需要订阅 JoVE 才能查看此. 登录或开始免费试用。
Method Article
血小板代谢值得关注,特别是因为它与血小板过度活跃和低下在出血和血栓性疾病中的作用有关。从血浆中分离血小板对于某些代谢测定是必要的;这里介绍的是一种从洗涤的血小板中分离细胞内代谢物的方法。
血小板是在止血和先天免疫反应中起重要作用的血细胞。血小板亢进和低动与代谢紊乱有关,增加了血栓形成和出血的风险。血小板活化和代谢密切相关,前者测量的方法很多,但后者的测量方法相对较少。为了在没有其他血细胞和血浆成分干扰的情况下研究血小板代谢,必须分离血小板,由于血小板剪切敏感性和不可逆激活的能力,这一过程并非易事。这里介绍的是一种血小板分离(洗涤)方案,它产生对血小板激动剂刺激敏感的静止血小板。使用连续离心步骤并添加血小板抑制剂从全血中分离血小板并将其重悬于受控的等渗缓冲液中。该方法可重现地从全血中回收 30%–40% 的血小板,通过颗粒分泌和整合素活性标志物测量,活化率低。血小板计数和燃料浓度可以精确控制,以允许用户探测各种代谢情况。
血小板是小的(直径 2-4 μm)的无核细胞,在止血中起重要作用,止血是严格调节的凝块形成过程1。虽然血小板对血管完整性至关重要,但也与不良健康事件有关。血小板与深静脉血栓形成 (DVT) 和动脉血栓形成 (AT) 有关,它们是阻塞血管的凝块,导致局部血液供应减少,或者,如果凝块脱落(栓塞),它们会阻塞肺部、心脏或大脑的血液供应 2,3,4,5,6,7.血小板高反应性是高血压、糖尿病和癌症的合并症,导致 DVT 和 AT 的发生率增加 8,9,10。血小板活化和代谢密切相关11,12,导致人们对靶向血小板代谢作为一种治疗策略的兴趣增加13,14。关于激活时发生的确切代谢重新布线存在争议,这是研究15 的一个活跃领域。对疾病中血小板功能障碍及其与代谢联系的兴趣增加,强调了需要一种可重复的方法来分离血小板并研究其代谢。
人血小板通常通过静脉穿刺获得,然后从全血中分离出来。 通过连续洗涤和离心步骤16 将洗涤后的血小板与全血分离。这最初是由 Mustard 的第17 组完成的,并由 Cazenave 的第18 组略微修改。另一种替代方法是凝胶过滤的血小板,可以使用琼脂糖凝胶珠填充柱,通过体积排阻色谱从富血小板血浆 (PRP) 中获得19。存在许多适用于人和啮齿动物血液的洗涤方案,并针对各种测定进行了优化20、21、22、23,但不适用于测量血小板代谢。
研究血小板代谢的技术包括通过 Seahorse XF 分析仪进行生物能量测量 11,24,25,26,27,细胞外通量测量 11,13,24,代谢组学 14,28 和同位素辅助代谢通量分析 (13C-MFA)29.在代谢组学研究中,目标通常是确定两种不同情况之间改变的通路(例如,静息血小板与活化血小板14)。代谢组学研究涉及使用液相色谱-质谱法 (LC-MS)。这些研究可以针对细胞内或细胞外代谢物进行,并且通常与通路分析或主成分分析 (PCA) 相结合14,28。同位素辅助代谢通量分析 (13C-MFA) 包括为细胞提供称为示踪剂的标记底物,并使用 LC-MS 测量该示踪剂如何在反应网络中传播。该技术允许以29,30 的反应水平分辨率计算通过代谢途径的通量。在全血和富含血小板的血浆 (PRP) 中,燃料浓度(葡萄糖、谷氨酰胺、乙酸盐等)受供体间变异性的影响,血浆中存在的白蛋白和性激素结合球蛋白会改变激素、药物和其他生物学相关分子的活性浓度31。洗涤后的血小板提供了一种将血小板悬浮在用户定义的培养基(包括已知的燃料浓度)中的方法,该方法与 13C-MFA32 兼容。
这里描述的是一种血小板洗涤以产生可用于代谢测定的血小板的方法。该方案可产生红细胞和白细胞污染低的静止血小板。 通过血小板活化标志物的流式细胞术监测血小板活化状态。相对于全血中的血小板计数,该方案可重复地实现至少 30%-40% 的血小板回收。用该技术获得的洗涤血小板适用于代谢分析技术,并且细胞内代谢物提取方法可以根据用户选择的分析(LC-MS、GC-MS、光度测定等)进行定制。
该研究获得了科罗拉多大学安舒茨医学校区机构审查委员会的批准。已获得所有研究参与者的书面同意。参与者报告说他们在过去 48 小时内没有饮酒,在过去 10 天内没有服用非甾体抗炎药 (NSAID)。该项目由美国国立卫生研究院国家心肺血液研究所支持,奖励编号为 R61HL141794。
1. 采血
2. 血小板洗涤
图 1:血小板洗涤中涉及的连续离心和重悬步骤。请单击此处查看此图的较大版本。
注意:避免气泡产生。使用移液管去除形成的气泡,尤其是在离心之前。每次打开/关闭血液/血小板管时,建议在关闭盖子之前向管中呼气,以增加 CO2 水平。
3. 血小板计数
4. 流式细胞术
5. 定量代谢通量分析的采样
图 2 中的代表性结果代表了 6 个不同的献血者,包括 3 名男性和 3 名女性。血小板产量相对于全血如图 2A 所示。最终血小板回收率平均为 52% ± 3% (标准差,n=6)。使用自动血液学分析仪测量与白细胞污染相比的最终血小板计数。白细胞计数低于总细胞数的 0.1%(图 2B)。通过洗涤过程和休息小时,血小?...
血小板对其环境非常敏感,包括剪切应力和激动剂的存在38,39。这使得血小板难以处理和分离,因此使用抑制剂和大口径移液器至关重要40。正确储存和制备 PGI2 至关重要,因为未能在碱性 PBS 中制备 PGI2 将导致 PGI2 的快速降解 41。为了最大限度地降低剪切诱导激活的?...
作者没有需要报告的利益冲突。
作者要感谢 Pierre Mangin 博士实验室的 Emily Janus-Bell 博士和 Clarisse Mouriaux 博士以及 Jorge DiPaola 博士实验室的 Katrina Bark 提供的指导和建议。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
0.22 µM filter Spin-X tubes | Millapore-Sigma | CLS8160 | Reagent prep |
19 G x 3/4" needle | McKesson Corporation | 448406 | Phlebotomy |
21 G 1.5 inch needle with luer lock | Amazon | B0C39PJD23 | Reagent prep |
96 well plate, half area | Greiner Bio-One | 675101 | Flow cytometry |
ACD-A vaccutainers | Fisher Scientific | 364606 | Phlebotomy |
Adapter | McKesson Corporation | 609 | Phlebotomy |
Alcohol swab | VWR | 15648-916 | Phlebotomy |
Apyrase from potatoes | Sigma | A6410-100UN | Reagent prep |
CD42a Monoclonal Antibody | Thermo Fisher Scientific | 48-0428-42 | Flow cytometry |
Chilled microcentrifuge | ThermoFisher Scientific | 75002441 | Quenching |
D-Glucose | Sigma | G7021 | Reagent prep |
FITC Anti-Fibrinogen antibody | Abcam | 4217 | Flow cytometry |
Flow cytometer | Beckman Coulter | 82922828 | Flow cytometry |
Gauze | VWR | 76049-110 | Phlebotomy |
Glycerol | Sigma Aldrich | G5516 | Reagent prep |
HEPES | Sigma Aldrich | H4034 | Reagent prep |
Human alpha-thrombin | Prolytix | HCT-0020 | Flow cytometry |
KCl | Sigma Aldrich | P9333 | Reagent prep |
KH2PO4 | Sigma Aldrich | P5655 | Reagent prep |
MgCl2 | Sigma | M8266 | Reagent prep |
Microcentrifuge tubes | VWR | 87003-292 | General |
Na2HPO4 | Sigma | S3264 | Reagent prep |
NaCl | Sigma Aldrich | S7653 | Reagent prep |
NaHCO3 | Sigma Aldrich | S5761 | Reagent prep |
Narrow bore transfer pipette | VWR | 16001-176 | Platelet washing |
Paraformaldehyde solution, 4% in PBS | Santa Cruz Biotechnology | sc-281692 | Flow cytometry |
PECy5 Mouse Anti-Human CD62P | BD Pharmingen | 551142 | Flow cytometry |
Plate cover | Thermo Fisher Scientific | AB0626 | Flow cytometry |
Polypropylene 15 mL conical tubes | VWR | 89039-658 | Reagent prep |
Polypropylene 50 mL conical tubes | VWR | 352070 | Platelet washing |
Prostaglandin I2 (sodium salt) | Cayman Chemical | 18220 | Reagent prep |
SKC Inc. C-Chip Disposable Hemocytometers | Fisher Scientific | 22-600-100 | Cell counting |
Syringe | BD Pharmingen | 14-823-41 | Reagent prep |
Tourniquet | VWR | 76235-371 | Phlebotomy |
Vacutainer needle holder | BD | 364815 | Phlebotomy |
Vortexer | VWR | 102091-234 | Reagent prep |
Water bath | Thermo Fisher Scientific | TSGP02 | Platelet washing |
Wide bore transfer pipette | VWR | 76285-362 | Platelet washing |
请求许可使用此 JoVE 文章的文本或图形
请求许可This article has been published
Video Coming Soon
版权所属 © 2025 MyJoVE 公司版权所有,本公司不涉及任何医疗业务和医疗服务。