В данной статье описывается, как создать биоинженерные легкие мышей с использованием методов децеллюляризации и рецеллюляризации. В нем также подробно описывается последующая ортотопическая трансплантация легких.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
В данной статье описывается, как создать биоинженерные легкие мышей с использованием методов децеллюляризации и рецеллюляризации. В нем также подробно описывается последующая ортотопическая трансплантация легких.
Трансплантация легких является критически важным методом лечения для пациентов с терминальной стадией заболеваний легких, таких как идиопатический легочный фиброз, но такие проблемы, как нехватка доноров и осложнения после трансплантации, сохраняются. Биоинженерные легкие, интегрирующие специфические для пациента клетки в децеллюляризованные каркасы животных, представляют собой многообещающую альтернативу. Несмотря на прогресс в использовании биоинженерных легких на животных моделях, функциональность и структура остаются незрелыми. Этот протокол устраняет критический барьер в биоинженерии органов: потребность в экономически эффективной экспериментальной платформе. Используя мышиные модели вместо более крупных животных, таких как крысы или свиньи, исследователи могут значительно сократить ресурсы, необходимые для каждого эксперимента, ускоряя прогресс исследований.
В протоколе подробно изложена процедура биоинженерии легких у мышей с использованием блоков сердца-легких и первичных клеток человека, уделяя особое внимание стратегии изоляции блок-сердца и легких мыши, децеллюляризации, установке биореактора, культуре органов на основе перфузии и ортотопической трансплантации биоинженерных легких. Эта мышиная платформа не только снижает затраты на эксперименты, но и обеспечивает жизнеспособную основу для оптимизации типов и количества клеток для рецеллюляризации, тестирования различных типов клеток с использованием гистологических и молекулярных методов, а также обеспечения кровотока после трансплантации. Метод имеет потенциал для широкого применения, включая изучение клеточных взаимодействий в трехмерных культурных условиях, клеточно-матричных взаимодействий и моделирование рака ex vivo , тем самым продвигая область органной биоинженерии.
Трансплантация легких является решающим лекарством для пациентов с терминальной стадией заболевания легких1, таким как идиопатический легочный фиброз, при котором медикаментозное лечение неэффективно для остановки ухудшения дыхательной функции. С каждым годом в список ожидания встает все больше пациентов, имеющих на это право; Тем не менее, количество донорских органов от умерших доноров отстает от растущего числа ожидающих пациентов 2,3. Даже после трансплантации легких функция трансплантированных легких может ухудшиться из-за многих проблем, включая дисфункцию первичного органа, реактивный аллогенный синдром и инфекции, которые значительно снижают 5-летнюю выживаемость реципиентов трансплантации легких.
Существует несколько вариантов противодействия текущим проблемам в области трансплантации органов, включая использование маргинальных доноров5, восстановление донорских легкихв системе перфузии легких ex vivo 6 и ксенотрансплантацию с использованием генетически отредактированных свиней7. Эти альтернативы могут расширить пул донорских органов; Тем не менее, ни один из них не может полностью решить проблему дефицита, иммуногенности и функциональной гетерогенности донорских органов.
Это далеко от реальности, но биоинженерные искусственные органы, в которых специфические для пациента клетки интегрированы в каркас децеллюляризованного органа животного, являются увлекательным потенциальным источникомтрансплантации солидных органов. С 2010 года сообщалось о нескольких новаторских исследованиях, которые продемонстрировали потенциальную полезность биоинженерных легких. В этих исследованиях легкие крыс или свиней децеллюляризировались с помощью детергентов, клетки животных или человека вводились из трахеи или легочной сосудистой сети для регенерации легочной ткани в биореакторе на основе перфузии, а некоторые из них были ортотопически трансплантированы в грудные полости животных 11,12,13,14,15. Тем не менее, функция и структура биоинженерных легких были преждевременными, предположительно из-за недостаточного количества клеток, культивируемых в биореакторе, или менее интегрированных межклеточных соединений.
Одним из препятствий для продвижения исследований в области биоинженерии органов является отсутствие мелкомасштабной экспериментальной платформы. В то время как крысы или свиньи являются широко используемыми животными в этой области, им требуется >108 клеток легких налегкое, что очень дорого для академических лабораторий. Если бы мыши были доступны для исследований в области биоинженерии органов, мы могли бы значительно снизить стоимость каждого эксперимента и ускорить исследовательскую программу. Несмотря на то, что существуют анатомические различия между мышиными и человеческими легкими17, основная архитектура легких у млекопитающих схожа18. Таким образом, результаты экспериментов на мышах можно применить к более крупным животным, просто умножив число в соответствии с размером тела.
Данный протокол направлен на описание детальной экспериментальной процедуры биоинженерии легких легких мышей с использованием блоков сердца-легких мыши и первичных клеток человека19. Для этого исследования мы приняли ранее описанный и широко используемый протокол децеллюляризации легких мышей 20,21,22. Сложной частью биоинженерии легких является рецеллюляризация децеллюляризованной капиллярной сосудистой сети20; Поэтому в этом протоколе будут использоваться эндотелиальные клетки вен пуповины человека.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все эксперименты проводились в соответствии с Правилами проведения экспериментов на животных и связанной с ними деятельности в Университете Тохоку (15-е издание), опубликованными Университетом Тохоку23. Это исследование было одобрено Комитетом по уходу за животными и их использованию в Университете Тохоку (#2020AcA-041-01).
1. Подготовка материалов к децеллюляризации
2. Культивирование первичных клеток человека
3. Установка биореактора и культура перфузионных органов
4. Ортотопическая трансплантация биоинженерного легкого
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В соответствии с протоколом децеллюляризации легкие мышей становятся заметно белыми и полупрозрачными (рисунок 6A). Клеточные компоненты должны быть полностью удалены, но альвеолярная структура остается нетронутой при гистологическом наблюдении (рис. 6B, C). Рецеллюляризованные легкие мышей с использованием 3 × 107 HUVEC с 2-дневной культурой биореактора на основе перфузии демонстрируют однородное распределение HUVEC (
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Органная биоинженерия – это сложная задача. Дорогостоящий процесс отбора затрудняет цикл исследований и разработок в этой области. При использовании мышей в качестве экспериментальной платформы пространство, клетки и среда значительно сокращаются по сравнению с ранее используемой крысиной платформой. Несмотря на то, что детальное измерение физических параметров, таких как газообмен, сосудистое сопротивление или податливость легких, еще не достигнуто, модель легких мыши позволяет ускорить...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
У авторов нет конфликта интересов в отношении данной рукописи.
Это исследование было финансово поддержано Grant-in-Aid for Scientific Research / KAKENHI (C) #20K09174, #23K08308, Фондом содействия совместным международным исследованиям (Fostering Joint International Research (B)) #22KK0132 для TS, JSPS KAKENHI Grant Number 21K08877 для TW, Leave a Nest Grant Ikeda-Rika award для FT и Grant-in-Aid для JSPS Fellows #21J21515 для FT. Мы выражаем глубокую признательность г-же Майко Уэда, техническому персоналу Центра биомедицинских исследований Высшей школы медицины Университета Тохоку, за ее интенсивную работу в области гистологического наблюдения. Мы также признательны г-же Юми Йошида и г-ну Кодзи Кадзи за их технические консультации из Центра исследовательских инструментов IDAC Университета Тохоку за их поддержку в обработке изображений.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИЯ | |||
| 27 Г x 1/2 дюйма BD PrecisionGlide Needle | BD | 305109 | Или эквивалентная инъекционная игла 27 G |
| BD Insyte IV катетер 20 GA X 1,8 8IN | BD | 381237 | Или эквивалент 20 G IV катетер |
| Лезвие шелкового шовного материала (4-0) | Nesco | GA04SB | Или эквивалент |
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | C5670 | |
| Катетер для яремной вены крысы, PU 2Fr 10 см | Instech | C20PU-MJV1301 | Рекомендуется для мышей весом до 30 г. |
| Катетер для яремной вены крысы, PU 3Fr 10 cm | Instech | C30PU-RJV1307 | Рекомендуется для мышей весом более 30 г. |
| ДНКаза I | Sigma-Aldrich | DN25 | |
| MgSO4 | Sigma-Aldrich | M7506 | |
| NaCl | Sigma-Aldrich | S3014 | |
| PinPort инжекторы | Instech | PNP3M | |
| PinPorts, 22 G | Instech | PNP3F22-50 | Подходит C30PU-RJV1307 |
| PinPorts, 25 G | Instech | PNP3F25-50 | Подходит для C20PU-MJV1301 |
| Дезоксихолат натрия | Sigma-Aldrich | D6750 | |
| Стерильный шприц, 5 мл | Дженерик Triton | ||
| X-100 | Sigma-Aldrich | 9036-19-5 | |
| КЛЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА | |||
| EGM-2 Среда для роста эндотелиальных клеток-2 BulletKit | Lonza | CC-3162 | |
| HUVEC – Эндотелиальные клетки пупочной вены человека | Lonza | C2519A | |
| БИОРЕАКТОР НА | |||
| 20 G игла | Дженерик | ||
| 3-х ходовой стопорный кран | Дженерик | ||
| Пробковый сверлильный точил | Дженерик | Размер сверления, 6-10 мм | |
| Головка насоса EasyLoad III | Коул-Пармер | 243934 | |
| стекла канистра | Hario | SCN-200T | Внутренний диаметр: 80 мм |
| Нагревательная магнитная мешалка | Универсальный | ||
| фитинг для приманки, PVDF, для мягкой трубки | Nordson Medical | 2-9965-01 | Женский, подходит для трубки с внутренним диаметром 1,5 мм (L/S 14) |
| Фитинг для приманки, PVDF, для мягкой трубки | Nordson Medical | 2-9964-01 | мужской, подходит для трубки с внутренним диаметром 1,5 мм (L/S 14) |
| Фитинг для приманки, PVDF, для мягкой трубки | Nordson Medical | 2-9965-03 | Внутренняя резьба, подходит для трубки с внутренним диаметром 3 мм (L/S 16) |
| Фитинг для приманки, PVDF, для мягкой трубки | Nordson Medical | 2-9964-03 | Наружная резьба, подходит для трубки с внутренним диаметром 3 мм (L/S 16) |
| Магнитная мешалка для мешалки | Generic | ||
| Masterflex L/S Digital Precision Modular Drive с дистанционным вводом/выводом и настольным контроллером | Cole-Parmer | 07557-00 | |
| Трубка прецизионного насоса Masterflex L/S, PharMed BPT, L/S 16 | Cole-Parmer | 06508-16 | |
| Трубка Pricision насоса Masterflex L/S, силикон платинового отверждения, L/s 14 | Cole-Parmer | 96410-14 | |
| Шприцевой фильтрующий блок Millex-GP, 0,22 &; m, полиэфирсульфон, 33 мм, гамма стерилизованный | Millipore | SLGPR33RS | |
| Pyrex 250 мл флакон для травы, GL-45 завинчивающаяся крышка | Corning | 1395-250 | |
| Силиконовые перегородки для GL45 Open Top PBT Винтовая крышка | Corning | 1395-455S | |
| Силиконовая пробка для освещения | IMG | 07763-18 | Верхний диаметр: 87 мм, Нижний диаметр: 75 мм |
| Стерильный шприц, 10 мл, 50 мл | Дженерик | ||
| МЫШИНАЯ ХИРУРГИЯ (Изоляция блокады сердца и легких | Трансплантация легких) | |||
| 10-0 Нейлоновые стяжки | Kono Seisakusho | N/A | |
| 10-0 Шелковые галстуки | Kono Seisakusho | N/A | |
| 4-0 Шелковые галстуки | Kono Seisakusho | N/A | |
| Артериальный зажим, 45 мм изогнутый, рифленый | Natsume seisakusyo | C-17-45 | |
| BD Insyte IV катетер 24GA | BD | 381512 | Or эквивалентный 24G внутривенный катетер |
| Бульдог Сосудистые щипцы 45 мм изогнутый | Natsume seisakusyo | M2 | |
| Буторфанол тартрат | Meiji Seika Pharma | N/A | |
| Cefazolin Sodium | Otsuka Pharmaceutical | N/A Dumont | |
| Щипцы #5/45 | Fine Science Tools | 1251-35 | |
| Тонкие ножницы в стиле vannas Spring | Tools | 15403-08 | 45° tip, 0,01 x 0,06 мм |
| Gemini Cautery Kit | Harvard Apparatus | RS-300 | |
| Зажим Halsted-Mosquito изогнутый наконечник, 125 мм | Bioresearch center | 16181670 | |
| иглодержатель Hegar, 150 мм | B Braun/Aesculap | BM065R | |
| раствор гепарина | Mochida Seiyaku | N/A | |
| Медетомидин | Nippon Zenyaku Kogyo | N/A | |
| Микрощипцы прямые | B Braun/Aesculap | BD33R | |
| Midazolam | Sandoz | N/A | |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для мышей | Гарвардская модель | 687 и торговля; | |
| Физиологический раствор, клинический класс | Otsuka Pharmaceutical | N/A Чашка | |
| Петри, 60 x 15 мм | BD | 351007 | |
| Safelet Cath PU 20 калибр полиуретановый катетер | Nipro | 09-031 | |
| Sakaki нержавеющие ножницы изогнутые 14 см | Биоисследовательский центр | 64152034 | |
| Держатель скальпеля | Биоисследовательский центр | 16101040 | |
| Система втягивания мелких животных | Fine Science Tools | 18200-20 | |
| Запасное лезвие скальпель #11 | Muranaka Medical Instruments | 567-001-03 | |
| Пружинные ножницы, 15 см | Биоисследовательский центр | PRI13-3736 | |
| Стереомикроскоп | Leica Microsystems | M525 | Клинический хирургический микроскоп с гибкой системой рычагов предпочтительнее. |
| Sugita титановый зажим для аневризмы изогнутый тонкий, No.98 | Mizuho медицинский | 17-001-98 | |
| Sugita титановый клипс аппликатор, 110 мм | Mizuho медицинский | 17-013-53 | |
| Регулируемый по температуре электрический обогреватель | Дженерик | ||
| Ультратонкий ватный тампон | Дженерик | ||
| СОСУДИСТАЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ МАНЖЕТА | |||
| ТОНКАЯ наждачная бумага | Дженерик | ||
| Venula 20 калибра Тефлоновый ангиокатетер | Top | 1160 | |
| Venula 22 калибр Тефлоновый ангиокатетер | Top | 1161 | |
| Venula 24 калибр Тефлоновый ангиокатетер | Top | 1124 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.