Beyin hastalıklarının tedavisi, ilaçların beyin parankimindeki hücresel ve moleküler hedeflerine ulaşmak için BBB'yi engelleme zorluğu göz önüne alındığında bir zorluk olmaya devam etmektedir.
Beyin hastalıkları için ilaç geliştirme şu anda düşük bir başarı oranı sergilemektedir, çünkü klinik öncesi modellerde umut verici sonuçlar veren ilaçların çoğu klinikte kullanıldığında herhangi bir fayda göstermemektedir. Deney için kullanılan hayvan sayısını azaltmayı amaçlayan "3R kuralını" takiben, beyin patolojilerini incelemek ve ilaçların beyin penetrasyonunu tahmin etmek için BBB'nin in vitro modelleri geliştirilmiştir29. BBB'nin in vitro modelleri esas olarak hayvan hücreleri kullanılarak geliştirilmiştir ve elde edilen sonuçların alaka düzeyini artırmak için daha sofistike hale gelmiştir16. İnsan hücrelerinin kullanımındaki önemli gelişmelerden biri, insan hastalık mekanizmalarını incelemek için hücresel ve moleküler düzeylerde inkar edilemez yeni bir anlayış ve daha fazla özgüllük getiriyor16. Bununla birlikte, ilgili modellerin geliştirilmesi, BBB in vitro model ayarlarının iyileştirilmesini ve hayvan modelleri sayesinde ortaya çıkan bilginin dikkate alınmasını gerektirir. Bu nedenle, BBB mimarisinin karmaşıklığını ve BBB'yi fizyolojik ve patolojik koşullar altında incelemek için hücre-hücre iletişiminin önemini göz önünde bulundurması gerekir30.
Burada sunulan protokol, beyin dokusuna erişim sınırlaması olmaksızın, BBB'nin üç ana hücre tipini içeren tam bir insan BBB in vitro modeli kurmak için bir yöntem tanımlamaktadır. Çoklu hücre sistemi olarak, sıkma bileşiklerinin yapay kullanımı olmadan, ancak bunun yerine hücre-hücre iletişimi tarafından indüklenen BBB özelliklerinin indüksiyonu ve korunması, fizyolojik olarak daha alakalı ve BBB özelliklerinin in vivo indüksiyonu ile uyumludur31. Bu nedenle, protokolün kronolojisine saygı gösterilmesi, protokolün başarısı için çok önemlidir. Ayrıca, üçlü kültürün ayarlanması sırasında ve üç hücre tipi bir araya getirildikten sonra kuluçka süreleri, protokolün ana kritik adımlarını temsil eder.
EC'lerdeki BBB özellikleri, ortak kültür modeli24 için açıklandığı gibi, perisitlerle ortak kültür tarafından indüklenir. Bu nedenle, kesici uç filtresinin arka tarafındaki perisitlerin kültürü en kritik noktadır ve BBB özelliklerinin indüksiyonu için yeterli perisitlere sahip olmama riski altında protokolün sıkı bir şekilde takip edilmesini gerektirir. Her şeyden önce, kaplama prosedürü ve ayrıca hücre tohumlaması sırasında, filtrenin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlamak ve hücreleri kaybetmemek için Petri kabının kapağının kaplama ile temas etmemesine ve ayrıca hücreler tohumlandıktan sonra ortama dikkat edilmelidir (adım 2.2.1 ve 2.2.4). Ayrıca, perisitler tohumlandıktan sonra, diğer taraftaki EC'lerin kaplanması ve tohumlanması için kesici uç filtresini geri döndürmeden önce perisitlerin bağlanması için belirtilen süreyi beklemek önemlidir (adım 2.2.4) (adım 2.2.5 ve 2.3). Tohumlandıktan sonra, hücre-hücre iletişimi yoluyla BBB özelliklerini indüklemek için altı gün gerekir (adım 2.4).
Model, sınırlı geçirgenlik açısından doğrulanmıştır (sıkı bağlantıların ayarlanmasıyla ilişkili), çünkü üçlü kültür modelinin EC'leri, doğrulanmış ortak kültür modeline benzer BBB bütünlük belirteçlerine geçirgenlik değerleri gösterir ve ayrıca doğrulanmış hayvan veya insan modellerinde ölçülür 16,27,32. Ayrıca, bir in vitro BBB modelinin doğrulanması, sınırlı geçirgenliğe ek olarak, NVU'nun diğer hücre tiplerine yanıt vermeyi ve fonksiyonel reseptörlerin ve taşıyıcıların ekspresyonunu gerektirir16. Ek olarak, model tekrarlanabilir ve bir hücre sıralama yöntemi gerektirmeden her hücre tipi üzerinde ayrı ayrı çok sayıda analiz (gen ve protein ekspresyonu, floresan boyama, toksisite testleri) gerçekleştirmek için birden fazla kesici uç filtresi ve kuyucuk üretir.
Model, kesici uç filtresinin her iki tarafında bir hücre tipine sahip olmak için 0,4 μm gözenek boyutunda bir filtre kullanılarak geliştirilmiştir. Kesici uç filtre sistemi, hücre-hücre iletişiminin fizyolojik koşullarda, iyi içeren astrositler üzerine aktarılarak incelenmesine izin verdi. Sistemdeki astrositlerin varlığı, in vitro model 24'teki ilk ortak kültüre kıyasla artı bir değeri temsil eder. Gerçekten de, astrositlerin BBB fizyolojisindeki önemi göz önüne alındığında, bu üçüncü hücre tipi, BBB içindeki hücre-hücre iletişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, üçlü hücre kültürü sistemi, astrositlerin önemli bir rol oynadığı inme gibi patolojik durumlarda da incelenebilir33,34,35. Ek olarak, kesici uç filtresinin her iki tarafındaki BLEC'lerin / perisitlerin tasarımı, beyin kanseri23 gibi patolojik durumları taklit etmek için diğer hücre tiplerine kolayca yerleştirilebilir.
Kesici uç filtresinin gözenek boyutu, BBB genelinde hücre geçişi gibi bazı deneylerle sınırlamalar getirebilir. Bununla birlikte, modelin daha büyük bir gözenek boyutuna sahip gelişimi, BBB36'yı taklit etmek için fizyolojik olarak ilgili olmayan çoklu katmanların değil, fizyolojik bir tek katmanlı ECs oluşumunun sağlanmasını sağlamak için protokolün uyarlanmasını gerektirir.
Modelin uygulanabilirliği, çok hücreli bir sistem kullanarak taşıma deneyi yapma olasılığını sergileyen NG'lerin taşıma deneyi kullanılarak gösterilmiştir. Bununla birlikte, taşıma deneyi için bir kontrol bileşiğine veya molekülüne sahip olmanın zorluklarının farkında olunmalı, her nanoyapı benzersiz bir özellik kümesi (moleküler ağırlık, yük, şekil, fiziksel özellikler, protein korona oluşumu) sergilediğinden, NG'lerle karşılaştırılabilir özellikleri paylaşmalıdır.
Modelin bir sınırlaması, EC'lerin farklılaşmasını ve TJ proteinlerinin ekspresyonunu etkilediği gösterilen kesme gerilmesinin olmamasıdır37. Bununla birlikte, beyin kılcal damarını taklit eden akışkan bir sistem geliştirmek, çoklu hücre sistemine belirli bir cihaz gerektiren akışkan bir parça eklemenin karmaşıklığı göz önüne alındığında zordur. Dahası, belirli bir cihaz genellikle ticari olarak temin edilemez ve birçok kopyaya izin vermez, böylece akışkan sistemleri yüksek verimli kullanım için daha az uyarlanmış hale getirir.
Özetle, insan hücrelerinden oluşan bu üçlü kültür sistemi, BBB'nin mimarisini in vitro olarak yeniden üretir. Bileşiklerin kapsamlı bir şekilde taranması için kullanılabilecek birçok kesici ucun üretilmesini sağlar.