии, вместо гомогенизации экспланты фиксируются в формалине, встраиваются в парафин (FFPE), а затем анализируются с использованием методов иммуноокрашения, что позволяет пространственное профилирование. Примеры этого подхода были задокументированы для немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), рака молочной железы, колоректального рака и эксплантов мезотелиомы, при этом иммуногистохимическое окрашивание для маркера пролиферации Ki67 и апоптотического маркера, расщепленной поли-АДФ рибозной полимеразы (cPARP), использовалось для мониторинга изменений в пролиферации клеток и гибели клеток24,31,32,33,34.
Мультиплексированная иммунофлуоресценция особенно поддается пространственному профилированию ответов на лекарственные средства в эксплантатах в конечной точке35. Например, можно измерить релокализацию и пространственное распределение специфических классов иммунных клеток, таких как макрофаги или Т-клетки, в пределах ТМЭ при медикаментозномлечении 13,36,37,38и исследовать, может ли терапевтический агент способствовать переходу от «холодной опухоли» к «горячей опухоли»39. . В последние годы эта группа сосредоточилась на получении ФДЭ из различных типов опухолей (НМРЛ, рак почек, рак молочной железы, колоректальный рак, меланома) и тестировании ряда противоопухолевых агентов, включая химиотерапию, ингибиторы малых молекул и ингибиторы иммунных контрольных точек (ИКИ). Методы анализа конечных точек были оптимизированы для включения мультиплексированной иммунофлуоресценции, чтобы обеспечить пространственное профилирование биомаркеров для жизнеспособности, а также биомаркеров для различных компонентов TME.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Сбор тканей
2. Подготовка Explant
3. Медикаментозное лечение
4. Гистологическая обработка
5. Окрашивание гематоксилином и эозином (H&E)
6. Иммуноокрашивание
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие шаги должны быть выполнены в RT, если не указано иное.
7. Сканирование
ПРИМЕЧАНИЕ: Сканирование слайдов выполнялось с использованием мультиспектральной автоматизированной системы визуализации (см. Таблицу материалов).
8. Анализ
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный ниже протокол иллюстрирует метод анализа фенотипов.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Мультиспектральная визуализация гистологических срезов, окрашенных mIF, позволяет идентифицировать и фенотипировать отдельные клеточные популяции и идентифицировать опухолевые и стромальные компоненты в эксплантном TME(рисунок 2). Мультиспектральная визуализация особенно полезна для анализа тканей с высокой внутренней автофлуоресценцией, таких как ткани с высоким содержанием коллагена, поскольку она позволяет деконволюциировать сигнал автофлуоресценции от других сигналов и исключаться из пос...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В данной работе описываются методы генерации, медикаментозного лечения и анализа ФДЭ и подчеркиваются преимущества платформы как доклинической модельной системы. Культивирование ex vivo свежерезецированной опухоли, которое не предполагает ее деконструкции, позволяет сохранить архитектуру опухоли13,24 и, таким образом, пространственные взаимодействия клеточных компонентов в TME, а также внутриопухолевую гетерогенность. Этот метод демонстрирует, как с помощью опухо...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Нечего раскрывать
Мы благодарим хирургов и патологоанатомов в университетских больницах Лестера NHS Trust за предоставление хирургической резецированной опухолевой ткани. Мы также благодарим гистологический центр в рамках Core Biotechnology Services за помощь в обработке тканей и секционировании тканевых блоков FFPE и Kees Straatman за поддержку с использованием Vectra Polaris. Это исследование было поддержано и профинансировано консорциумом Explant, состоящим из четырех партнеров: Университета Лестера, Токсикологического подразделения MRC, Лаборатории терапевтических открытий Рака Великобритании и LifeArc. Дополнительную поддержку оказал Центр экспериментальной онкологической медицины CRUK-NIHR Leicester (C10604/A25151). Финансирование GM, CD и NA было предоставлено программой Breast Cancer Now's Catalyst Program (2017NOVPCC1066), которая поддерживается финансированием Pfizer.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| <сильно>Уксусная кислота | Сигма | 320099 | Окрашивающий реагент |
| <сильно>Разбавитель антител / блок, 1x | Perkin Elmer | ARD1001EA | Разбавитель антител |
| < сильно>Barnstead NANOpure Diamond | Barnstead | Ultra Pure (UP) H2O машинный | |
| <сильный> Моногидрат лимонной кислоты | Sigma-Aldrich | C7129 | Реагент для цитратного буфера |
| Costar Multiple Well Cell Culture Plates | Corning Incorporated | 3516 | 6 многолуночных планшетов |
| DAPI Dilactate | Life Technologies | D3571 | |
| 100 x 17 мм Тарелка, Nunclon Delta | ThermoFisher Scientific | 150350 | Чашка диаметром 100 мм для культуры тканей |
| DMEM (1x) Dubelcco's Modified Eagle Medium + 4,5 г/л D-глюкозы + 110 мг/мл пирувата натрия | Gibco (Life Technologies) | 10569-010 | Среда для культуры тканей (500 мл) |
| DPX mountant | VWR | 360294H | Монтажная среда |
| DPX mountant | Merck | 6522 | Монтажная среда |
| <сильная>Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) | Sigma-Aldrich | 3609 | Реагент для TE |
| буфераEosin | CellPath | RBC-0100-00A | Окрашивающий реагент |
| Фетальная сыворотка крупного рогатого скота | Gibco | 10500-064 | Для использования в культуре тканей средний |
| <сильный>37% формальдегид | Fisher (Acros) | 119690010 | 10% формалин |
| <сильный>iGenix, микроволновая печь IG2095 | iGenix | IG2095 | Микроволновая печь>, используемая для восстановления антигена |
| <сильный промышленный метилированный спирт (IMS) | Genta Medical | 199050 | 99% промышленный денатурированный спирт (IDA) |
| InForm Advanced Image Analysis Software | Akoya Biosciences | InForm | |
| Leica ASP3000 тканевый процессор | Leica Biosystems | Автоматизированный вакуумный тканевый процессор | |
| Leica Arcadia H и C | Leica Biosystems | Встраивание восковой ванны | |
| Leica RM2125RT | Leica Biosystems | Rotary microtome | |
| Leica ST4040 Линейный краситель | Leica Biosystems | H& Е-краситель | |
| <сильный>Mayer's Haematoxylin | Sigma | GHS132-1L | Окрашивающий реагент |
| <сильно>Вставки для культивирования милликлеточных клеток, 30 мм, гидрофильный ПТФЭ, 0,4 и микро; m | Merck Milipore | PICMORG50 | Диск для органотипических культур |
| Novolink Polymer Detection System | Leica Biosystems | RE7150-K | набор для окрашивания DAB |
| OPAL 480 | Akoya Biosciences | FP1500001KT | флуорофор с разбавителем диметилсульфоксида (ДМСО |
| )OPAL 520 | Akoya Biosciences | FP1487001KT | Флуорофор с диметилсульфоксидом (ДМСО) разбавителем |
| <сильно>OPAL 570 | Akoya Biosciences | FP1488001KT | Флуорофор с диметилсульфоксидом (ДМСО) разбавителем |
| <сильным>OPAL 620 | Akoya Biosciences | FP1495001KT | Флуорофор с диметилсульфоксидом (ДМСО) разбавителем |
| <сильно>OPAL 650 | Флуорофор с разбавителем диметилсульфоксида (ДМСО) | Akoya Biosciences | |
| (ДМСО | |||
| реагентом TSA-DIG | Akoya Biosciences | флуорофор с разбавителем диметилсульфоксида (ДМСО) и реагентом TSA-DIG | |
| Opal Polymer HRP Ms Plus Rb, 1x | Perkin Elmer | ARH1001EA | HRP полимер |
| раствор пенициллина/стрептомицина | Fisher Scientific | 11548876 | Для использования в культуре тканей среда |
| PhenoChart Whole Slide Contextual Viewer | Akoya Biosciences | PhenoChart | Viewer программное обеспечение для сканирования изображений |
| <сильно>фосфатные буферные солевые таблетки | Thermo Scientific Оксоидный | BR0014G | PBS |
| сильный>1x Усилитель разбавителя | Perkin Elmer | FP1498 | Флуорофорный разбавитель |
| <сильный>пролонгированный алмаз Antifade Mountant | Invitrogen | P36961 | Монтажная среда |
| <прочный>Держатель скольжения | Perkin Elmer | Загрузить слайды в Slide Carrier Hotel для сканирования с помощью Vectra Polaris | |
| Sodium Chloride | Fisher | Scientific S/3160/63 | 10% формалин |
| <сильно>Гидроксид натрия гранулы | Fisher | Scientific S/4920/53 | Реагент для цитратного |
| буфераTenatex Toughened Wax - Розовый (500 г) | KEMDENT | 1-601 | Поверхность стоматологического воска |
| Thermo Scientific Shandon Sequenza Slide Rack для центра иммуноокрашивания | Fisher Scientific | 10098889 | Держатель для слайдов и зажимов для слайдов |
| Thermo Scientific Shandon Plastic Coverplates | Fisher Scientific | 11927774 | Slide Clips |
| Трис(гидроксиметил)аминометан (Трис) | Sigma-Aldrich | 252859 | Реагент для TE буфера |
| VectaShield | Vecta Laboratories | H-1000-10 | Монтажная среда |
| Vectra Polaris Slide Scanner | Perkin Elmer | Vectra | Polaris Slide Scanner |
| Xylene | Genta Medical | XYL050 | Антивосковое средство |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.