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Method Article
* 这些作者具有相同的贡献
方法文化在整个内部的微血管大小通道(<30微米)的微流体装置的三维表面的内皮细胞单层描述。这在体外微血管模型,使血细胞,内皮细胞,可溶性因子在血液系统疾病之间的生物物理相互作用的研究。
在微细加工技术的进步使生产价格低廉,可重复的微流体系统进行生物和生化实验,在微,和nanoscales 1,2。此外,微流体也被专门用于定量分析血液和微血管的过程,因为他们有能力轻松地控制流体的动态环境和生物条件3-6。因此,研究人员最近利用微系统研究血细胞变形,血细胞聚集,微血管血流量,血细胞-内皮细胞相互作用6-13。然而,这些微系统并未包括培养的内皮细胞或较大比sizescale微血管的病理过程有关。与内皮细胞的微流体平台,准确地概括蜂窝,物理,和hemodyn微循环的的AMIC环境需要进一步的我们涉及微血管的血液系统疾病的生物物理基础病理生理学的理解。
在这里,我们报告的方法, 在体外微血管模型创建的“内皮化”,用一个简单的,单一的掩膜微细加工工艺标准的内皮细胞培养技术,研究发生在血液病的病理生物物理微血管相互作用结合。这种“微血管上的单芯片”的研究者提供了一个强大的检测,严格控制生物以及生物物理条件和操作使用标准的注射泵和明/荧光显微镜。如微循环血流动力学条件下,内皮细胞型,血细胞类型(S)和浓度(S),药物/抑菌浓度等参数都可以很容易地控制。正因为如此,我们的微提供方法定量调查疾病微血管流量由于改变细胞粘附,聚集和变形,无法与现有的检测能力受损的过程。
1。内皮微器件的制备
2。的PDMS(聚二甲基硅氧烷)的制备
3。播种与内皮细胞的微流体装置
4。代表结果
>使用_content“这个协议,标准平版印刷微细加工技术用于创建模具生产所需的微流体通道,生理模仿微血管( 图1A)sizescale。内皮细胞,然后使用优化灌流技术,种子和confluently文化的整个微系统( 图1B)细胞接种在24-48小时内表面。由于微系统是透明的,整个微型设备可以放置在明/荧光显微镜成像和数据收集阶段。然后我们的系统可以应用于研究涉及改变生物物理性质,化学性质,如镰状细胞病,镰刀红细胞和异常白细胞和内皮细胞的粘附增加刚性促进微血管阻塞,血液系统疾病。临床上批准的药物,羟基脲改善症状,但其direct微血管流量的影响是未知的。我们的检测需要考虑到这两种细胞的硬度和附着力,并表明,羟基脲显着改善镰状细胞病( 图2)流动。
镰状细胞病是只有一个为微血管芯片的应用例子,这个系统非常适合研究在对方的微血管和内皮细胞与血细胞相互作用过程中,任何血液。其他临床相关应用包括炎症性疾病,败血症/肺损伤,血栓microangiopathies,疟疾,癌症转移,而更基本的应用,包括白细胞生物学及造血干细胞生物学,等等。
图1 A)最初的PDMS微内皮前的设备。在这里,微器件注入机智Ĥ食品着色,说明sizescale和整体系统的设计。乙)明场显微镜显示,微流体系统内皮细胞接种后48小时内完全使用这里描述的协议。
图2 A)微血管与微一个芯片的毛细血管后静脉(30微米),最镰状细胞微血管阻塞性事件现场的大小相若。镰状细胞贫血患者接受羟基脲和不接受羟基脲的患者全血流经两个不同的微血管上的一个芯片设备。镰状细胞内的内皮化微羟基流动相对容易接收患者的全血)。 c)在相同的血流动力学条件下,镰状细胞贫血患者不接受羟基脲的全血,然而,表现呆滞与microch流量更annel阻塞。底部的通道完全堵塞,无流和其他内皮化微流速有显着比羟基条件较低。在所有三个图像的比例尺为30μm。
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最适合我们的内皮化微装置系统结合, 在体内实验中使用时,其还原方法可能有助于阐明在人类和动物模型中观察到的血液进程的物理机制。此外,我们的系统也不是没有限制的。例如,我们的微通道截面是方形。虽然可以制作技术上圆形微10,11,我们选择使用更简单,更标准的制造过程,让其他研究人员,随时这个系统应用到自己的工作。此外,培养内皮细胞自然“轮出”有效?...
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没有利益冲突的声明。
我们感谢T.亨特,M.罗森布鲁斯,和他们的意见和有益的讨论林实验室。我们承认从G.微调,在佐治亚理工学院电子和纳米技术研究所的支持。由NIH资助的系列K08-HL093360 REAC奖,加州大学旧金山分校,美国国立卫生研究院奈米发展中心奖PN2EY018244,从亚特兰大儿童保健内皮细胞生物学中心的资金,为这项工作提供了资金支持。
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
试剂名称 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
钝点针 | OK国际 | 920050 - TE | 精密的TE针20×1/2计“,粉红色 |
葡聚糖 | Sigma-Aldrich公司 | 31392 | |
纤维连接蛋白 | Sigma-Aldrich公司 | F0895 | |
打孔器(引脚老虎钳) | 技术创新 | ||
人类脐带内皮细胞(内皮细胞) | 龙沙 | CC-2519 | |
等离子清洗机 | 血浆 | PDC-326 | |
聚二甲基硅氧烷(PDMS) | Fisher Scientific则 | NC9285739 | sylgard 184硅橡胶KIT |
Sigmacote | Sigma-Aldrich公司 | SL2的 | |
苏-8 2025 | microchem | Y111069 | |
SU-8开发 | microchem | Y020100 | |
注射泵 | 哈佛仪器 | 70-3008 | PHD-超 |
管(大) | 科尔 - 帕默仪器公司 | 06418-02 | tygonreg微孔管,0.020“内径x 0.060”外径 |
油管(小) | 科尔 - 帕默仪器公司 | 06417-11 | 聚四氟乙烯微孔管,0.012“内径x 0.030”外径 |
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