В соответствии с этим протоколом были проведены измерения сократительной способности, транзиентов Ca2+ и реакции на соединение в hiPSC-CM. Используя эту оптическую измерительную систему, hiPSC-CM можно просто нанести на необходимые пластины и выполнить измерения сократительной способности. Сократимость измеряется в области интереса (ROI) 100 мкм x 100 мкм при частоте 250 кадров в секунду путем вычисления корреляции пикселей относительно эталонной системы. Система отсчёта автоматически распознаётся системой при конечной диастоле. Одновременно с измерениями сокращения регистрируется ратиометрический кальциевый переходный процесс.
В этом исследовании в качестве трех биологических репликаций использовались три различных раунда дифференциации. Для каждой партии дифференциации были измерены три скважины в качестве технических копий. Это исследование было выполнено с использованием 24-луночных планшетов, и было измерено 10 областей внутри каждой скважины. После измерений была использована программа CytoSolver для немедленного анализа данных. Сообщалось о следующих параметрах: частота биений в покое, TP. Кон и ТБ. Кон80 контрольных ИПСК-КМ (рис. 2А-С). Для визуализации изменчивости данных по каждому указанному параметру измерения внутри каждой скважины и средние значения трех скважин для каждого раунда дифференциации представлены в виде суперграфиков10. Для более точной оценки вариабельности данных для каждого раунда дифференциации и между тремя раундами был рассчитан коэффициент дисперсии (рис. 2D) для каждого параметра. Как показано на рисунке 2D, значения технических репликаций, соответствующие одному биологическому репликату, находятся в очень близком диапазоне друг к другу (т.е. низкий коэффициент дисперсии), что иллюстрирует надежность этого метода.
Это приложение очень хорошо подходит для проверки эффектов лекарств. Здесь было проверено влияние 500 нМ ISO, неселективного агониста β-адренорецепторов, на сократительную способность контрольных hiPSC-CM. Известно, что это соединение увеличивает частоту сердечных сокращений и оказывает положительное лузитропное действие. Как показано на рисунке 3А, ISO значительно увеличил частоту биений во всех скважинах. ISO также увеличила кинетику, что проявилось в снижении TP. Кон и туберкулез. Con80 (рис. 3B,C). В целом, при инкубации с помощью ISO частота биений была значительно увеличена во всех лунках, наряду с сокращением времени сокращения и релаксации, что указывало на то, что ожидаемая реакция на это соединение была зарегистрирована этой платформой.
Параллельно с измерениями сократительной способности проводились также измерения кальция. Точно так же, как и данные о сократительной способности (рис. 2), данные измерений кальция с помощью hiPSC-CM показаны на рисунке 4. TB.Ca80 значительно медленнее, чем в изолированных кардиомиоцитах крыс или мышей, что частично объясняется видовыми различиями и различиями в частоте сердечных сокращений11, а также незрелой обработкой кальция в ИПСК-КМ из-за более низкой динамики кальция в саркоплазматическом ретикулуме и более низкой экспрессии белков, отвечающих за кальций, по сравнению с первичными клетками12. Аналогично данным о сократимости, был рассчитан дисперсионный коэффициент для измерений кальция, который показал низкую вариабельность в пределах технических и биологических репликатов (рис. 4C).

Рисунок 1: Немедленное использование инструмента анализа переходных процессов CytoSolver после эксперимента для анализа данных. (A) Пример принятых переходных процессов (все выделены синим цветом) одной области, измеренной в скважине. На панели А1 изображены сократительные переходные процессы. На панели А2 представлены кальциевые переходные процессы. (Б) Средняя переходная способность сократимости, полученная при измерениях в трех скважинах одного витка дифференциации. Из каждого отдельного или среднего переходного процесса данные из разных моментов времени до пика (TP. Con) и время до исходного уровня (TB. Con) переходной способности сократимости. Поскольку точное начало сокращения не всегда может быть определено однозначно, время до пика 20% принимается в качестве отправной точки для измерения времени до пика. Точно так же трудно оценить точный момент, когда сигнал возвращается к исходному уровню. Таким образом, время до исходного уровня 80% используется для описания времени релаксации. Вот, ТП. Минус (время до пика - время до пика 20%) и ТБ. Используются Con 80 (время до исходного уровня80% - время до пика). (C) Средние данные о переходных процессах кальция, полученные в результате измерений в трех скважинах одного цикла дифференциации. Из каждого отдельного или среднего кальциевого переходного процесса можно извлечь данные из разных временных моментов времени до пика (TP.Ca) и времени до исходного уровня (TB.Ca) кальциевых переходных процессов. Для измерений времени до пика начальной точкой является время достижения пика 20 %, а для времени до базового уровня конечная точка — время до базового уровня 80 %. В данном исследовании используются TP.Ca(время до пика - время до пика 20%) и TB.Ca 80 (время до исходного уровня 80% - время до пика). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Базовые измерения сократительной способности, выполненные в трех различных раундах дифференциации. Три биологические репликации и три скважины для каждого раунда дифференциации (т.е. три технических репликации). Три основных символа для каждого раунда дифференциации представляют собой среднее значение измеренных областей (фоновые символы блеклых цветов) в пределах каждой скважины. Данные отображаются в виде среднего значения ± SEM. Данные о частоте биений в состоянии покоя представлены в герцах и для TP. Кон и туберкулез. Con80, данные указываются в секундах. (А) Частота биений в состоянии покоя. (B) Время достижения пика (TP. Против). (C) Время достижения исходного уровня 80% (ТБ. Кон80). (D) Для оценки разницы между данными, полученными в каждом раунде, и между всеми тремя раундами дифференциации был рассчитан коэффициент дисперсии в процентах с использованием средних значений каждой скважины. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Измерения сократимости на исходном уровне (-) и после инкубации с ISO (+) на трех лунках из трех циклов дифференциации. (A) Частота биений в покое (-) и частота биений после инкубации при 500 нМ ISO (+). (B) Время достижения пика (TP. Con) измерения на исходном уровне и после инкубации с помощью ISO. (C) Время достижения исходного уровня 80% (ТБ. Con80) измерения на исходном уровне и после инкубации с помощью ISO. Для оценки влияния ISO на параметры сократимости была выполнена двусторонняя коррекция Anova с поправкой Бонферрони. Данные отображаются в виде среднего значения ± SEM. Данные о частоте биений в состоянии покоя представлены в герцах и для TP. Кон и туберкулез. Вверсии 80 данные представлены в секундах. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Исходные измерения переходных процессов кальция, выполненные на трех скважинах из трех циклов дифференциации. (A) Время достижения пика (TP.Ca) и (B) время до исходного уровня 80% (TB.Ca 80) переходных процессов кальция. Данные отображаются в виде среднего значения ± SEM. Данные TP.Ca и TB.Ca80 представлены в секундах. (C) Для оценки разброса между данными, полученными в каждом раунде, и между всеми тремя раундами дифференциации был рассчитан коэффициент дисперсии в процентах с использованием среднего значения каждой скважины. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этого рисунка.