Почки играют важнейшую роль в выведении и выведении из организма широкого спектра ксенобиотиков, токсинов и эндогенных соединений. Это достигается за счет фильтрации крови для удаления продуктов жизнедеятельности и регулирования электролитного баланса, уровня жидкости и pH. Каждая человеческая почка содержит около миллиона нефронов, структурных и функциональных единиц почки. В этих нефронах специализированные эпителиальные клетки в проксимальных канальцах, известные как эпителиальные клетки проксимальных канальцев (PTECs), отвечают за реабсорбцию незаменимых молекул, таких как глюкоза, аминокислоты и ионы, а также за секрецию фармацевтических субстратов и потенциально токсичных веществ в мочу. В некоторых случаях ПТЭК могут также реабсорбировать соединения из мочи обратно в кровоток4. В связи с их важной ролью во взаимодействии лекарственных препаратов и токсинов, первичные ПТЭЦ, выделенные из почек человека, представляют собой ценный инструмент для изучения почечных лекарственных взаимодействий (ДДП) и оценки нефротоксичности соединений.
Лекарственная нефротоксичность представляет собой значительную клиническую проблему, поскольку она может привести к острому повреждению почек и хроническому заболеванию почек5. Таким образом, более глубокое понимание физиологии проксимальных канальцев почек имеет важное значение для точного прогнозирования и характеристики нефротоксического потенциала лекарственных препаратов и токсинов. Традиционные модели in vitro, включая иммортализированные почечные клеточные линии (например, RPTEC-TERT1, HK-2), имеют ограничения в имитации сложной структуры и функции проксимальныхканальцев человека6, которые функционируют в условиях динамического ламинарного потока (с низким числом Рейнольдса) и однородного внеклеточного матрикса (ВКМ) in vivo 7,8. Кроме того, традиционные двумерные (2D) модели часто не могут функционально экспрессировать основные почечные транспортеры (например, органические анионные транспортеры 1 и 3 (OAT1 и OAT3), органические катионные транспортеры 2 (OCT2)) из-за быстрой деградации и интернализации этих белков 6,9,10,11 . Животные модели, хотя и информативны, могут не полностью воспроизводить физиологию почек человека и часто не поддаются переводу из-за видовых различий в экспрессиии активности транспортеров. Например, mOct1 базолатерально экспрессируется в мышиных PTECs, в то время как у человека экспрессия мембранного белка OCT1 в почках неопределяема13,14.
Достижения в области микрофизиологических систем (МПС) и технологий «органы на чипе» позволили исследователям разработать модели in vitro, которые в точности имитируют трехмерную (3D) архитектуру и динамические условия потока жидкости в органах человека15. Наша группа ранее охарактеризовала две модели МПС с PTECs16,17 и использовала эти модели для проведения исследований токсичности 18,19,20 и точного прогнозирования диспозиции препарата 21. Использование первичных ПТЭК в этих моделях дает значительные преимущества благодаря их способности сохранять функциональные характеристики, наблюдаемые in vivo.
В данной статье мы представляем протоколы выделения человеческих ПТЭК из интактной человеческой почки, полученной от умершего донора, с помощью организации по закупке органов, одобренной Объединенной сетью по обмену органами (UNOS), и применения этих культивированных человеческих ПТЭК в рамках платформы МПС.