Method Article
* These authors contributed equally
מאמר זה מכיל קבוצה של פרוטוקולים לפיתוח של האדם המושרה הנגרמת לתאי גזע (היפנוsc-CM) רשתות המתורבתות על לוחות בעלי השפעה מרובת המידות כדי electroporate הפיך קרום התא עבור מדידות פוטנציאליות פעולה. הקלטות תפוקה גבוהה מתקבלות מאותם אתרי תא במשך ימים ברציפות.
הקרנת בטיחות הלב היא בעלת חשיבות עליונה לגילוי סמים וtherapeutics. לכן, ההתפתחות של הרומן החדשני התפוקה החשמלית אלקטרופיסיולוגית ההכנות הנגזרות היפנוסי-CM (היסק-ס) נדרשת הרבה עבור בדיקות תרופות יעילות. למרות מערכים רב אלקטרודה (אני) מועסקים לעתים קרובות עבור מדידות פוטנציאליות בשדה של תאים להתרגש, פרסום שנערך לאחרונה על ידי Joshi-מוקהרג ועמיתים תיאר ואימת את היישום שלה עבור הקלטות פוטנציאליות של פעולה חוזרת (AP) מאותה הכנה היפנוסי-CM בימים. המטרה כאן היא לספק שיטות מפורטות צעד אחר צעד לזריעת CMs ולמדידת צורות AP גל באמצעות אלקטרופורציה עם דיוק גבוה וברזולוציה טמפורלית של 1 μs. גישה זו מטפלת בחוסר מתודולוגיה קלה לשימוש כדי להשיג גישה תאיים למדידות AP בתפוקה גבוהה לחקירות אלקטרו-פיזיולוגיות אמינות. זרימת עבודה מפורטת ושיטות לציפוי היפנוסי-CMs בלוחות מרובת היטב מפורטים בדגש על שלבים קריטיים בכל מקום רלוונטי. בנוסף, מותאם אישית MATLAB סקריפט לטיפול בנתונים מהירה, החילוץ והניתוח הוא דיווח לחקירה מקיפה של ניתוח צורת גל כדי לכמת הבדלים עדינים במבנה של פרמטרים שונים המשך AP מעורב הפרעה בקצב הלב והקרדיולוקסיטי.
תאי גזע בעלי השפעה של האדם (היפנוטית-CMs) הם תקן הזהב עבור מספר גדל והולך של מעבדות1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10 מכות embryoidגופות 11,12,13 ומונאולייר3,7,10,11,12 , 13,14,15,16,17 בידול הן השיטות המועדפות עבור הפקת הקרדיוציט ומערך רב-אלקטרודה (MEA) הפך למודאליות משותפת לניטור האלקטרו-דינמיקה של רשתות אלה18,19,20. בעוד פרמטרים שניתן לחלץ מתוך פוטנציאל השדה (FPs) כגון קצב המכות, משרעת, משך מרווחי RR הם תגובות אלקטרופיזיולוגיות בסיסית של הכאתו ספונטנית monolayers18,21, 22,23, הרכיבים הפוטנציאליים לפעולה (AP) מתבססים על אותות בעלי כלים אלה, קשה לנחש24. הפרסום האחרון שלנו על גילוי של יישום של אני עבור מדידות ap חוזרים ישירה מספק הוכחה של מתודולוגיה עבור מופת למופת מחדש ap לדוגמה עם ניתוח בצורת גל נרחב בשלבים שונים רה-פולריזציה על פני מספר אצוות הקרדיוציט הנגזרות מרשת3. במחקר הדגמנו כי המסירה של פולסים אלקטרופורטינג לרשתות של הקרדיוציטים הנגזרות מאפשרת גישה תאיים להקלטות AP. הקלטות AP זמניות אלה תלויות בהחלמה פוטנציאלית על שחזורים פוטנציאליים שנצפו דרך הפגיעה באתר3,25,26. צורות גל שנרשמו דרך ה-MEA ו-מלחציים טלאי במחקר שלנו הראה AP מורפולוגיות דומות ובכך לאמת את האמינות של הגישה3.
כמה מעבדות דיווחו על מדידת גישה מתוך תאים אלקטרוגניים שונים באמצעות מותאם אישית אני בנוי18,21,26,27,28,29, 30, אך המהימנות של שימוש ב-אני למדידות AP עקביות וחוזרות לא הוערך. כיום, תקן זהב תיקון מהדק הטכניקה מוגבלת הקלטות מסוף7,31 בעוד, מאה מבוססי AP מדידות הם ארעי ולכן ניתן לנהל מספר פעמים על אותו תא. כמו כן, אנו מראים שניתן להקליט בקלות אותות AP איכותיים בטווח המילי-וולט המחייב סינון מינימלי. החוקרים יכולים אפוא לנהל לא רק חריפה אלא גם לימודי סמים כרוניים בהכנות אותן באמצעות אני. בנוסף, טכנולוגיה זו מאפשרת במקביל FP/AP מדידה הפקת ספריות אלקטרו-biome בפרק זמן קצר. בהינתן הדגש הגובר על חיזוי הפרעה בקצב הלב והתרופות24,32,33,34,35, שילוב של מדידת AP גישות ישפרו את בטיחות הסמים ואת הערכות היעילות.
כאן, אנו מציגים פרוטוקולים עבור 1) ציפוי מראש של cryopreserved-CMs עבור התבגרות, 2) הנתק והציפוי של היפנוsc-CMs על מרובת היטב, 3) הקלטה של FPs ו-APs מרשתות היפנוסי-CM, 4) הפחתה וחילוץ הנתונים לניתוח, ו 5) שחזור המערכים לשימוש חוזר מרובים. כל שלב ממוטב להדגיש שלבים קריטיים בכל מקום שהוא רלוונטי. דרישות עבור מצורף לתא כדי להבטיח מכות מונאולייר המוקשר הם דנו ונהלים עבור שחזור מאה הטוב ביותר עבור מחקרים אלקטרולוגיים חוזרים מוסברים. לבסוף, GUI מותאם אישית שפותחה במעבדה מוצגת להפקת אות AP, אבטחת איכות, ופילוח זרימת עבודה כדי לכמת ולנתח פרמטרים AP.
1. הכנת פתרונות וחומרים (ראה לוח חומרים)
2. ציפוי מראש של קריופהיבס-CM להבשלה (איור 1)
הערה: סעיף זה מיועד התאגף ו culturing היפראס-CMs כי הובונו באמצעות שיטת מאכיל ללא ממזין3,16 ו קריואופטית בחנקן נוזלי 10 ימים לאחר בידול ב 1-2 מיליון תאים/בקבוקון. תאים ממבחנה אחת מצופים לשתי בארות מצופי מצע של צלחת התרבות 6-היטב. קרדיוציטים נוטים להתיישב בתחתית הצינור כך ערבוב עדין בזמן הציפוי מראש חשוב להשגת צפיפות תאים אפילו ברחבי הבארות.
3. מולטיולוחית מרובת וסירוס וציפוי (איור 2 ואיור 3)
הערה: הפרוטוקול המתואר כאן הוא להכנת לוחיות הרישוי של הרכב 24-ובכן עם 12 מיקרו-אלקטרודות מצופות זהב על זכוכית לציפוי היפנוסי ס. להימנע מלגעת בתחתית הצלחת כמו זה עלול לגרום נזק אלקטרודות.
4. היפנוסק-ס לדיסוציאציה וציפוי בצלחת מרובת ובעל (איור 3)
הערה: הפעל שלב זה כ 1 h לפני הדגירה של מאה fibronectin הושלמה. ודא שפתרון הדיסוציאציה של התאים נמצא ב-37 ° c והמדיום iPSC-CM בטמפרטורת החדר. שיטות דיסוציאציה כבר אופטימיזציה עבור 30 ימים לאחר הבדיל היפנוsc-CMs תרבותית על מצופה מצע 6-היטב צלחות (ראה שלב 2) כדי להשיג כ 90% ניהול CMs עבור הציפוי של MEA. הטיפול צריך להילקח לא להציג בועות אוויר תוך הימנעות כדי למנוע מוות תאים.
5. היפנוציה-ס מ ורכישת אותות (דמויות 4 – 6)
הערה: פרוטוקול זה מיועד להקלטה בו של אותות אלקטרודה בתפוקה גבוהה (12 אתרים לכל אחת מ -24 הבארות). מערכת מרובת היטב של המערכת משמשת עם תוכנת הרכישה (ראה טבלת חומרים). כל ההקלטות ב-MEA מתבצעות ב-37 ° c.
6. multiwell MEA לוחית ניקוי לשימוש חוזר
7. קובץ נתונים המרה וייצוא
הערה: ארבעה קבצי נתונים ייווצרו עבור כל הקלטה: MWR, MWR, MWR ו-MWR. באמצעות תוכנת הממיר, ניתן להמיר את הקובץ MWD לקובץ H5 לצורך ניתוח עוקב באמצעות סקריפט שנבנה בהתאמה אישית (ראה קובץ משלים 1).
8. פילוח וניתוח נתונים (איורים 8-10)
הערה: תוכנה מותאמת אישית מבוססת Matlab משמשת לפלח ולחילוץ פרמטרי נתונים מסוגים שונים של FP ו-AP. התוכנה זמינה לפי דרישה.
הכדאיות וצפיפות הציפוי של היפנוסק-CMs שלאחר הפשאת, היא קריטית לתרבות מרובת היטב. ציפוי מראש של 1-2 מיליון היסק-CMs/בקבוקון לשתי בארות של לוח התרבות 6-היטב הרקמה עם 50% או הכדאיות יותר יפיק תרבות מונאולייר בריא עם מכות ספונטניות ב 48 h. הכדאיות המסכנה של CMs תגרום לתרבויות עם אחוז גבוה של אוכלוסיות לא מיוציט. Monolayers אלה כאשר מיונתק עבור הציפוי מאה הטוב בדרך כלל לייצר תוצאות לא עקביות אותות באיכות רעה, ולכן צריך להיות מושלך. איור 1 מציג דוגמאות של תרבויות אופטימלית לעומת משנה אופטימלית של היפנוsc-CMs ב-48 h. להתאים את CMs על לוחיות התרבות מצופה מצע רקמות ולא ישירות על מרובת היטב, מאפשר שחזור התא והתבגרות3. ציפוי ישיר של הקפאה של CMs במערך אינו מומלץ כפי שהוא הפיק תוצאות לא עקביות.
בנוסף לאיכות של CMs הנתק, תא מצורף ב-multiwell יטב MEA הוא תלוי מאוד בצפיפות התא ואת טכניקת ציפוי fibronectin. גודל ה-droplet fibronectin הוא קריטי כמו CMs יהיה להתאים את גבולות האזור מצופה fibronectin. מסיבה זו, רק 5 μL של פתרון fibronectin הם ויתרו ישירות על אזור מערך אלקטרודה. כדי להבטיח כי droplet לא להתפזר, המשטח היטב חייב להיות יבש לחלוטין בזמן הציפוי. איור 2 מציג את הפריסה של הצלחת ה-MEA הרב עם תרשימים של שלב אחר שלב טיפול מקדים להכנה אופטימלית. בנוסף, כדי למנוע את fibronectin מייבוש לוחיות מרובת היטב יש להציב בתוך חדר מחולל לחות במהלך תקופת הדגירה הנמשכת לא יותר מ 3 h (ראה שלב 3.8). לאחר תקופת הדגירה הושלמה, חשוב להסיר את ה-droplet של fibronectin מכל באר בדיוק לפני ציפוי ס מ ורק לאחר מכן להמשיך לציפוי היטב הבא. עבודה במהירות ובזהירות של CMs הוא המפתח המצורף לתא מוצלח.
תרבות היפנוטית ב -30 ימים לאחר בידול מיונתק לציפוי מאה הטוב ביותר באמצעות שיטת הדיסוציאציה של התא האנזימטי (ראה שלב 4). CMs יהיה לצרף את המשטחים מצופה fibronectin על ידי 3 h ו דופלקס המכסה את המערכים יהיה גלוי לאחר 24 h לאחר ציפוי (איור 3). הכאה סינכרונית של המונאולייר נצפתה ב 24-48 h. פיזור התאים ישפיע על צפיפות התרבות או אפילו מוביל לייבוש ולמוות תאים. מיקום התא מדויק ישירות על המערך הוא בעל חשיבות עליונה ולכן יש לתרגל את הטכניקה לציפוי אופטימלי. תא הדבקה האלקטרודה ההפניה יפריע ייצור אותות חשמליים. ראו איור 3 לתמונות מיקום מיטבי של CM, ותרבות לאחר 24 שעות.
ה-CMs התרבותי על מרובת היטב אני נתון לבדיקת איכות עבור פעילות החשמל ב 48 h לאחר הציפוי. בדרך כלל, משרעת האות FP עולה מטווח μV ל-mV ב 4 ימים כ3. אם 50% מהאלקטרודות בתוך רשת ו-70% מהרשתות הכוללות אינן מפיקות אותות FP, הרשת או התרבות הם מיטביים והוא צריך להיות מושלך. רק תרבויות שעוברות את בדיקת האיכות מעובדות עבור ניתוח FP ו-AP. איור 6 מציג דוגמאות לאותות FP מסוג טוב ולתת סטנדרטי.
אלקטרופורציה-הקלטות AP מתווכת ניתן להשיג מספר פעמים מתרבויות 48 h הציפוי פוסט-MEA. העסקת אלקטרופורציה, השגנו גישה תאיים להקליט ברזולוציה גבוהה APs ממערכות הקרדיוציט הנגזרות מרובות. פולסים במתח נמוך (1 V, 1 אלפיות, 1 Hz) עבור 30 s נמסרו עבור שינוי ארעי, הפיך של FP ל-AP. האלקטרופורציה מאפשרת גישה מוצלחת תאיים למדידה AP ב כ 75% של אלקטרודות. אותות חשמליים נרשמים עבור 2 דקות הכוללים 30 s טרום אלקטרופורציה, 30 s במהלך ו 1 מינימום פוסט אלקטרופורציה. רכבת של 10 s הצורות AP גל 10 של הפוסט-אלקטרופורציה מוערכים על פני כל האתרים עבור איכות וניתוח אותות. כל עקבות שאינם תואמים לאות AP טהורים יימחקו. כדי לחקור אם AP מגביר את הגישה לאות FP היינו מחשמלים את כל 288 האתרים כדי להקליט בו צורות גל. הנציג FP ואותות AP שנרשמו מאותו אתר תא משתי אלקטרודות שונות מוצגים באיור 11A. לא הבחנו בשום קשר בין הגברה ושינוי. המוני החשמל שנרשמו מאותו אתר סלולרי בנוסף, אלקטרופורציות מרובות של אותו אתר תא ב-0, 24, 48, 72 ו-96 h לא היתה השפעה משמעותית על צורת AP לאורך זמן (איור 11B).
לאור התפוקה הגבוהה של המערכת, טכניקה ידנית כדי לחלץ ולכמת פרמטרים של עניין כגון מרווח RR, תדר מיידי והמשך פוטנציאלי הפעולה הדיפרנציאלי הוא לא יעיל זמן רב. מותאם אישית MATLAB סקריפט זמין לקהילת המחקר על פי בקשה מועסק לבצע מדידות צורת גל עם רזולוציה של 1 μs. נקודות זמן של אלקטרופורציה מצופים באות המחולצים כדי לזהות 10 s של נקודת הגישה לפוסט-אלקטרופורציה כדי לבצע חילוץ אותות, אבטחת איכות ופילוח של זרימת עבודה (איור 8, איור 9, איור 10). ממשק המשתמש מאפשר בחירה של הקטע הרצוי באמצעות מחווני האלקטרופורציה המצופים כמדריך. צורת הגל המחולקת מעובדת על-ידי תת-שגרות כדי לזהות עוד טופסי AP בודדים. הדבר מושלם באמצעות זיהוי שיא, שבו מזוהה המתח הגבוה והנמוך ביותר עבור כל מחזור. לאחר השלמת תהליך זה, הגברה מנורמלת, ודרכי השיוך של הזמן מוזלות להגדרת זמן אפס בערך שיא של 1. אינטרפולציה של נקודות חיתוך לאורך המחזורים הבודדים שימש לקביעת מדידות APD. לפיכך, תהליך אוטומציה חלקית עבור פילוח AP בצורת גל מאפשר ניתוח נתונים יעיל עבור פרמטרי APD שונים על פני אצוות מרובות של תרבויות בפרק זמן קצר. אוטומציה נוספת של קריטריוני הכללה והדרה עבור FPs ו APs מתמשך לניתוח נתונים בזמן אמת.
יתרון משמעותי של הצלחת מרובת היטב היא שניתן להשתמש בה שוב מספר פעמים. שחזור זה מאפשר מחקרים אלקטרופיסיולוגיים חוזרים לאיסוף נתונים חסכוני ועקבי. הקלטות APs מאותו מערך לאחר 6 שחזורים מוצגים באיור 12. יחס אות לרעש דומה באמצעות שימוש חוזר מרובה. כדי להדגים את האמינות של המערך עבור מחקרים אלקטרולוגיים חוזרים, סך של 3815 התבניות AP גל ממאגר מתוך שלוש אצוות שחזור ונתוני המשך AP מופק כדי לבחון את החזרה של התוצאות. מגרשים הפצה ליחיד בצורת גל של APD30, apd80, טריאנגולציה (apd80— apd30) ו קיצור החלקי ((apd80— apd30)/(apd80)) מוצגים (איור 13).
איור 1: ציפוי מקדים של הקפאה מקצועית להבשלה. (א) עיבוד תא עבור ציפוי מראש 1 בקבוקון של 10 ימים לאחר בידול Cryopreserved-CMs. (ב) בחדות שלב תמונות של מוצלחת (שמאל) ו מוצלח (מימין) תרבויות היפנוסי. סרגל קנה מידה: 275 μm. לראות וידאו 1 ו- video 2 לקבלת מוצלחת 14 ו -24 ימים לאחר בידול דוגמאות לתרבות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 2: התקנה והכנה רב ממדי בצלחת. (A) מרובת הצלחות מאה שרטוטים: הצלחת מורכב 24 בארות (A1 עד D6) כל המכיל 12 מערכים מיקרואלקטרודה ו 4 אלקטרודות היקפי התייחסות. אלקטרודה בקוטר: 30 יקרומטר/אינטר-אלקטרודה מרחק: 300 יקרומטר. ניתן לקבל הקלטות מ-288 אלקטרודות בו זמנית. (ב) מצעדי הטיפול בעיקור והידרופילית לפני ציפוי היפנוסק-ס מ. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 3: דיסוציאציה היפנוסי ס וציפוי בצלחת מרובת המאה. (א) שרטוט של שלבי הציפוי של היפסק-ס מ עבור כל באר. (ב) תמונה מיקרוסקופית הממחישות את המיקום הנכון של התאים droplet המכסה את כל 12 האלקטרודות מבלי להתפשט ל -4 אלקטרודות התייחסות. (ג) בניגוד הפאזה תמונות מיקרוסקופיים של מופת (שמאל) ו-אטען (מימין) היפרטינג ס מ על מאה ה 24 h לאחר ציפוי. סרגל קנה מידה = 275 μm. ראה וידאו 3 לדוגמה מוצלחת של הציפוי של MEA. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 4: תוכנת רכישה בעלת מסך מרובה. חיצים מציינים את המיקום של תכונות מפתח ופונקציות שאליהן מפנה הטקסט: האפשרות ' בקרת טמפרטורה ' (1) מאפשרת ניטור טמפרטורה בזמן אמת במהלך הניסוי. הוספה/הוצאה (2) כפתור לפתוח ולשחרר את לוחית Multiwell מאה. הגדרת הפונקציה ' זרימה ניסויית ' (3) מאפשרת למשתמש לקבוע את משך ההקלטה. הפונקציה הגדרת רכישת נתונים (4) מאפשרת למשתמש להגדיר את קצב הדגימה ואת הגדרות מסנן הרכישה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 5: היפנוסק-ס' ' מ אלקטרופורציה ורכישת אותות . הכרטיסיה גירוי הגדרה מאפשרת למשתמש להגדיר את פרמטרי הדופק אלקטרופורגדירוג. הכרטיסיה ' אלקטרודות גירוי ' מאפשרת למשתמש לבחור את אלקטרודות האלקטרופורטינג. ניתן לבחור כל שילוב של 288 אלקטרודות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 6: בדיקת איכות של מולטיטוב אני לפעילות חשמלית. תוכנת רכישתמסך רב-ממדי המציגה חלונות נתונים גולמיים עם דוגמאות מייצגות של אותות אופטימליים (A) ותת-תקן (B). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 7: אותות FP ו-AP ממערך חדש ומשוחזר. שלבי הניקוי הרב המגמטיים (A). האות הבסיסית של המערך החדש מראה אות מינימלית ליחס הרעש (B) ואותות FP מציגים את פעילות החשמל של הרשת (C). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 8: פילוח נתונים וניתוח. מבט על החלון הראשי של GUI לניתוח צורת גל. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 9: מקטעי נתונים וניתוח. לחצן אתחל טפסי גל כדי לזהות ולחלץ טופסי גל של AP לפילוח ולהתחיל את העיבוד הראשוני על-ידי התקרבות ובחירה של אזור העניין הפוטנציאלי לפעולה. . עיגולים אדומים הם מחווני האלקטרופורציה אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 10: פילוח וניתוח של נתונים. פסגות (אדום ' x ') ושקתות (עיגולים צהובים) מזוהים עבור כל צורת גל וגישה מנורמלת מונחים על בדיקת איכות של צורות גל. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 11: התלות של משרעת AP באות FP עבור הקלטות מרובות מאותו אתר תא. משרעת FP בטווחי μv (a, בלוח השמאלי העליון) או בטווחי mV (a, הפאנל הימני העליון) הקליט משני אלקטרודות עצמאיות לייצר משרעת AP בטווח mV (A, לוחותשמאלוימין למטה) לא מראה מתאם בין הגברה FP המוני ו . מגביר את העקרונות של הפוסט-אלקטרופורה צורות ה-AP המנורמלות עבור כל הקלטה מופיעות כמוצג עבור כל הקלטה. אלקטרופורציות מרובות של אותו אתר תא ב -0 עד 96 h הפיק טפסים באיכות גבוהה AP גל המאפשר מעקב אחר ממברנה אלקטרודינמיקה (ב). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 12: הקלטות AP לאחר שש שחזורים. במקביל, מוצגים בו בו 10 שלאחר האלקטרופורציה של מנות ה-AP. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 13: היסטד של פרמטרי APD ממספר שחזורים. מגרשים הפצה ליחיד בצורת גל-a30 (א), apd80 (ב), טריאנגולציה (apd80— apd30) (C) וקיצור החלקי ((apd80— apd30)/(apd80)) (D) מוצגים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
קבצים משלימים. . וידאו 1-3 אנא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
במהלך השנים, היישום של אני כבר מוגבל לביצוע מדידות FP של תאים מתרגש לחקור את התכונות האלקטרופיזיולוגיות שלהם36,37,38,39. רק קבוצות מעטים דיווחו על עקבות AP מתאים אלקטרוגניים באמצעות טכנולוגיה מותאמת אישית MEA18,29,30. עם זאת, גישות אלה לא נחקרו לגבי הקלטות חוזרות ונשנות מאותן הכנות. פיתחנו מתודולוגיה חדשנית ומדויקת ללמידה APs מאותו אתר סלולרי במשך ימים במספר רב של רשתות היפרsc-CM בו3. במחקר שפורסם שלנו, הפלטפורמה multiwell gold מיקרו-זהב היה מועסק כדי להפיק AP בצורת גל ספריות מקבוצות מרובות של תרבויות היפנוsc-CM עם דיוק גבוהה עם ברזולוציה הטמפורלית של 1 μs. הפרוטוקול המתואר כאן מסביר את הזריעה של היפרsc-CMs במערך לצורך פיתוח יעיל של רשתות CM בעלת תפוקה גבוהה להקלטות AP. מספר שלבים קריטיים בפרוטוקול הם: 1) הפקה של מספר רב של בעלי טוהר גבוהה של איכות CMs מבוקרת עבור בנקאות הקפאה, 2) מאוד קיימא לאחר ההפשרה CMs עבור ציפוי והתבגרות, 3) טיפול של הצלחת הגדול ביותר של מאה ס מ זריעה, 4) דיסוציאציה של התרבות ההיפחות ב -30 ימים לאחר בידול ל-MEA ציפוי, ו -5) שחזור של האני לשימוש חוזר מרובים.
חשוב לציין כי וריאציה אצווה-to-אצווה בידול היפנוסק עלול להשפיע על תוצאות נסיוניות. השיטה המונאולייר לבידול הייתה ממוטבת בתוך הבית לייצור ברמה גבוהה של התפוקה3,40. ניתוח FACS של MLC2v ו TNNT2 סמנים של התרבויות שלנו להפגין ≥ 90% חדרית-כמו פניטיפ3. התרבויות הללו מבוקרות באיכות. שמורות למחקרים ניסיוניים גישות בידול הנוכחי להניב שילוב הטרוגנית של nodal-, פרפור-וחדר כמו תאים3,16,17,41. לכן, אסטרטגיות המועסקים עבור מסוג CM האוכלוסייה העשרה יכול לשפר עוד יותר את הספציפיות של התרבויות. בנוסף, גישות הנדסת רקמות יכול להיות מועסק כדי לשפר את ההבשלה. השיטות המוצעות כאן יכולות להיות מיושמות בקלות עבור מקורות CM אחרים.
הטפסים AP גל שנרשמו באמצעות מאה היו דומים לאלה שנרשמו מרשתות של קרדיומיקוציטים על ידי מיפוי אופטי42,43, מוליכים למחצה משלימים תחמוצת המתכת מבוסס מאה18,21, ו-AP מדומה באמצעות הקלטות FP20. כדי לטפל במנגנון של מדידות AP באמצעות MEA חי ו ספירואה25 הפגינו כי ממשק אלקטרופור-אלקטרודה לחקות את טכניקת מיקרואלקטרודה חד זכוכית הוקמה. עם זאת, הפוטנציאל קרום מנוחה וערכי משרעת אמיתי במחקר שלנו לא ניתן להקים בהינתן כי ממשק אלקטרופור-אלקטרודה במערכות ה-MEA לא מכויל, וכי משרעת היא פונקציה של הרגישות והרזולוציה של טכניקה. הגישה שלנו משתפת מגבלות דומות מיפוי אופטי כשמדובר משרעת AP.
הקריאות המבוססות על בסיס מרובה מבוססות-AP שדווחו כאן פותחות אפשרויות חדשות להערכת בטיחות הסמים. למרות הספונטניות, מונאולאיירס האלה היכו בקצב קבוע. ניתוח פרמטרי APD ברשתות מרובות מספק תובנה על טרוגניות חשמליים (איור 13). עם זאת, מנתח הפיצויים APD מקיף חייב לכלול מרווחי זמן לפני הדיאסטולי. יתר על כן, טפסים באיכות גבוהה AP גל שנרשמו מאותו אתר תא מעל 96 h (איור 11B) הוא הדו הראשון לעקוב אחר אלקטרודינמיקה קרום לאורך זמן אשר יהיה ערך בפיתוח ובמחלות.
הפרוטוקול המתואר כאן כדי לכמת את פרמטרי AP ניתן להשתמש כדי ליצור עקומות במינון תגובה כדי לבדוק תרכובות. כפי שדווח לאחרונה על ידי אדוארדס et al.3, התגובה המינון של norepinephrine, איזופנול ו-E 4031 מותווים עבור apd בשלבים שונים רה-פולריזציה. המחקר שפורסם הראה את הדיוק והאמינות של הגישה לזיהוי שינויים עדינים התלויים במינון בטפסי גל AP בזמן אמת. טכניקה זו יכולה בקלות להיות מורחבת עבור תרכובות אחרות או ספריות מולקולה קטנות להבנת תגובות אלקטרופיסיולוגיים שונים.
הגישה המבוססת על ה-MEA למדידות AP שהוצגו במחקר זה, תהיה מעניינת לא רק לאלקטרו-מולוגים אלא גם לביולוגים תאים ומודלים בעלי סיליקו . יתר על כן, FP/AP הקלטות מאותו אתר תא ב-היסק-CMs תאפשר לחוקרים ליצור ספריות מידע קינטיות של מגוון רחב של רשתות סלולריות להתרגש בתוך פרק זמן קצר. הזמינות של משאבים אלה תהיה בעלת ערך עבור תגליות סמים ומידול מחלות.
. למחברים אין מה לגלות
לא
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Accutase | Sigma Aldrich | A6964-100ML | cell dissociation solution |
Acquisition software | Multichannel Systems | Multiwell-Screen v 1.9.2.0 | |
B27 Supplement | ThermoFisher | 17504-044 | CM media supplement |
Converter software | Multichannel Systems | MultiChannel DataManager | |
DMEM/F12 | ThermoFisher | 11330-032 | |
D-PBS | ThermoFisher | 14190-250 | |
FBS | Fisher Scientific | SH3007103HI | |
Fibronectin | Sigma Aldrich | F1141-5MG | |
Geltrex | ThermoFisher | A1413202 | coating substrate |
Interface board | Multichannel Systems | MCS-IFB 3.0 Multiboot Interface Board | |
Multiwell MEA Plate | Multichannel Systems | 24W300/30G-288 | |
RPMI 1640 | ThermoFisher | 11875-093 | CM base medium |
Terg-a-zyme | Sigma Aldrich | Z273287-1EA | enzymatic detergent |
Transfer pipettes, individually wrapped | Fisher Scientific | 1371148 | |
Trypan Blue | Sigma Aldrich | T8154-100ML | |
Ultrapure sterile water | ThermoFisher | 10977-023 | |
6-well tissue-culture treated plates | Fisher Scientific | 08-772-1B |
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