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Method Article
Qui mostriamo la generazione di tessuto cardiaco ingegnerizzato umano da cellule staminali pluripotenti indotte (hiPSC) -derived cardiomiociti. Presentiamo un metodo per analizzare forza di contrazione e l'alterazione esemplare del modello di contrazione dal hERG inibitore canale E-4031. Questo metodo mostra elevato livello di resistenza e affidabilità screening di farmaci cardiaco.
ingegneria tessuto cardiaco descrive tecniche per costituire tre tessuti ingegnerizzati genera forza dimensionali. Per l'attuazione di queste procedure in ricerca di base e lo sviluppo di farmaci preclinico, è importante sviluppare protocolli per la generazione e l'analisi automatizzata in condizioni standardizzate. Qui, presentiamo una tecnica per generare tessuto cardiaco Engineered (EHT) da cardiomiociti di specie differenti (ratto, topo, umane). La tecnica si basa sul complesso di fibrina gel contenente cardiomiociti dissociate tra polidimetilsilossano elastico (PDMS) posti in un formato a 24 pozzetti. Tridimensionali, EHTs forza generatrice costituiscono entro due settimane dopo la fusione. Questo procedimento consente la generazione di diverse centinaia EHTs settimana ed è tecnicamente limitato solo dalla disponibilità di cardiomiociti (0,4-1,0 x 10 6 / EHT). Valutazione delle contrazioni muscolari auxotonic viene eseguita in una camera di incubazione modificato con un meccaninterblocco ical per piastre da 24 pozzetti ed una telecamera posta sulla parte superiore di questa camera. Un software controlla una videocamera spostata su un sistema di assi XYZ a ciascun EHT. contrazioni EHT vengono rilevati da un algoritmo automatizzato figura riconoscimento, e la forza è calcolata sulla base accorciamento del EHT e la propensione elastica e geometria dei posti PDMS. Questa procedura permette di analisi automatica di un numero elevato di EHT in condizioni standardizzate e sterili. La rilevazione affidabile degli effetti della droga su cardiomiociti contrazione è cruciale per lo sviluppo di farmaci cardiaco e sicurezza farmacologica. Noi dimostriamo, con l'esempio della hERG inibitore canale E-4031, che il sistema EHT umano replica risposte farmacologiche sulla cinetica di contrazione del cuore umano, indicando che sia uno strumento promettente per lo screening sicurezza dei farmaci cardiaca.
effetti collaterali cardiaci, come la sindrome del QT lungo indotta da farmaci hanno portato a ritiri dal mercato negli ultimi anni. Le statistiche indicano che circa il 45% di tutti i prelievi sono causa di effetti indesiderati sul sistema cardiovascolare 1. Questo fallimento della droga dopo il costoso processo di sviluppo e approvazione è lo scenario peggiore per le aziende farmaceutiche. reparti di ricerca e sviluppo, pertanto si concentrano sul rilevamento di tali effetti cardiovascolari indesiderati nella fase iniziale. Per preoccupazioni economiche ed etiche, gli sforzi per ridurre gli esperimenti sugli animali e sostituirli con nuovi test screening in vitro sono in corso.
Una serie di test stabiliti sono inclusi negli Stati Uniti Food and Drug Administration (FDA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) linee guida per la valutazione preclinica di effetti della droga proaritmici 2. La tecnologia di riprogrammazione delle cellule somatiche seguita dalla differenziazione delleindotte cellule staminali pluripotenti umane (hiPSC) potenziato questo campo di ricerca 3. Esso offre ora la possibilità per lo screening di nuovi farmaci candidati su cardiomiociti umani in vitro ed evita problemi con differenze tra le specie. Protocolli di differenziamento cardiaco Recenti 4, 5 forniscono fornitura illimitata di cardiomiociti senza preoccupazione etica. Tuttavia, la misurazione della forza contrattile, il più importante e caratterizzato dal parametro vivo dei cardiomiociti, non è ben stabilita. Questo è legato alla relativa immaturità 6 dei cardiomiociti indotte umane staminali pluripotenti derivate da cellule (hiPSC-CM) rispetto al cardiomiociti adulti. Una possibile l'avanzamento è di ingegnere tessuto cardiaco 3-dimensionale da singole cellule 7 (tessuto cardiaco ingegnerizzato, EHT). Il protocollo si basa su EHT incorporare singolo murino o cardiomiociti umani 8 sup>, 9, 10 in fibrina idrogel tra due polidimetilsilossano flessibile (PDMS) posti 11 in formato a 24 pozzetti. Nel giro di pochi giorni i cardiomiociti iniziano a contrarsi spontaneamente come singole cellule e cominciano a formarsi le reti cellulari. Dopo 7-10 giorni, contrazioni macroscopiche di tutto il tessuto sono visibili. Durante questo processo la matrice extracellulare è rimodellato, che porta ad una diminuzione di diametro e lunghezza. L'accorciamento dei risultati EHT in flessione della PDMS caricare anche durante il riposo, sottoponendo cardiomiociti nel EHT sviluppo a carico continuo. EHTs continuano a svolgere le contrazioni muscolari auxotonic per diverse settimane. EHTs nell'uomo hanno dimostrato risposte a stimoli fisiologici e farmacologici che indicano la loro idoneità per lo screening di droga e la malattia di modellazione 7.
In questo manoscritto vi presentiamo un protocollo robusto e facile per i Generatisu EHT umana, e l'analisi automatizzata di contrattilità concentrazione cambiamenti a carico del pattern contrazione in presenza di inibitori del canale hERG.
NOTA: I seguenti passaggi descrivono un protocollo di coltura cellulare. Si prega di eseguire in condizioni sterili e utilizzare i media pre-riscaldato.
1. cardiaco Differenziazione dei hiPSC
2. Generazione di ingegneria tessutale Cuore (EHT)
Analisi 3. Contrazione
NOTA: L'analisi contrazione si basa suVideo-ottico di registrazione in uno strumento di analisi EHT disponibile in commercio (vedi Tabella materiali). L'unità centrale di tale strumento è una camera di incubazione (Figura 3A). Il software fornito con lo strumento calcola forza di contrazione in base flessione delle PDMS post con noti modulo elastico e geometria 11 (figura complementare 1).
Cardiaca Differenziazione e preparazione di EHT
HiPSC sono state estese su matrice membrana basale fattore di crescita ridotta, dissociata con EDTA e corpi embrionali (EBS) formate in fiasche filatore notte. Dopo l'induzione mesodermal per tre giorni, differenziazione cardiaca è stato avviato con l'inibitore Wnt. Dopo ~ 17 giorni di protocollo di differenziazione, EBS battendo state dissociate in singole cellule con coll...
tessuto cardiaco ingegnerizzato offre una valida opzione per la cassetta degli attrezzi della ricerca cardiovascolare. EHTs nel formato a 24 pozzetti sono dimostrati utili per malattia modellazione 8, 14, della sicurezza del farmaco 7, 8, 10, 11, 15, o ricerca cardiovascolare di base
IM, TE e AH sono co-fondatori di EHT Technologies GmbH, Germania.
Gli autori sono grati ad Alessandra Moretti e Dennis Schade per la gentile apporto di materiale. Riconosciamo il grande supporto del gruppo di lavoro IPS e EHT presso il Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Tossicologia della UKE. Il lavoro degli autori è sostenuto da sovvenzioni dal DZHK (Centro tedesco per la ricerca cardiovascolare) ed il Ministero dell'Istruzione tedesco e della ricerca (BMBF), la Fondazione tedesca per la ricerca (DFG Es 88 / 12-1, HA 3423 / 5-1 ), Centro nazionale britannico per la sostituzione Affinamento & Riduzione degli animali nella ricerca (NC3Rs CRACK-IT concedere 35.911-259.146), la British Heart Foundation RM / 13/30157, il Consiglio europeo della ricerca (Advanced Grant IndivuHeart), la Fondazione tedesca Cuore e la Freie und Hansestadt Hamburg.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
EHT analysis intrument | EHT Technologies GmbH | A0001 | Software is included |
EHT PDMS rack | EHT Technologies GmbH | C0001 | |
EHT PTFE spacer | EHT Technologies GmbH | C0002 | |
EHT electrode | EHT Technologies GmbH | P0001 | |
EHT pacing adapter/cable | EHT Technologies GmbH | P0002 | |
24-well-plate | Nunc | 144530 | |
6 well-cell culture plate | Nunc | 140675 | |
15 mL falcon tube, graduated | Sarstedt | 62,554,502 | |
Cell scraper | Sarstedt | 831,830 | |
Spinner flask | Integra | 182 101 | |
Stirrer Variomag/ Cimarec Biosystem Direct | Thermo scientific | 70101 | Adjust rotor speed to 40 rpm |
T175 cell culture flask | Sarstedt | 831,812,002 | |
V-shaped sedimentation rack | Custom made at UKE Hamburg | na | |
10× DMEM | Gibco | 52100 | |
1-Thioglycerol | Sigma Aldrich | M6145 | |
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt | Sigma Aldrich | 49752 | |
Activin-A | R&D systems | 338-AC | |
Agarose | Invitrogen | 15510-019 | |
Aprotinin | Sigma Aldrich | A1153 | |
Aqua ad injectabilia | Baxter GmbH | 1428 | |
B27 PLUS insulin | Gibco | 17504-044 | |
BMP-4 | R&D systems | 314-BP | |
Collagenase II | Worthington | LS004176 | |
DMEM | Biochrom | F0415 | |
DMSO | Sigma Aldrich | D4540 | |
DNase II, type V (from bovine spleen) | Sigma | D8764 | |
Dorsomorphin | abcam | ab120843 | |
EDTA | Roth | 8043.2 | |
Fetal calf serum | Gibco | 10437028 | |
FGF2 | Miltenyi Biotec | 130-104-921 | |
Fibrinogen (bovine) | Sigma Aldrich | F8630 | |
Geltrex | Gibco | A1413302 | For coating: 1:200 dilution |
HBSS w/o Ca2+/Mg2+ | Gibco | 14175-053 | |
HEPES | Roth | 9105.4 | |
Horse serum | Life technologies | 26050088 | |
Human serum albumin | Biological Industries | 05-720-1B | |
Insulin, human | Sigma Aldrich | I9278 | |
L-Glutamin | Gibco | 25030-024 | |
Lipidmix | Sigma Aldrich | L5146 | |
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | For EHT reconsitutionmix. |
N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide | TCI | B3082-25G | |
PBS w/o MgCl2/CaCl2 | Biochrom | 14190 | |
Penicillin/Streptomycin | Gibco | 15140 | |
Pluronic F-127 | Sigma Aldrich | P2443 | |
Polyvinyl alcohol | Sigma Aldrich | P8136 | |
RPMI 1640 | Gibco | 21875 | |
Sodium selenite | Sigma Aldrich | S5261 | |
TGFß1 | Peprotech | 100-21 | |
Thrombin | Sigma Aldrich | T7513 | |
Transferrin | Sigma Aldrich | T8158 | |
Y-27632 | Biorbyt | orb6014 | |
hiPSC | Custom made at UKE hamburg | na | |
iCell cardiomyocytes kit | Cellular Dynamics International | CMC-100-010-001 | |
Pluricyte cardiomyocyte kit | Pluriomics | PCK-1.5 | |
Cor.4U - HiPSC cardiomyocytes kit | Axiogenesis AG | Ax-C-HC02-FR3 | |
Cellartis cardiomyocytes | Takara Bio USA, Inc. | Y10075 |
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