Method Article
قد PGS السقالات المرنة مع خلايا العضلات الملساء الوعائية المستزرعة في مفاعل حيوي يؤدي إلى تدفق نابض بنيات صغيرة قطرها الشرياني واعدة مع انتاج ECM الأم في فترة قصيرة نسبيا الثقافة.
أمراض القلب والأوعية الدموية هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات في الولايات المتحدة وخصوصا أمراض الشرايين التاجية يزداد مع شيخوخة السكان وزيادة السمنة 1. حاليا ، سيخضع لعملية جراحية باستخدام السفن ذاتي ، allografts ، وزرع الانسجة الصناعية والمعروفة باسم استخداما ألف لبدائل الشرياني 2. ومع ذلك ، فإن هذه الطعوم لها تطبيقات محدودة عندما القطر الداخلي للشرايين هو أقل من 6 مم بسبب توافر منخفضة ، ومضاعفات الجلطات ، عدم تطابق الامتثال ، وفرط التنسج باطنة أواخر 3،4. للتغلب على هذه القيود ، وقد تم تطبيقها بنجاح هندسة الأنسجة باعتباره بديلا واعدا لتطوير بنيات صغيرة قطرها الشرايين التي nonthrombogenic وقوية ومتوافقة. وقد وضعت العديد من الدراسات السابقة ذات القطر الصغير يبني الشرياني مع ثلاثي صفاحي هيكل وخصائص ميكانيكية ممتازة وضغوط مماثلة لانفجار الشرايين الأصلية 5،6. في حين أن عالية الشد والضغط انفجر عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين من مادة جامدة أو خلية سقالة ورقة ، وهذه التركيبات لا تزال منخفضة وكان إنتاج الإيلاستين والامتثال ، والتي تعتبر مشكلة رئيسية في قضية الكسب غير المشروع فشل بعد الزرع. النظر في هذه القضايا ، وافترضنا أن مادة بيولوجية elastometric جنبا إلى جنب مع تكييف الميكانيكية من شأنه أن يوفر المرونة وسلوك الإشارات الميكانيكية أكثر كفاءة للخلايا الأوعية الدموية ، والتي تزيد من إنتاج مصفوفة خارج الخلية ، ودعم التوجه الخلوية.
الهدف من هذا التقرير هو لإدخال تقنية تصنيع السقالات الأنبوبية التي يسهل اختراقها وتكييف دينامية ميكانيكية لتطبيقها في هندسة الأنسجة في الشرايين. استخدمنا الاستومر القابلة للتحلل ، وبولي (sebacate الجلسرين) (PGS) (7) لافتعال السقالات الأنبوبية التي يسهل اختراقها من الملح طريقة الانصهار. وكانت المصنفة الكبار الخلايا الأولية البابون العضلات الملساء (SMCs) على لمعة من السقالات ، والتي صممت لدينا مثقف في مفاعل حيوي تدفق نابض لمدة 3 أسابيع. والسقالات PGS سمك ثابت وتوزيعها عشوائيا الكلي والجزئي المسام. تكييف الميكانيكية من مفاعل حيوي تدفق نابض دعم وتعزيز التوجه SMC ECM الإنتاج في السقالات. هذه النتائج تشير إلى أن السقالات المرنة الميكانيكية وتكييف الثقافة مفاعل حيوي قد يكون وسيلة واعدة لهندسة الأنسجة في الشرايين.
1. سقالة أنبوبية التصنيع
2. سقالة التحضير للخلية البذر
3. البذر الخلية والثقافة
4. حصاد الأنسجة وإعداد العينات للتحليل
5. ممثل النتائج :
كانت ملفقة أنبوبي السقالات PGS الاستومر القابلة للتحلل من قبل باستخدام أسلوب الانصهار الملح (الشكل 1A). كل غرفة توفر سقالات مفاعل حيوي مع كل من التدفقات اللمعية ومجافي اللمعة ، ويمكن فصل كوحدة منفصلة عن حلقة التدفق الرئيسي (الشكل 1B). وقد تم تصميم مفاعل حيوي لنظام السقالات four زراعة في وقت من خلال التحكم ومراقبة تدفق فضلا عن الضغط (الشكل 1C & D).
وقد تبين للثقافة التخطيطي مفاعل حيوي في الشكل. 2. بعد SMCs البذر ، وكان كل من المجلسين في مفاعل حيوي استدارة 37 درجة مئوية لمدة 4 ساعات لتوزيع الخلايا بشكل موحد في لمعة من السقالة. ومن ثم ، تم تطبيق تدفق نابض لالسقالات حتى اليوم 14 مع معدل التدفق المتزايد تدريجيا (الشكل 2A) وضغط (الشكل 2B). بعد 14 يوما ، أبقى تدفق وضغط مستمر حتى نهاية عام الثقافة (يوم 21).
تم فحص مورفولوجيا سطح سقالة PGS بواسطة المجهر الإلكتروني (SEM). وأظهر المسح أن micrographs الإلكترون سقالة كان سمك الجدار متسقة (539 ± 18 ميكرون) (الشكل 3A) وتوزيعها عشوائيا الكلي والجزئي المسام على سطح اللمعية (الشكل 3B). وقد تم قياس المعلمات Morphometric من سقالة من التصوير المقطعي microcomputed (الدقيقة CT) التصوير والتحليل. متوسط حجم المسام هو 23.3 ± 3.9 ميكرومتر والترابط المسام هو 99.4 ± 0.62 ٪ ، مما يعني أن مترابطة تماما عن سقالة في المسام. المسامية التي تقاس التشريد الإيثانول 75.6 ± 2.7 ٪.
تم فحص مورفولوجيا الخلوية للبناء من قبل PGS SEM (الشكل 4). SMCs متعدد الطبقات السطحية مغطاة بالكامل اللمعية وكانت موجهة بشكل عمودي على اتجاه التدفق. هذه النتائج تظهر أن تكييف الميكانيكية من مفاعل حيوي تدفق نابض يدعم التوجه SMC في السقالة.
تم فحص وجود المصفوفة خارج الخلية (ECM) والألياف المرنة التي كتبها H & E تلطيخ والإيلاستين تألق ذاتي (الشكل 5). H & E تلطيخ أظهرت أن الخلايا والبروتينات ECM مغطاة بالكامل لمعة من PGS بناء. الإيلاستين تألق ذاتي كما أظهرت الألياف المرنة circumferentially نظمت على سطح اللمعية من بناء. تم قياس انتاج البروتينات ECM في بنيات PGS من المقايسات البيوكيميائية. كانت غير قابلة للذوبان والإيلاستين محتويات الكولاجين 20.2 ± 9.1 ميكروغرام / ملغ من الأنسجة و 6.3 ± 1.9 ميكروغرام / ملغ من الأنسجة ، على التوالي.
الشكل 1. سقالة تلفيق ونظام مفاعل حيوي. (أ) رسم تخطيطي للسقالة أنبوبية تلفيق. (ب) تفاعلات الاحيائية الغرفة. وتم ربط السقالات لأنابيب PTFE ، وضعت في أنبوب البولي ، والثابتة التي سدادات المطاط سيليكون وألواح سبائك الألومنيوم. كل غرفة ومسارات تدفق هما : التدفقات اللمعية (عن طريق أنابيب السيليكون) ومجافي اللمعة (بواسطة إبرة قياس). (C) نظام تفاعلات الاحيائية وضعت داخل الحاضنة. وهو يشمل خزان المتوسط ، تحوي وحدة ضخ ، مبادل الغاز ، محولات الضغط ، واثنين من الفتحات (العلوي والسفلي) ، وصمام إبرة. (د) وضع نظام تفاعلات الاحيائية خارج الحاضنة. وهي تشمل مراقبة ضغط ، وتدفق وحدة التحكم ، وبيانات نظام الاستحواذ ، والكمبيوتر.
الشكل 2. تخطيطي للثقافة مفاعل حيوي. (أ) بروتوكول الثقافة. (ب) التطبيقية ملامح ضغط في كل نقطة زمنية (يوم 1 و 4 و 7 و 14).
الشكل 3. مورفولوجيا سطح سقالة PGS. (أ) عبر الباب. (ب) التجويف.
الشكل 4. التشكل الخلوي لبناء PGS. (A) التجويف. (ب) المقطع العرضي للقطع 45 درجة. السهام في كل اتجاه الأرقام تمثل التدفق.
الشكل 5. الأنسجة والإيلاستين تألق ذاتي من PGS بناء. (أ) H & E تلطيخ. (ب) الموافق تألق ذاتي الإيلاستين. L : التجويف. التكبير : 40X. شريط الحجم : 50 ميكرون.
تقنية التصنيع باستخدام الاستومر القابلة للتحلل وصفها هنا العديد من الميزات. (1) استخدمنا حمض الهيالورونيك (ها) في بيان العفن. منذ ها هو ذوبان في الماء ، أفرج عن سقالة بسهولة من العفن الزجاج بعد أن تمرغ في المياه. في هذا التقرير ، كنا 1.0 بالوزن / المجلد ٪ من حل HA بسبب تركيز منخفض (<0.5 بالوزن / المجلد ٪) من الحل وليس لزج يتدفق بسرعة عندما صب على رأس أنابيب زجاجية. إلى حل موحد HA معطف ، انقلبت لدينا أكثر من أنابيب الزجاج عندما حل طار أسفل الجزء السفلي من الأنابيب وكرر هذه الخطوة. هذا الطلاء ها هو إجراء حاسم لدينا تصنيع السقالات للإفراج النهائي. (2) استخدمنا الحرارة تقلص (HS) الأكمام للاحتفاظ الأملاح في أنابيب زجاجية. منذ الأملاح والمزدحمة بالسكان في المساحة الواقعة بين الجدار الداخلي للأنابيب الزجاج والأكمام HS ، احتفظ HS الأكمام بعد إزالة الأملاح مغزل وخاتم PTFE في الجزء السفلي من الأنابيب. يمكن أن نلغي HS الأكمام بسهولة عن طريق وضع القالب في الفرن على 120 درجة مئوية لمدة 5 دقائق ، ومن ثم الحصول على قوالب الملح أنبوبي. (3) وقد استخدمنا أسلوب الانصهار الملح. ومن المعروف جيدا أن الملح يمكن أن تحسن أسلوب الانصهار الترابط المسام والخواص الميكانيكية طريق تنويع وقت الانصهار 10. علاوة على ذلك ، منذ كنا PGS ، فقد تم إنتاج الكلي المسام من جزيئات الملح خلال عملية الترشيح ، في حين يحتمل أن تكون المسام الصغيرة التي تشكلت خلال بخار الجلسرين PGS المعالجة كما وصفناها سابقا 11. وبالتالي ، فإن هذا الأسلوب لديه القدرة على افتعال السقالات الأنبوبية التي يسهل اختراقها مع الاقتصاد الكلي والجزئي مختلف هياكل متفاوتة بواسطة جزيئات الملح ، وكذلك علاج PGS الشرط.
قدمت تكييف الميكانيكية من مفاعل حيوي نابض نضح تدفق (الحد الأقصى يعني تدفق = 14 مل / دقيقة ، إجهاد القص أقصى = 15،3 داين / سم 2 ، والتردد = 0،5-1،7 هرتز) والضغط من الناحية الفسيولوجية ذات الصلة مع سقالة PGS ، مما أدى إلى SMC النمو والتوجه (الشكل 4). هذه النتائج متسقة مع الدراسات السابقة التي تمتد التقارير الدورية في هذا التردد وإجهاد القص يزيد انتشار SMC 12 و 13،14 ECM إنتاج البروتين. بالإضافة إلى النمو SMC والتوجيه ، وبناء الدعم PGS ECM إنتاج البروتين ، وخصوصا تنظيم circumferentially الألياف المرنة (الشكل رقم 5) في غضون 3 أسابيع الثقافة في مفاعل حيوي. وقد أظهرت بعض الدراسات باستخدام سقالة بناء المرنة باعتبارها ذات القطر الصغير الشرايين وضغط القوة الميكانيكية انفجار مماثل في الشرايين الأصلية 15 ، والاندماج السريع في السقالات SMC متوافقة باستخدام الدوار قارورة 16،17 ، في حين لم يتم العثور على الألياف المرنة في هذه البنى. نتائجنا تشير الى ان انتفاخ دوري شعاعي من مفاعل حيوي تحسين ميكانيكية نقل الإشارة بصورة أكثر فعالية لSMCs في سقالة PGS ، والتي ساهمت على الأرجح إلى الإيلاستين التوليف والتنظيم.
منذ SMCs خلايا الأوعية الدموية هي الوحيدة المنتجة للبروتينات ECM في بطانة لدينا ، والنهج هادئة وتحسين القوة الميكانيكية اللازمة لتطوير ناجحة سريريا ذات القطر الصغير يبني الشرياني. وذكرت لنا أن الخلايا البطانية التعاون مع مثقف SMCs إنشاء المونولاير متكدسة وأيد بروتين تعبير النمط الظاهري في ظل ظروف ثقافتنا وتكييف الميكانيكية 9. لذا ، على أساس نهجنا وصفها هنا ، وتعديل شروط المشاركة في التجربة الثقافة ستكون الخطوة التالية لتحسين وظائف وتوليد التركيبات الناتجة nonthrombogenic ، قوية ، ومتوافقة مع الشرايين مماثلة لبناء الشرايين الأصلية.
المؤلف يشكر الدكتور جين قاو لتخليق PGS ، والدكتور بيتر Crapo للمناقشة متعمقة لإعداد مفاعل حيوي ، الدكاترة. محمد Ezzelarab ووو وى لقرد البابون explanting الشرايين السباتية. وأيد هذه الدراسة عن طريق منحة من المعاهد القومية للصحة (R01 HL089658).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
اسم كاشف | شركة | فهرس العدد | |
---|---|---|---|
ملح حمض الهيالورونيك الصوديوم | سيغما الدريخ | H7630 | |
رباعي هيدرو الفوران | سيغما الدريخ | 401757 | |
MCDB 131 | Mediatech | 15-100 - CV | |
مصل بقري جنيني | Lonza | BW14 - 502F | |
L - الجلوتامين | Mediatech | 25-005 - CV | |
حمض الأسكوربيك | فيشر العلمية | A62 - 500 | |
مضاد فطري حل للمضادات الحيوية | Mediatech | 30-004 - CI | |
التخزين المؤقت المالحة الفوسفات (PBS) | Mediatech | 21-031 - CV | |
نسيج تيك درجة الحرارة المثلى مجمع القطع ، 4583 | ساكورا Finetek | 25608-930 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved