Этот протокол описывает метод установления и выполнения анализа раны царапин на двумерных (2D) монослоях, полученных из трехмерных (3D) энтероидов, выделенных из подвздошной кишки приматов нечеловеческих.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Этот протокол описывает метод установления и выполнения анализа раны царапин на двумерных (2D) монослоях, полученных из трехмерных (3D) энтероидов, выделенных из подвздошной кишки приматов нечеловеческих.
Анализы раны с царапинами in vitro обычно используются для изучения механизмов и характеристик заживления эпителия в различных типах тканей. Здесь мы описываем протокол для генерации двумерного (2D) монослоя из трехмерных (3D) энтероидов нечеловеческих приматов, полученных из кишечных крипт терминальной подвздошной кишки. Эти монослои, полученные из энтероидов, затем использовались в анализе in vitro для проверки способности гиалуроновой кислоты 35 кДа (HA35), имитации ГК грудного молока, способствовать миграции и пролиферации клеток вдоль края эпителиальной раны. После того, как монослои были выращены до слияния, их вручную царапали и обрабатывали HA35 (50 мкг/мл, 100 мкг/мл, 200 мкг/мл) или контрольным (PBS). Миграция и пролиферация клеток в щель были визуализированы с помощью микроскопа с передаваемым светом, оборудованного для визуализации живых клеток. Закрытие раны было количественно определено как процент заживления ран с помощью плагина Wound Healing Size Plugin в ImageJ. Площадь царапин и скорость миграции клеток и процент закрытия раны были измерены в течение 24 ч. HA35 in vitro ускоряет заживление ран в тонкокишечных энтероидных монослоях, вероятно, за счет комбинации пролиферации клеток на краю раны и миграции в раневую область. Эти методы потенциально могут быть использованы в качестве модели для изучения кишечной регенерации в недоношенном тонком кишечнике человека.
Некротизирующий энтероколит (НЭК) является одним из наиболее распространенных желудочно-кишечных чрезвычайных ситуаций у недоношенных детей1. Заболевание характеризуется сильным воспалением кишечника, которое может быстро ухудшиться до некроза кишечника, сепсиса и потенциально смерти. Хотя этиология неясна, данные свидетельствуют о том, что NEC является многофакторным и результатом сложного взаимодействия кормления, аномальной бактериальной колонизации и незрелого кишечного эпителия 2,3. Недоношенные дети имеют повышенную проницаемость кишечника, аномальную бактериальную колонизацию и низкую регенеративную способность энтероцитов 4,5, что увеличивает риск дисфункции кишечного барьера, бактериальной транслокации и развития NEC. Поэтому определение стратегий или вмешательств для ускорения созревания эпителия кишечника и содействия регенерации или заживлению кишечного эпителия имеет решающее значение для предотвращения этого смертельного заболевания.
Исследования показали, что грудное молоко (ГМ) защищает от НЭК у недоношенных детей 6,7,8,9,10,11. Исследования на людях и животных показали, что формула на основе крупного рогатого скота увеличивает проницаемость кишечника и напрямую токсична для эпителиальных клеток кишечника 2,12. Хотя они не полностью выяснены, данные свидетельствуют о том, что защитные эффекты HM опосредованы биологически активными компонентами, такими как лактоферрин, иммуноглобулин A (IgA) и олигосахариды HM13. HM также богат гиалуронаном (HA), уникальным несульфатированным гликозаминогликаном с повторяющейся D-глюкуроновой кислотой и N-ацетил-D-глюкозаминовыми дисахаридами14,15. Важно отметить, что мы показали, что пероральный прием 35 кДа ГК (HA35), имитирующий HM HA, ослабляет тяжесть повреждения кишечника, предотвращает бактериальную транслокацию и снижает смертность в мышиной NEC-подобной модели кишечного повреждения16,17.
Здесь дополнительно исследуется влияние HA35 на заживление и регенерацию кишечника in vitro. В настоящее время наиболее широко используемым анализом in vitro для ранирования и восстановления кишечника является анализ царапины на ране, выполняемый в монослоях клеток колоректального рака (CRC). Физиологическая значимость такой модели для кишечника недоношенных детей ограничена, поскольку восстановление ран CRC-клеток в значительной степени зависит от высокопролиферативной природы раковых клеток, а не от процессов восстановления, управляемых стволовыми клетками18. Чтобы преодолеть это ограничение, здесь описано создание 2D-модели энтероидной царапины раны, включая процедуру выделения и поддержания первичных энтероидов тонкой кишки, полученных из стволовых клеток, от недоношенных нечеловеческих приматов (NHP). Учитывая, что преждевременный НЭК чаще всего сообщается в дистальной тонкой кишке, использование первичных органоидов эпителиальных клеток в модели повреждения и восстановления кишечника обеспечивает более физиологически переводимую модель in vitro по сравнению с существующими моделями, использующими традиционные колоректальные монослои18,19.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все процедуры для животных в этом исследовании были одобрены Комитетом по институциональному уходу и использованию животных Центра медицинских наук Университета Оклахомы. После институционального одобрения после эвтаназии были получены образцы тонкой кишки плода от недоношенного нечеловеческого примата (NHP, 90% беременности, оливковый бабуин, Papio anubis) для отдельного исследования (Протокол No 101523-16-039-I)20.
1. Установление недоношенных нечеловеческих приматов 3D кишечных энтероидов
2. Создание энтероидного монослоя и анализа раны царапин

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Влияние ГК на восстановление тканей и заживление ран в различных тканях и органах хорошо документировано; однако специфические эффекты ГК с молекулярной массой 35 кДа на заживление и регенерацию тонкой кишки плода или новорожденного в настоящее время неизвестны. Чтобы проверить способность HA35 способствовать заживлению ран в модели тонкой кишки плода или новорожденного, мы сгенерировали 3D-энтероиды кишечника из подвздошной ткани NHP и дополнительно диссоциировали эту ткань на отдельные клетки для создания монослоев, по...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Желудочно-кишечный тракт недоношенного ребенка находится под постоянным регенеративным давлением от повторного воздействия экологических оскорблений, связанных с дисбактериозом, воспалительными бактериальными метаболитами и токсинами и прерывистой гипоксией23,24. К сожалению, кишечный эпителий недоношенного ребенка не может быстро установить функциональную целостность23, что приводит к барьерной дисфункции, повышенной кишечной проницаемост...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать и нет конфликта интересов.
Этот контент является исключительной ответственностью авторов и не обязательно представляет официальную точку зрения Национальных институтов здравоохранения. HC поддерживается грантом P20GM134973 от Национальных институтов здравоохранения. KB поддерживается грантом Фонда детских больниц (CHF) и Фонда пресвитерианского здравоохранения (PHF). Услуги визуализации живых клеток, предоставляемые ядром функциональной геномики рака, были частично поддержаны грантом Национального института общих медицинских наук P20GM103639 и грантом Национального института рака P30CA225520 Национальных институтов здравоохранения, присужденным Онкологическому центру Стивенсона Университета Оклахомы.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 10 мл серологическая пипетка | Fisher Scientific | 13-675-49 | |
| 100x21 мм тарелка, Nunclon Delta | ThermoFisher Scientific | 172931 | |
| 15 мл коническая трубка | VWR | 89039-666 | |
| 24-луночная, обработанная TC, плоская донная пластина | Corning | 3524 | |
| 37 &; Реверсивный клеточный фильтр | M STEMCELL Technologies | 27215 | |
| 50 мл Коническая трубка | VWR | 89039-658 | |
| 70 &; m Стерильные клеточные фильтры | Fisher Scientific | FB22-363-548 | |
| Альбумин, бычий (BSA) | VWR | 0332-100G | |
| CellTiter-Glo 3D Анализ жизнеспособности клеток | Promega | G9681 | |
| Модифицированная орлиная среда/питательные вещества Dulbecco's Смесь ветчины F-12 (DMEM-F12) с 15 мМ буфером HEPES | STEMCELL Technologies | 36254 | |
| Gentle Cell Реагент диссоциации | STEMCELL Technologies | 100-0485 | |
| ImageJ | NIH | imagej.nih.gov/ij/ | |
| Incucyte S3 Инструмент для анализа живых клеток | Sartorius | 4647 | |
| Программный модуль для анализа царапин инкуцитов | Sartorius | 9600-0012 | |
| IntestiCult Органоидная среда для роста (человек) | STEMCELL Technologies | 06010 | Это HOGMY, но без Y-27632 или антибиотиков. Также используется в качестве основы для HOGM, но тогда только без антибиотиков. |
| Липополисахариды из Escherichia coli O111:B4, очищенные с помощью гель-фильтрации хроматографии | Millipore Sigma | L3012-10MG | |
| Matrigel Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, фенол Red-Free | Corning | 356231 | |
| Nunc MicroWell 96-Well, Nunclon Delta-Treated, плоскодонный микропланшет | ThermoFisher Scientific | 136101 | |
| PBS (фосфатно-солевой буфер), 1X [-] Кальций, магний, pH 7,4 | Corning | 21-040-CM | |
| Primocin | Invivogen | ant-PM-1 | Это антибиотики широкого спектра действия |
| Гиалуронат натрия, исследовательский класс, HA20K | Lifecore Biomedical | HA20K-1 | |
| TC20 Автоматизированный счетчик клеток | Компания: Bio-Rad | 1450102 | |
| Трипсин-ЭДТА 1X, 0,25% трипсин | Научный | MT25053CI | |
| Фишера Y-27632 | Технологии стволовых клеток | 72302 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.