Bu protokol, çok bölmeli (MC) bir cihazda yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından ekilen dorsal kök ganglionunu (DRG) hasat etmek ve kültürlemek için bir teknik sağlar.
Yöntem makalesi
Bu protokol, çok bölmeli (MC) bir cihazda yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından ekilen dorsal kök ganglionunu (DRG) hasat etmek ve kültürlemek için bir teknik sağlar.
Ağrının en sık görülen periferik nöronal özelliği, dorsal kök gangliyonlarından (DRG) terminal sinirlerin düşük stimülasyon eşiği veya aşırı duyarlılığıdır. Bu aşırı duyarlılığın önerilen bir nedeni, periferik dokudaki bağışıklık hücreleri ve nöronlar arasındaki etkileşim ile ilişkilidir. İn vitro modeller, bu mekanizmaların nosiseptör aşırı duyarlılığına nasıl yol açtığını anlamada temel bilgiler sağlamıştır. Bununla birlikte, in vitro modeller, etkinliği insanlara tercüme etme zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 48 oyuklu bir plakada üç izole bölmede sağlam dorsal kök gangliyonlarının (DRG'ler) kültürü için fizyolojik ve anatomik olarak ilgili bir in vitro model geliştirilmiştir. Birincil DRG'ler, insancıl ötenaziden sonra yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından toplanır. Fazla sinir kökleri kesilir ve DRG kültür için uygun boyutlarda kesilir. DRG'ler daha sonra doğal hidrojellerde büyütülür ve tüm bölmelerde sağlam bir büyüme sağlar. Bu çok bölmeli sistem, nöral ve bağışıklık hücreleri arasındaki etkileşimleri incelemek için DRG hücre gövdelerinin nöritlerden, fizyolojik olarak ilgili hücre tiplerinden ve mekanik özelliklerden anatomik olarak ilgili izolasyonunu sunar. Bu nedenle, bu kültür platformu, tedavi izolasyon stratejilerini araştırmak için değerli bir araç sağlar ve sonuçta ağrıyı tahmin etmek için gelişmiş bir tarama yaklaşımına yol açar.
Kronik ağrı, küresel olarak engellilik ve iş kaybının önde gelen nedenidir1. Kronik ağrı, küresel olarak yetişkinlerin yaklaşık% 20'sini etkilemekte ve önemli bir toplumsal ve ekonomik yük getirmektedir2, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 560 ila 635 milyar dolar arasında tahmin edilen toplam maliyetler3.
Kronik ağrı hastaları tarafından sergilenen ana periferik özellik, sinir sisteminin uyaranlara daha duyarlı olmasına yol açan sinirlerin düşük stimülasyon eşiğidir 4,5. Düşük stimülasyon eşiği, daha önce ağrılı olmayan bir uyarana (allodini) ağrılı bir yanıt veya ağrılı bir uyarana (hiperaljezi) yüksek bir yanıt ile sonuçlanabilir6. Mevcut kronik ağrı tedavilerinin etkinliği sınırlıdır ve hayvan modellerinde başarılı olan tedaviler, ağrı tezahüründeki mekanik farklılıklar nedeniyle insan denemelerinde sıklıkla başarısız olmaktadır7. Periferik duyarlılık mekanizmalarını daha doğru bir şekilde taklit edebilen in vitro modeller, yeni terapötiklerin translasyonunu artırma potansiyeline sahiptir 8,9. Ayrıca, bir kültür sistemindeki hassaslaşmış sinirlerin temel yönlerini modelleyerek, araştırmacılar düşük eşikleri yönlendiren mekanizmalar hakkında daha derin bir anlayış geliştirebilir ve bunları tersine çeviren yeni terapötik hedefleri belirleyebilirler10.
İdeal in vitro platformlar veya mikrofizyolojik sistemler, distal nöritlerin ve dorsal kök gangliyonları (DRG) hücre gövdesinin fiziksel olarak ayrılmasını, üç boyutlu (3D) bir hücresel ortamı ve in vivo koşulları yakından taklit etmek için doğal destek hücrelerinin varlığını içerecektir. Bununla birlikte, Caparaso ve ark.11 tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makale, mevcut DRG kültür platformlarının bu temel özelliklerden bir veya daha fazlasından yoksun olduğunu ve bu da onları in vivo koşullarda çoğaltmada yetersiz hale getirdiğini göstermektedir. Bu platformların kurulumu kolay olsa da, periferik duyarlılığın biyolojik temelini taklit etmezler ve bu nedenle in vivo etkinliğe dönüşmeyebilirler. Bu sınırlamayı ele almak için, nöritlerin ve DRG hücre gövdelerinin zamansal akışkan izolasyonuna izin vermek için üç izole bölmeye sahip bir hidrojel matrisi içinde dorsal kök gangliyonlarının (DRG) kültürü için fizyolojik olarak ilgili bir in vitro model geliştirilmiştir11. Bu model, in vitro nöronların periferik duyarlılığını inceleme potansiyeline sahip hem fizyolojik hem de anatomik alaka düzeyi sunar.
DRG eksplantlarının bir 3D kültürde kullanımına artan ilgi, DRG canlılığının dolaylı bir göstergesi olarak hizmet eden sağlam nörit büyümesini kolaylaştırma yeteneklerinden kaynaklanmaktadır12. Primer neonatal veya embriyonik DRG eksplantları ağırlıklı olarak mevcut in vitro kültür platformlarındakullanılırken 13,14, yetişkin kemirgenlerden elde edilen eksplantların kullanılması, neonatal veya embriyonik kemirgenlerden elde edilen eksplantlara kıyasla insan DRG fizyolojisini yakından taklit eden daha iyi bir olgun nöronal fizyoloji modeli sağlar15. Eksplant DRG'ler, öncelikle doğal nöronal olmayan destek hücrelerinin sürdürülmesi yoluyla, doğal DRG dokusunun hücresel ve moleküler dokusunun korunmasını ifade eder. Burada, bu protokol, çok bölmeli (MC) bir cihazda yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından DRG eksplantlarının hasat edilmesi ve kültürlenmesi için metodolojiyi açıklamaktadır (Şekil 1).
Drg'lerin servikal, torasik ve lomber omurgadan kültürlenmesinde, nörit büyümesinde gözlemlenebilir bir fark olmaksızın etkinlik gösterilmiştir. Bu uygulama için amaç, cihazın dış bölmelerine nörit büyümesi sağlamaktı; bu nedenle, bu makale DRG seviyeleri arasında ayrım yapmamıştır. Bununla birlikte, belirli bir deney için gerekliyse, DRG seviyesi deneycilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Şu anda DRG16'nın 3D kültürü için başka bölümlere ayrılmış kültür modelleri vardır, ancak bu cihazlar, translasyonu sınırlayabilen korunmuş doğal nöronal olmayan destek hücreleri içermez. Hasat edilen DRG'lerin doğal yapısını korumak önemlidir, çünkü DRG nöronları ile etkileşimleri bu nöronların fonksiyonel özelliklerini korumak için gerekli olan nöronal olmayan destek hücrelerinin tutulmasını sağlar. Birkaç çalışma, nöronların miyelinleşmesini teşvik etmek için DRG'leri Schwann hücreleri gibi doğal olmayan nöronal hücrelerle birlikte kültürledi 17,18,19.
DRG hasadı, Nebraska-Lincoln Üniversitesi'ndeki Kurumsal Hayvan Bakımı ve Kullanımı Komitesi'ne (IACUC) uygun olarak gerçekleştirildi. Çalışma için 12 haftalık (~ 250 g) dişi Sprague Dawley sıçanları kullanıldı. Çalışmada kullanılan hayvanların, reaktiflerin ve ekipmanların detayları Malzeme Tablosunda listelenmiştir.
1. Çok bölmeli cihaz imalatı ve montajı
2. Hidrojel hazırlama
3. Foto başlatıcı çözelti hazırlama
NOT: MAHA'yı UV ışığı altında çapraz bağlamak için bir foto başlatıcı gereklidir. Genellikle %0,3 ila %0,6 arasındaki yüzdelerde kullanılır.
4. Metakrilatlanmış hyaluronik asit çözünmesi
5. Cihaz montajı
6. Hayvan hazırlığı
7. Dorsal kök gangliyonları (DRG) hasadı
8. DRG kırpma ve kesme
9. Kollajen nötralizasyonu
10. Hidrojel imalatı
11. DRG yerleştirme
12. DRG yerleştirmeyi kontrol edin
13. DRG görüntüleme
14. DRG nörit miktar tayini
Mevcut protokol, çok bölmeli (MC) bir cihazda yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından DRG'yi hasat etmek ve kültürlemek için bir teknik tanımladı. Şekil 1'de gösterildiği gibi, yetişkin sıçanlardan hasat edilen DRG kesildi ve ~ 0.5 mm'ye kesildi. Kesilmiş ve kesilmiş DRG'ler daha sonra MC cihazının soma bölgesinde bir hidrojel içine gömüldü (Şekil 2) ve nörit miktar tayininden önce 27 gün boyunca kültürlendi. DRG, kontrol görevi görmesi için düz jel içinde kültürlendi. Bu deney için kullanılan hidrojel formülasyonunun konsantrasyonu 4.5/1.25 mg/mL kollajen idi: MAHA. Çok bölmeli ve sade jeller için sırasıyla 27. ve 21. günlerde, nöritlerde sağlam bir büyüme olmuştur (Şekil 3). MC'deki nöritlerin ortalama uzunluğu (894.22 μm ± 308.75 μm), kontrol düz jellerindeki nörit uzunluğu (864.26 μm ± 362.84 μm) ile karşılaştırılabilirdi (Şekil 4). Bu, MC cihazının DRG kültürünü ve nörit büyümesini destekleme yeteneğini gösterir. Nörit uzunlukları ImageJ yazılımı kullanılarak ölçüldü.

Şekil 1: Deneysel prosedürü gösteren şematik diyagram. (A) Yetişkin Sprague Dawley sıçanlarından dorsal kök gangliyonları (DRG) hasadı. (B) Hasat edilen DRG'nin kırpılması ve kesilmesi. (C) Hidrojel formülasyonu, DRG gömülmesi ve 48 oyuklu bir plakaya yerleştirilmiş MC içindeki hidrojel içinde kültür. (D) 21-30 günlük kültürden sonra DRG nöritlerinin büyümesi. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: Üç izole bölmeli basılı çok bölmeli ve 48 oyuklu bir plakada kullanılabilir. (A) Üstten görünümü gösteren temsili bir resim view basılı MC cihazının DRG ve nörit bölmelerini (kırmızı çizgiler) ve DRG gömme alanını (yeşil) gösterir. (B) MC'nin yandan görünümü. (C) 48 oyuklu bir plakaya yerleştirilmiş MC'nin bir görüntüsü. Ölçek çubuğu = 10 mm. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: Çok bölmeli (MC) cihazda nörit büyümesi ve düz jelleri kontrol edin. (A) Parlak alanda çok bölmeli (MC) bir cihazda izlenen nörit büyümesini gösteren temsili bir görüntü. (Aşağıda) MC tünellerinden büyüyen nöritler oklarla gösterilir. (B) Kontrol düz jellerinde (MC olmadan) nörit büyümesinin görüntüsü. (C) Kontrol düz jellerinde (mor çizgiler) on iki uzun nöritin nörit izlemesini gösteren temsili bir resim. DRG'nin her iki tarafındaki altı uzun nörit, ortalama nörit uzunluğunu verecek şekilde ölçüldü. Görüntüler, 4x büyütmede bir floresan plaka görüntüleyici ile yakalandı ve nöritler FIJI (ImageJ) kullanılarak ölçüldü. Ölçek çubukları = 1000 μm. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 4: Çok bölmeli (MC) nörit uzunluğu, düz jel (PG) ile karşılaştırıldığında. Hata çubuklarıyla temsil edilen ortalamalar ve standart sapmalarla tek tek nörit uzunluklarını gösteren dağılım grafiği. MC'deki ortalama nörit uzunluğu 1204.40 μm ± 690.43 μm (ortalama ± SD) iken, düz jelde 864.26 μm ± 362.84 μm (ortalama ± SD) idi, bu da MC'nin nörit büyümesini desteklediğini gösteriyor. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Kodlama Dosyası 1: Bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanılarak oluşturulan çok bölmeli (MC) cihazın STL dosyası. Bu dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayın.
Bu protokol, yetişkin Sprague Dawley DRG'lerini hasat etmek ve bunları 3D doğal hidrojellerde kültürlemek için bir yöntemi ana hatlarıyla belirtir. Bu yöntemin aksine, farelerden ve sıçanlardan DRG'lerin toplanmasına yönelik diğer yaklaşımlar, omurganın izole edilmesini içerir. Eksize edilen omurga yarıya indirilir ve omurilikDRG 23,24,25'i ortaya çıkarmak için çıkarılır. Omuriliğin hasar görmesi kan akışını sınırlar, bu da DRG'leri ve iç nöronları etkiler26. Bu, DRG'lerin aktivitesini azaltır ve cerrahi yaklaşımları daha uygun hale getirir. Ayrıca, fizyolojik olarak ilgili bir DRG kültürüne izin veren sağlam bir MC cihazını 3D yazdırmak için bir yöntem ana hatlarıyla belirtilmiştir.
Bu protokol, anatomik ve fizyolojik olarak ilgili bir modelde nöronların periferik duyarlılaştırılmasını incelemeyi vurgulayarak, in vitro DRG'yi kültürlemek için bir yöntemin ana hatlarını çizmektedir. Bu kültür yöntemi, 3 boyutlu bir ortamda distal nöritlerin ve DRG hücre gövdesinin fiziksel olarak ayrılmasını sağlayabilir. MC cihazı, in vivo ortamı taklit eder, çünkü hücrelerle DRG eksplantları korunur ve doğal glial hücrelerle birlikte kültürlenebilir. DRG eksplantı, fizyolojik koşulları taklit etmek için diğer hücrelerle birlikte kültürlenebilen doğal olmayan nöronal hücreler içerir. Bu fizyolojik alaka, nöronal olmayan hücrelerin nörit aktivitesini nasıl düzenlediğine dair çalışmaları teşvik eder ve nosisepsiyonda yer alan temel mekanizmaların anlaşılmasına yardımcı olur. Bu nöronal olmayan etkileşimlerin dahil edilmesi, ayrışmış DRG'lere sahip basitleştirilmiş kültür modellerine kıyasla hücre sinyalleme sonuçlarının daha doğru tahminlerini vermelidir. İki nörit bölmesinin varlığı fizyolojik alaka düzeyini en üst düzeye çıkarır, çünkü tek DRG'ler farklı dokuları in vivo olarak innerve eder. Bu tasarım, bir nörit bölmesinin işlenmesine izin verirken, diğeri kontrol görevi görür. Tek bir somaya bağlı kontrol ve tedavi bölmeleri, nöritlerin tek bir somadan uzandığı ve farklı dokuları innerve ederken farklı uyaranlara maruz kaldığı in vivo koşulları taklit ederek çapraz bölme etkilerini incelemek için kullanılabilir ve nöritler arasındaki çapraz konuşma hakkında bilgi sağlar. Bitişik bölmelerdeki nöritler arasında karşılıklı konuşma meydana gelirse, tedavi edilmemiş DRG'ler gerçek bir kontrol görevi görebilir.
Bu cihaz, tedavi izolasyonu için veya ağrı bağlamında nöronlar ve DRG arasındaki etkileşimi incelemek için kullanılabilir. Distal nöritler, DRG soma ve proksimal nöritlerden ayrı olarak seçici olarak tedavi edilebildiğinden, bu sistem, periferik duyusal nöronların terminal ucunun doğrudan tedavi edildiği hedeflenmiş eklem terapötikleri gibi periferik tedaviler için kullanılabilir.
MC cihazının önemli bir avantajı, MC cihazı 48 oyuklu bir plakaya sığacak şekilde tasarlandığından, aynı plakanın birden fazla kuyusunda yüksek verimli deneylerdir. İn vitro platformun ek bir yararı, çeşitli doku mikro ortamlarının özelliklerini taklit etmek için kollajen ve MAHA konsantrasyonlarını ayarlayarak MC içindeki hidrojel sertliğini değiştirme kapasitesidir. Bu protokolün potansiyel bir sınırlaması, nörit ve DRG soma bölmeleri arasındaki akışkan izolasyonunun, ortam değişikliği olmadan 72 saatin üzerindeki kültürler için ideal olmamasıdır. Önceki bir çalışma, akışkan izolasyonunun, ortam değişikliği olmadan bölmelerde 72 saate kadar korunduğunu doğruladı11. Önceki çalışmalar, artan hyaluronik asit konsantrasyonunun kollajen çapraz bağlama yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığını ve böylece makromoleküllerin hidrojel matrisi27 boyunca yayılmasını kısıtladığını göstermiştir. Bu nedenle, 72 saati geçen kültürler için akışkan izolasyonunu iyileştirmek için, Caparaso ve ark.7 tarafından yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi, MAHA'daki bir artışın gelişmiş akışkan izolasyonu ile sonuçlandığı MAHA konsantrasyonu arttırılabilir. MC ve düz jelde DRG nöritlerinin karşılaştırılabilir büyümesini sağlamak için kontrol gömmesi yapılır. Bu, MC'nin DRG büyümesi üzerinde hiçbir etkisi olmamasını sağlamak içindir. MC'de DRG büyümesi doğrulandıktan sonra her deneyde kontrol yerleştirmenin tekrarlanması önerilmez.
Yazarlar, insan DRG'lerinin daha büyük olduğunu, daha fazla hücre içerdiğini ve sıçan DRG'lerine kıyasla değişen oranlarda nöron alt tipine sahip olduğunu kabul etmektedir28. Kemirgen DRG'lerin kullanımı, kliniğe çeviri açısından bu çalışmanın bir sınırlılığıdır; Bununla birlikte, bu sistem, nöronal uyarılabilirliği etkileyen bileşikleri tanımlamak için bir tarama platformu olarak değerli olabilir. Kemirgen ve insan DRG'leri arasında bileşimsel farklılıklar olmasına rağmen, sıçan ve insan DRG'leri arasındaki proteom içinde de yüksek bir örtüşme vardır29. Proteomdaki bu örtüşme - ve aynı nöronal alt tiplerin varlığı - sıçan DRG'sinin terapötikleri yüksek düzeyde taramak için kullanılabileceğini ve sıçan DRG'sindeki değişikliklerin mekanik olarak insan DRG'sine çevrilip çevrilmediğini araştırmak için daha fazla test yapılabileceğini düşündürmektedir.
Bu platform, hedefe yönelik farmakolojik stimülasyona ve zamansal kontrol ile nöronların veya hücre cisimlerinin incelenmesine izin verir. Nöronal uyarılabilirlik ve sinyal iletimindeki değişiklikler, nöritlerin veya DRG'nin manipüle edilmesiyle kolayca ölçülebilir. Eksplant DRG'leri ile düz kontrol hidrojellerinde kalsiyum görüntüleme kullanılarak nöronal uyarılabilirliği değerlendirme yeteneği gösterilmiştir7. Nöronal uyarılabilirliği değerlendirmek için MC cihazında benzer yöntemler kullanılabilir.
Bu yöntem, diskle ilişkili bel ağrısı gibi periferik primer duyusal nöronların uyarılmasının itici bir faktör olduğu çeşitli ağrı durumlarını incelemek için kullanılabilir. Nosiseptör aşırı duyarlılığının taranması, hipereksitabiliteyi azaltmak için yeni ilaçların keşfedilmesi için umut verici bir araç olabilir. Hipereksitabiliteyi azaltmak, klinik olarak ağrıyı azaltma potansiyeline sahiptir. Bu platform, ağrı benzeri davranış tahlilleri kullanarak in vivo doğrulama için en etkili adayları belirlemek için yüksek verimli ilaçları tarayabilir.
Bu çalışmanın yazarları herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmişlerdir.
Bu çalışma bir NSF Hibesi (2152065) ve bir NSF KARİYER Ödülü (1846857) ile desteklenmiştir. Yazarlar, bu protokole katkıda bulundukları için Wachs Lab'ın mevcut ve geçmiş tüm üyelerine teşekkür eder. Şekil 1'deki diyagramlar Biorender'da yapılmıştır.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| #5 forseps | Güzel Bilim Araçları | 11252-00 | Kırpma ve kesme için DRG |
| 10x DMEM | MilliporeSigma | D2429 | |
| 1x PBS (otoklavlanmış) | Laboratuvarda | 7.3 - 7.5 pH | |
| 24 kuyulu plakalar | VWR | 82050-892 | Hasat edilmiş ve kesilmiş DRG'leri geçici olarak saklamak için |
| 3 mL Şırınga steril, tek kullanımlık | BD | 309657 | |
| 48 kuyulu plakalar | Greiner Bio-One | 677180 | |
| 60 mm Petri kabı | Fisher Scientific | FB0875713A | Kesme ve kesme ortamını tutmak için |
| Alüminyum folyo | Fisherbrand | 01-213-104 | |
| B27 Plus 50x | ThermoFisher | 17504044 | DRG ortamı için |
| Kollajen tip I | Ibidi | 50205 | |
| Kavisli fincan Friedman Pearson Rongeur | Güzel Bilim Araçları | 16221-14 | Diseksiyon için |
| Dumont #3 forseps | Güzel Bilim Araçları | 11293-00 | Diseksiyon için |
| Fetal Sığır Serumu (FBS) | ThermoFisher | 16000044 | DRG ortamı için |
| Form kürleme | Form Labs | kürleme maddesi | |
| Form yıkama | Form Labs | MC'deki fazla reçineleri yıkamak için | |
| Cam boncuk sterilizatörü | Fisher Scientific | NC9531961 | |
| Cam şişeler (8 mL) | DWK Yaşam Bilimleri (Wheaton) | 224724 | |
| DRG ortamı için | GlutaMax | ThermoFisher | 35050-061 |
| HEPES (1M) | Millipore Sigma | H0887 | |
| Yüksek sıcaklık V2 reçine | FormLabs | FLHTAM02 | |
| Hyaluronik Asit Sodyum Tuzu | MilliporeSigma | 53747 | MAHA |
| Irgacure | MilliporeSigma | 410896 | |
| Laminin R | & yapmak için kullanılır D Systems | 344600501 | |
| Büyük künt burunlu makas | Militex | EG5-26 | Diseksiyon için |
| Büyük forseps (tırtıklı uçlar) | Militex | 9538797 | Diseksiyon için |
| Büyük keskin burunlu makas | Güzel Bilim Araçları | 14010-15 | Diseksiyon için |
| Düşük Tutma pipet uçları | Fisher Scientific | 02-707-017 | Kollajen pipetleme ve MAHA |
| Metakrillenmiş hyaluronik asit (MAHA) | Laboratuvarda hazırlanmıştır | N/A | %85 - 115 metakrilasyon |
| Sinir Büyüme Faktörü (NGF)Ar-Ge | DRG ortamı için D Sistemleri | 556-NG-100 | DRG ortamı için |
| Neurobazal A ortamı | ThermoFisher | 10888022 | |
| Parafilm | Bemis | PM996 | |
| Parafilm | Bemis | PM996 | |
| Penisilin / Streptomisin (PS) | DRG ortamı için | EMD Millipore | 516106 |
| pH test şeritleri | VWR International | BDH35309.606 | |
| Pipet uçları (1000 & mikro; L) | ABD Bilimsel | 1111-2021 | |
| Preform 3.23.1 yazılımı | Formslab | STL dosyasını yüklemek için | |
| Sıçan | Charles | ||
| Nehri Reçine 3D yazıcı | Form Labs | Form 3L | 3D baskı MC cihazı |
| Küçük keskin burunlu makas | Güzel Bilim Araçları | 14094-11 | Diseksiyon için |
| Sodyum bikarbonat | MilliporeSigma | S6014 | |
| Düz fincan rongeur | Güzel Bilim Araçları | 16004-16 | Diseksiyon için |
| Düz kenar yaylı makas | Güzel Bilim Araçları | 15024-10 | Diseksiyon için |
| Cerrahi Scaplel bıçağı (No. 10) | Fisher Scientific | 22-079-690 | |
| Şırınga filtreleri, PES (0.22 & mikro; m) | Celltreat | 229747 | |
| Küçük yaylı makas | World Precision Instruments | 14003 | Kırpma ve kesme için DRG |
| UV lambası | Analytik Jena US | Fotokros hidrojeli (15 - 18 mW / cm2) bağlamak için |