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Method Article
* Estos autores han contribuido por igual
Un método para la cultura de una monocapa de células endoteliales en toda la superficie interior en 3D de un dispositivo de microfluidos con microvascular del tamaño de los canales (<30 micras) se describe. Este In vitro Modelo de microvasculatura permite el estudio de las interacciones biofísicas entre las células sanguíneas, células endoteliales, y factores solubles en enfermedades hematológicas.
Los avances en técnicas de microfabricación han permitido la producción de sistemas de microfluidos de bajo costo y reproducible para la realización de experimentos biológicos y bioquímicos en el 1,2 micro y nanoscales. Además, también se han microfluídica se utilizan específicamente para analizar cuantitativamente los procesos hematológicos y microvascular, debido a su capacidad de controlar fácilmente el entorno dinámico fluídico y condiciones biológicas 3-6. Como tal, los investigadores han utilizado más recientemente sistemas de microfluidos para estudiar la deformabilidad de las células sanguíneas, la agregación de células de sangre, el flujo sanguíneo microvascular, y la sangre endoteliales interacciones célula-célula 6-13. Sin embargo, estos sistemas de microfluidos o bien no incluyen células endoteliales cultivadas o eran más grandes que la correspondiente a la sizescale microvasculares procesos patológicos. Una plataforma de microfluidos con cultivos de células endoteliales, que recapitula la precisión celular, físico, y hemodynel medio ambiente amic de la microcirculación que se necesita para avanzar en nuestra comprensión de la fisiopatología subyacente biofísica de enfermedades hematológicas que involucran la microvasculatura.
Aquí se presenta un método para crear una "endotelizado" modelo in vitro de la microvasculatura, utilizando un proceso sencillo, solo la máscara de microfabricación en conjunción con las técnicas de cultivo de células endoteliales, para estudiar las interacciones patológicas microvasculares biofísicos que se producen en la enfermedad hematológica. Este "microvasculatura-en-un-chip" proporciona al investigador un sólido ensayo que se controla estrictamente biológica, así como las condiciones biofísicas y se maneja mediante una bomba de jeringa estándar y claro / microscopía de fluorescencia. Parámetros tales como las condiciones hemodinámicas microcirculación, el tipo de células endoteliales, el tipo de células sanguíneas (s) y la concentración (s), droga / concentración inhibitoria etc, todos pueden ser fácilmente controlado. Como tal, nuestro microsistema ofreceun método para investigar cuantitativamente los procesos de enfermedad en la que se altera el flujo microvascular, debido a alteraciones en la adhesión celular, la agregación y la deformabilidad, la capacidad disponible con los ensayos existentes.
1. La fabricación de la Microdevice endotelial
2. PDMS (polidimetilsiloxano) Preparación
3. Sembrando el dispositivo de microfluidos con las células endoteliales
4. Los resultados representativos
_content "> El uso de este protocolo, las técnicas estándar de microfabricación litográficas se utilizan para crear el molde necesario para producir los canales de microfluidos que fisiológicamente imitan la sizescale de la microvasculatura (Figura 1A). Utilizando una técnica de perfusión optimizado, las células endoteliales a continuación, las semillas y la cultura confluentemente toda la superficie interna del sistema de microfluidos el plazo de 24-48 horas de la siembra de células (fig. 1B). A medida que el sistema de microfluidos es transparente, el microdispositivo se puede colocar todo en un campo claro / platina del microscopio de fluorescencia para la imagen y la recopilación de datos.Nuestro sistema puede ser aplicado al estudio de enfermedades hematológicas que impliquen alteración de las propiedades biofísicas, como la enfermedad de células falciformes, en la que el aumento de la rigidez de los glóbulos rojos falciformes y la adhesión de leucocitos y células endoteliales aberrante contribuyen a la obstrucción microvascular. Un medicamento clínicamente aprobada, la hidroxiurea, alivia los síntomas, pero su direct efecto sobre el flujo microvascular es desconocido. Nuestro ensayo tiene en cuenta tanto la rigidez y la adhesión celular, y demuestra que la hidroxiurea aminora significativamente el flujo en la enfermedad de células falciformes (Figura 2).
Enfermedad de células falciformes es sólo un ejemplo de una aplicación para la microvasculatura-en-un-chip, ya que este sistema es ideal para estudiar cualquier proceso hematológico en el que las células sanguíneas interactuar con cada uno y otras células endoteliales en la microvasculatura. Otras aplicaciones clínicamente relevantes incluyen los trastornos inflamatorios, lesiones sepsis / pulmón, microangiopatías trombóticas, la malaria y la metástasis del cáncer, mientras que las aplicaciones más básicas incluyen la biología de leucocitos y la biología de células madre hematopoyéticas, entre muchos otros.
Figura 1. A) el primer dispositivo de microfluidos PDMS antes de endotelización. Aquí, el microdispositivo se inyecta ingenioh colorante de alimentos para ilustrar el diseño sizescale y en general del sistema. B) la microscopía de campo claro se muestra el sistema de microfluidos es completamente endotelizado plazo de 48 horas de la siembra de células utilizando el protocolo descrito aquí.
Figura 2. A) La microvasculatura-en-un-chip con microcanales se aproxima al tamaño de post-capilares vénulas (30 micras), el sitio de la mayoría de los eventos de células falciformes obstructivas microvasculares. La sangre entera de pacientes con anemia drepanocítica que recibieron hidroxiurea y de pacientes que no recibieron hidroxiurea se hace fluir a través de dos diferentes microvasculatura-en-un-chip de los dispositivos. B) Toda la sangre de pacientes con anemia de células falciformes que recibieron los flujos de hidroxiurea con relativa facilidad dentro de los microcanales endotelizado. C) En las condiciones hemodinámicas mismos, toda la sangre de pacientes con anemia drepanocítica que no recibieron hidroxiurea, sin embargo, muestra un flujo mucho más lento con microchannel obstrucción. El canal inferior está completamente obstruido sin flujo y las velocidades de flujo en los microcanales endotelizado otros son significativamente menores que en la condición hidroxiurea. La barra de escala en las tres imágenes es de 30 micras.
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Nuestro sistema microdispositivo endotelizado es el más adecuado cuando se utiliza en conjunción con los experimentos in vivo, y su enfoque reduccionista puede ayudar a aclarar los mecanismos biofísicos de los procesos hematológicos que se observan en los seres humanos y modelos animales. Además, nuestro sistema no está exento de limitaciones. Por ejemplo, nuestros canales de microfluidos son cuadrados en sección transversal. Aunque técnicamente microcanales circulares se pueden fabricar 1...
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No hay conflictos de interés declarado.
Damos las gracias a T. Hunt, M. Rosenbluth, y el Laboratorio de Lam por sus consejos y discusiones útiles. Queremos agradecer el apoyo de G. Spinner y el Instituto de Electrónica y Nanotecnología en el Instituto de Tecnología de Georgia. El apoyo financiero para este trabajo fue proporcionado por una subvención del NIH K08-HL093360, premio UCSF REAC, un Centro de Desarrollo de Nanomedicina NIH Premio PN2EY018244, y la financiación del Centro para la Biología de las células endoteliales de la Salud de los Niños de Atlanta.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nombre del reactivo | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
aguja de punta roma | OK International | 920050-TE | Precisión TE aguja de calibre 20 x 1/2 ", de color rosa |
dextrano | Sigma-Aldrich | 31392 | |
La fibronectina | Sigma-Aldrich | F0895 | |
Perforador (tornillo de banco pines) | Las innovaciones técnicas | ||
Las células endoteliales del cordón umbilical (HUVEC) | Lonza | CC-2519 | |
Plasma cleaner | Plasma | PDC-326 | |
Polidimetilsiloxano (PDMS) | Fisher Scientific | NC9285739 | Sylgard 184 Elastómero de silicona KIT |
Sigmacote | Sigma-Aldrich | SL2 | |
SU-8 2025 | Microchem | Y111069 | |
SU-8 para desarrolladores | Microchem | Y020100 | |
Jeringa bomba | Aparato de Harvard | 70-3008 | PHD-ULTRA |
tubo (más grande) | Cole-Parmer Instrument Company | 06418-02 | Tygonreg microbore tubo, 0.020 "x 0.060" OD |
tubería (más pequeño) | Cole-Parmer Instrument Company | 06417-11 | PTFE tubo microperforado, 0,012 "x 0,030" de diámetro exterior |
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