В протоколе представлены подробные методы оценки того, способствует ли наноэмульсионный адъювант офиопогонина D эффективным клеточным иммунным реакциям.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
В протоколе представлены подробные методы оценки того, способствует ли наноэмульсионный адъювант офиопогонина D эффективным клеточным иммунным реакциям.
В качестве основного ингредиента вакцин адъюванты могут непосредственно индуцировать или усиливать мощные, широко распространенные, врожденные и адаптивные иммунные реакции, связанные с антигенами. Было обнаружено, что офиопогонин D (OP-D), очищенный компонент, извлеченный из растения Ophiopogon japonicus, полезен в качестве адъюванта вакцины. Проблемы низкой растворимости и токсичности OP-D могут быть эффективно преодолены с помощью метода низкоэнергетического эмульгирования для получения наноэмульсии офиопогонина D (NOD). В этой статье рассматривается ряд протоколов in vitro для оценки клеточной активности. Цитотоксические эффекты L929 определяли с помощью анализа набора для подсчета клеток-8. Затем секретируемые уровни цитокинов и соответствующие номера иммунных клеток после стимуляции и культивирования спленоцитов у иммунизированных мышей были обнаружены методами ИФА и ELISpot. Кроме того, способность поглощения антигена в дендритных клетках костного мозга (BMDC), которые были выделены у мышей C57BL/6 и созрели после инкубации с GM-CSF плюс IL-4, наблюдалась с помощью лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (CLSM). Важно отметить, что активация макрофагов была подтверждена путем измерения уровней цитокинов IL-1β, IL-6 и альфа-фактора некроза опухоли (TNF-α) с помощью наборов ИФА после кокультурирования перитонеальных макрофагов (ПМ) у чистых мышей с адъювантом в течение 24 ч. Есть надежда, что этот протокол предоставит другим исследователям прямые и эффективные экспериментальные подходы к оценке эффективности клеточного ответа новых вакцинных адъювантов.
Вакцины являются важным средством профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Соответствующее добавление адъювантов и средств доставки в составы вакцин полезно для повышения иммуногенности антигенов и генерации длительных иммунных реакций1. В дополнение к классическим адъювантным квасцам (алюминиевая соль), существует шесть видов адъювантов для вакцин, которые в настоящее время продаются: MF59 2,3, AS043,AS03 3, AS013, CpG10184 и Matrix-M5. Как правило, когда организм человека сталкивается с вирусной атакой, первая и вторая линии защиты (кожа, слизистая оболочка и макрофаги) берут на себя инициативу в очистке вируса, и, наконец, активируется третья линия защиты, включающая иммунные органы и иммунные клетки. Алюминий и соли алюминия были наиболее широко используемыми адъювантами для вакцин человека с начала 1920-х годов, вызывая эффективный врожденный иммунный ответ6. Однако было высказано предположение, что активация антигенпрезентирующих клеток (АПК) классическими адъювантами, которая стимулирует иммунные клетки генерировать специфические наборы цитокинов и хемокинов, является механизмом, с помощью которого работают адъюванты, и может быть одной из причин, по которой адъюванты оказывают только преходящее воздействие на специфические иммунные реакции7. Наличие ограниченных лицензированных адъювантов для использования человеком является ограничительным фактором для разработки вакцин, которые вызывают эффективные иммунные реакции8.
В настоящее время все большее число адъювантных исследований демонстрирует способность индуцировать сильный клеточный иммунный ответ у мышей. Было показано, что QS-21 индуцирует сбалансированный иммунный ответ Т-хелпер 1 (Th1) и Т-хелпер 2 (Th2), продуцирует более высокие уровни титров антител и продлевает защиту в качестве адъюванта, но его сильная токсичность и гемолитические свойства ограничивают его развитие в качестве автономного клинического адъюванта 9,10. OP-D (рускогенин-O-α-L-рамнопиранозии1-(1→2)-β-D-ксилопиранозил-(1→3)-β-D-фукопиранозид) является одним из стероидных сапонинов, выделенных из корня китайского лекарственного растения Ophiopogon japonicas4. Кроме того, это главный фармакологически активный компонент (Shen Mai San), обнаруженный в Radix Ophiopogonis и, как известно, обладающий определенными фармакологическими свойствами11. Кроме того, он является членом семейства Liliaceae и широко используется для его ингибирующих и защитных эффектов при клеточном воспалении и повреждении миокарда. Например, OP-D улучшает DNCB-индуцированные атопические дерматитоподобные поражения и альфа-фактор некроза опухоли (TNF-α) воспалительные клетки HaCaT у мышей BALB/c12. Важно отметить, что OP-D способствует антиоксидантной защите сердечно-сосудистой системы и защищает сердце от аутофагического повреждения, вызванного доксорубицином, уменьшая как генерацию активных форм кислорода, так и нарушая повреждение митохондриальной мембраны. Эксперименты показали, что прием OP-D с монодесмозидом помогает укрепить иммунное здоровье, увеличить количество лейкоцитов и синтез ДНК, а также продлить срок действия антител13. Ранее было установлено, что OP-D обладает адъювантным эффектом14.
Наноэмульсии представляют собой наноформуляции «масло в воде», состоящие из комбинации поверхностно-активных веществ, масла, соврафактантов и воды12,15. Эти нановакцинные конструкции позволяют инкапсулировать антигены и адъюванты вместе для усиления иммунной стимуляции, защиты антигенов и содействия созреванию дендритных клеток (DC)16. Для разработки этих новых адъювантов, полученных в результате скрининга, важно найти соответствующие методы оценки их способностей клеточного ответа.
Целью этого протокола является систематическая оценка того, могут ли адъюванты усиливать фагоцитоз и экспрессию иммунных клеток в культуре клеток in vitro , и разработка основных экспериментальных методов. Эксперимент разделен на четыре подраздела: (1) токсичность OP-D и NOD для клеток L929 определяется с помощью анализа набора для подсчета клеток-8 (CCK-8); (2) уровни цитокинов эндокринных IFN-γ и IL-17A и соответствующие номера клеток у иммунизированных мышей обнаруживаются с помощью стимуляции спленоцитов и анализов ELISpot; (3) антигенная презентационная способность ДК после адъювантной стимуляции наблюдается с помощью конфокальной микроскопии; и (4) обнаруживаются три вида цитокинов, IL-1β, IL-6 и TNF-α, в супернатантах, полученных из перитонеальных макрофагов (ПМ) у нормальных мышей, кокутивированных с адъювантами.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все клеточные эксперименты проводились в лаборатории клеточной инженерии, оснащенной базовыми операционными, буферными комнатами, стерильными культуральными комнатами, а также комнатами идентификации и анализа. Рабочая среда и условия были свободны от микробного загрязнения и других вредных факторов. Эксперименты на животных проводились на основе Руководства по уходу и использованию лабораторных животных и были одобрены Комитетом по благополучию и этике лабораторных животных Третьего военно-медицинского университета.
1. Автоклавирование и подготовка материалов
2. Анализ цитотоксичности L929
3. Стимуляция спленоцитов
4. Анализ ELISpot
5. Освоение РС
6. Активация макрофагов
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Оценка клеточной активности адъювантов OP-D и NOD была завершена in vitro в соответствии с протоколом. Фибробласты L929 являются полезной скрининговой моделью для тестирования токсичности NOD in vitro (рисунок 1). Количественная оценка уровней воспалительных цитокинов в селезенке может помочь исследователям лучше понять иммунный ответ (рисунок 2). Мониторинг CTL с помощью ELISpot является золотым стандартом для оценки антиген-специфического Т-к...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Субъединичные вакцины обеспечивают отличную безопасность, но плохую иммуногенность. Основная стратегия повышения иммуногенности заключается в физическом адсорбировании или соединении антигенов с адъювантами и включении их в системы доставки лекарств для содействия поглощению и презентации ДК. Натуральные растительные сапонины, такие как сапонин квиллайи и его производные, высокотоксичны и не подходят для разработки вакцин длячеловека17. Поэтому изучение токсического воздействия вакцин или адъювант...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют, что нет никаких конкурирующих финансовых или личных интересов, которые могли бы повлиять на работу, о которой сообщается в этой статье.
Это исследование было поддержано грантом No 2021YFC2302603 Национальной программы ключевых исследований и разработок Китая, грантами No 31670938, 32070924, 82041045 и 32000651 Программы Национального фонда естественных наук Китая, грантами No 2014jcyjA0107 и No 2019jcyjA-msxmx0159 Проектной программы Фонда естественных наук Чунцина, грантом No CYS21519 Проекта исследований и инноваций для аспирантов Чунцина, грант No 2020XBK24 Специальных проектов Армейского медицинского университета и грант No 202090031021 Национальной программы инноваций и предпринимательства для студентов колледжей.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0,25% Трипсин-ЭДТА (1х) | GIBCO, США | 25200056 | |
| 96-луночных фильтровальных пластинах | Millipore. Биллерика, Массачусетс | CLS3922 | |
| AlPO4 | General Chemical Company, США | нулевым | |
| автоматизированным счетчиком клеток | Countstar, мышами | China IC1000 | |
| BALB/c и мышами C57BL/6 | Beijing HFK Bioscience Co. Ltd | нулевым | |
| каприловым/каприновым триглицеридом (GTCC) | Beijing Fengli Pharmaceutical Co. Ltd., Пекин, Китай | ||
| Наборы CCK-8 | Dojindo, Япония | Счетная пластина CK04 | |
| Costar, Corning, США | CO010101 | ||
| Cell Sieve | biosharp, Китай | BS-70-CS | |
| 5810 R | Eppendorf, Германия | ||
| DAPI | Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США | D9542 | |
| DMEM basic(1x) medium | GIBCO, США | C11885500BT DSZ5000X | |
| инвертированный микроскоп | Nikon, Япония | DSZ5000X | |
| EL-35 (Cremophor-35) | Мумбаи, Индия | null | |
| ELISpot classic | AID, Германия | ELR06 | |
| Фетальная бычья сыворотка | GIBCO, США | 10099141C | |
| Полнофункциональный считыватель микропланшетов | Thermo Fisher Scientific, США | VL0000D2 | |
| GFP | Sigma-Aldrich, Сент-Луис, США | P42212 | |
| Глутамакс | Инвитроген, США | 35050061 | |
| гранулоцитарный макрофагальный колониестимулирующий фактор | GM-CSF, R& D Systems, США | 315-03 | |
| HEPES | Invitrogen, США | 15630106 | |
| HF 90/240 Incubator | Heal Force, Швейцария | null | |
| IL-4 | PeproTech, США 042149 | ||
| L929 клеточная линия | FENGHUISHENGWU, Китай& | nbsp; NCTC клон 929 (RRID:CVCL_0462) | |
| Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия | Zeiss, Германия | LSM 980 | |
| MONTANE 85 PPI | SEPPIC, Франция | L12910 | |
| MONTANOX 80 PPI | SEPPIC, Франция | 36372K | |
| Мышь IFN-γ Набор ИФА | Дакеве, Китай | 1210002 | |
| Мышь ИФН-&гамма; набор с предварительно нанесенным покрытием ELISPOT | Дакеве, Китай | DKW22-2000-096 | |
| Мышь IL-17A Набор ИФА | Дакеве, Китай | 1211702 | |
| Мышь IL-17A ELISpotPLUS Набор | ebiosciences, США | 3521-4HPW-2 | |
| Мышь IL-1β Набор ИФА | Дакеве, Китай | 1210122 | |
| Мышь IL-6 Набор ИФА | Дакеве, Китай | 1210602 | |
| Мышь TNF-α Набор ИФА | Dakewe, Китай | 1217202 | |
| заменимых аминокислот (100x) | Invitrogen, США | 11140050 | |
| Ophiopogonin-D | Chengdu Purui Technology Co. Ltd | 945619-74-9 | |
| Раствор пенициллин-стрептомицина | Invitrogen, США | 15070063 | |
| фаллоидин | Solarbio, Китай | CA1620 | |
| фосфат Буферизованный физиологический раствор | ZSGB-BIO, Китай | ZLI-9062 | |
| Буфер для лизиса эритроцитов | Solarbio, Китай | R1010 | |
| RPMI 1640 средний | гиклон (Life Technology), США | SH30809,01 | |
| пируват натрия (100 мМ) | Invitrogen, США | 11360070 | |
| сквалена | сигма, США | S3626 | |
| &бета;- меркаптоэтанол | Invitrogen, США | 21985023 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.