$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В этом протоколе описан простой, надежный инструмент для создания заметно сжимающихся 2D-монослоев hiPSC-CM на гибкой гидрогелевой подложке. Измерение сократительных свойств осуществляется с помощью видеозаписи в сочетании с программным обеспечением для анализа сократительной способности. Это позволяет количественно оценить ключевые параметры сократимости кардиомиоцитов, включая амплитуду сокращения, наклон сокращения, наклон релаксации, время до пика, время до исходного уровня 90% и продолжительность сокращения 50%. Модель используется для характеристики базовых сократительных свойств hiPSC-CM (рис. 4) от различных «здоровых» доноров и может быть распространена на оценку сигналов медицинских устройств электрофизиологии сердца (т.е. CCM). Применение стандартных параметров стимуляции СКК (рис. 1D)29,30 привело к усилению сократительных свойств in vitro (рис. 5 и табл. 1)17.
Мы также продемонстрировали, что этот метод может быть использован для оценки влияния модуляции внеклеточных концентраций кальция на сократительные свойства человека с стимуляцией CCM и без нее (рис. 6)17. Ожидаемая исходная кальциевая зависимость сокращения наблюдалась 7,17, а также индуцированное КМК повышение чувствительности к кальцию на уровне монослоя кардиомиоцитов. Кроме того, фармакологический опрос β-адренергического сигнального пути (рис. 7) показал, что индуцированные СКК инотропные эффекты были частично опосредованы β-адренергической сигнализацией17. Кроме того, этот инструмент может быть расширен до кардиомиоцитов конкретного пациента, включая кардиомиоциты дилатационной кардиомиопатии (DCM)33,34,35 (рис. 8), чтобы понять влияние CCM в контексте болезненных состояний; действительно, повышенная сократительная амплитуда и кинетика ускоренного сокращения и релаксации наблюдались при испытанной здесь «дозе» СКК (рис. 8). Несмотря на то, что в нашей лаборатории есть устройство, имитирующее CCM, методология, используемая здесь, не является специфической для этой системы и может быть применена к другим устройствам электрофизиологии сердца.

Рисунок 1: Схематическое резюме 2D-модели МНЛЗ hiPSC-CM in vitro. (A) HiPSC-CM предварительно нанесены в монослойном формате на 6-луночные пластины с желатиновым (0,1%) покрытием. (B) После 2 дней в культуре hiPSC-CM диссоциируют и готовят к нанесению на гибкую гидрогелевую подложку. (C) Изолированные hiPSC-CM нанесены с высокой плотностью на гидрогелевые подложки, расположенные в 48-луночном формате (слева), и анализируются во внеклеточном растворе кальция Tyrode (справа) (0,5 мМ). (D) Коммерческий генератор импульсов и стандартные клинические параметры импульсаCCM 29,30 (справа) используются для стимуляции hiPSC-CM; Сердечная функция оценивается с помощью видеоанализа (слева). (E) Репрезентативные записи сокращений до СКК (исходный уровень: 5 В), во время СКК (СКК: 10 В) и после СКК (восстановление: 5 В). Эта цифра была перепечатана из Feaster et al.17. Сокращения: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; CCM = модуляция сократимости сердца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Схема обшивки и посева гибкого гидрогелевого субстрата. (A) Полностью размороженная, неразбавленная гидрогелевая подложка на основе ECM наносится на стерильную 48-луночную пластину (левая панель) с 1 мкл гидрогелевой подложки на лунку (правая панель). (B) Гидрогелевый субстрат выдерживают при комнатной температуре в течение 8-10 мин (правая панель) с последующим нанесением покрытия на высокоплотные hiPSC-CM в низком среднем объеме (~ 200 мкл) (левая панель). (C) После 10-15 мин инкубации в каждую лунку (левая панель) добавляют среду, а планшеты перемещают в стандартный инкубатор для культивирования тканей (правая панель). Сокращения: ECM = внеклеточный матрикс, hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; RT = комнатная температура. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Гидрогелевый субстрат на основе внеклеточного матрикса. (A) Репрезентативный гидрогелевый субстрат (без клеток) в одной лунке 48-луночной стеклянной нижней пластины сразу после нанесения подложки на лунку. (B) Время 0 после посева hiPSC-CM. С) Через 24 часа после посева hiPSC-CM. Эта панель была перепечатана из Feaster et al.17. Белыми стрелками обозначен край гидрогелевой подложки, 4-кратное увеличение. Масштабная линейка = 1 мм. Аббревиатура: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит, полученный из стволовых клеток человека. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Характеристика сократительных свойств монослоя 2D hiPSC-CM. (A) Репрезентативная запись сокращения 2D hiPSC-CM с частотой 1 Гц (5 В). (B) Репрезентативные следы сокращения, изображающие один цикл сокращения. (C) Сводные гистограммы. Данные являются средними ± SEM. n = 18. Аббревиатура: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит, полученный из стволовых клеток человека. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Острое влияние СКК на сократительные свойства 2D hiPSC-CM. (A) Репрезентативная регистрация сокращения до СКК (5 В), во время СКК (10 В) и после СКК (5 В). (B) Репрезентативные следы сокращения непосредственных эффектов (т.е. последний удар до удара СКК, первый удар СКК и первый удар после удара СКК, обозначенный +). С) Сводные гистограммы непосредственных последствий. Процентное изменение, данные являются средними ± SEM. n = 23. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001. Эта цифра была перепечатана из Feaster et al.17. Сокращения: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; CCM = модуляция сократимости сердца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Влияние внеклеточной модуляции кальция на реакцию СКК. (A) репрезентативные следы сокращения непосредственных эффектов для каждой группы до СКК (5 В), во время СКК (10 В) и после СКК (5 В); hiPSC-CM подвергались воздействию возрастающих концентраций внеклеточного кальция (Cao) на 0,25-2 мМ. (Б-Д) Преобразованные данные (сигмоидальные) для направления глаза, демонстрирующие влияние КМК на кальциевую чувствительность сократительных свойств (т.е. амплитуду и кинетику) (наклон холма = 1,0). n = 6-8 на группу. Эта цифра была перепечатана из Feaster et al.17. Сокращения: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; CCM = модуляция сократимости сердца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Фармакологическая проблема. Репрезентативные следы сокращения для каждой группы до СКК (5 В), во время СКК (10 В) и после СКК (5 В); hiPSC-CM предварительно обрабатывали (A) носителем или (B) метопрололом (2 мкМ). (С,Д) Сводные гистограммы для каждого условия. Процентное изменение, данные являются средними ± SEM. n = 10 на группу. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001. Эта цифра была перепечатана из Feaster et al.17. Сокращения: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; CCM = модуляция сократимости сердца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 8: Острое влияние CCM на сократительные свойства пораженных 2D hiPSC-CM. (A) Репрезентативный след сокращения для DCM L35P, контрольный базовый уровень (до, 6 В) и DCM L35P плюс CCM (10 В). (B) Сводные гистограммы. Процентное изменение, данные являются средними ± SEM. n = 3. *p < 0,05, **p < 0,01. Сокращения: hiPSC-CM = индуцированный плюрипотентный кардиомиоцит человека, полученный из стволовых клеток; CCM = модуляция сократимости сердца; DCM = дилатационная кардиомиопатия. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Дополнительное видео S1: Таймлапс hiPSC-CM на гидрогеле на основе внеклеточного матрикса. Двумерные hiPSC-CM, нанесенные на гибкую гидрогелевую подложку; Время: 0-90 ч; один колодец со стеклянной нижней пластиной на 48 лунок; 4-кратное увеличение. hiPSC-CM образуют горизонтальный монослойный синцитий (т.е. слева направо). Масштабная линейка = 1 мм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить это видео.
Дополнительное видео S2: hiPSC-CMs на гидрогеле на основе внеклеточного матрикса. Двумерные hiPSC-CM, нанесенные на гибкую гидрогелевую подложку; Время: ~24 ч; один колодец со стеклянной нижней пластиной на 48 лунок; 4-кратное увеличение. hiPSC-CM образуют монослойную морфологию и демонстрируют сильное сжатие через ~ 24 часа после нанесения покрытия. Масштабная линейка = 1 мм. Это видео взято из Feaster et al.17. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить это видео.
| Параметр | СКК | После |
| Амплитуда | 16 ± 4%** | 4 ± 5% |
| Время достижения пика 50% | -20 ± 9%* | 7 ± 5% |
| Время достижения пика 90% | -22 ± 8%* | 6 ± 5% |
| Время до исходного уровня 50% | -8 ± 5% | 4 ± 4% |
| Время выхода на исходный уровень 90% | -12 ± 6%* | 5 ± 5% |
| Продолжительность сокращения: 10% | -13 ± 6% | 3 ± 5% |
| Продолжительность сокращения: 50% | -6 ± 5 % | 3 ± 5% |
| Продолжительность сокращения: 90% | 0 ± 5% | 3 ± 4% |
| N | 23 | 23 |
Таблица 1: Сократительные свойства. Процентное изменение относительно того, что было до МНЛЗ (5 В); данные являются средними ± SEM для всех ударов в каждой группе во время СКК (10 В) и после СКК (5 В). n = 23. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001. Эта таблица была перепечатана из Feaster et al.17.