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Method Article
Il protocollo descrive l'approvvigionamento chirurgico e la successiva decellularizzazione dei lembi suini vascolarizzati mediante la perfusione di detergente dodecilsolfato di sodio attraverso la vascolarizzazione del lembo in un bioreattore di perfusione personalizzato.
I difetti dei tessuti molli di grandi volumi portano a deficit funzionali e possono avere un grande impatto sulla qualità della vita del paziente. Sebbene la ricostruzione chirurgica possa essere eseguita utilizzando il trasferimento autologo del lembo libero o l'allotrapianto composito vascolarizzato (VCA), tali metodi presentano anche degli svantaggi. Problemi come la morbilità del sito donatore e la disponibilità di tessuti limitano il trasferimento autologo del lembo libero, mentre l'immunosoppressione è una limitazione significativa della VCA. I tessuti ingegnerizzati in chirurgia ricostruttiva utilizzando metodi di decellularizzazione/ricellularizzazione rappresentano una possibile soluzione. I tessuti decellularizzati sono generati utilizzando metodi che rimuovono il materiale cellulare nativo preservando la microarchitettura della matrice extracellulare sottostante (ECM). Questi scaffold acellulari possono quindi essere successivamente ricellularizzati con cellule specifiche del ricevente.
Questo protocollo descrive in dettaglio i metodi di approvvigionamento e decellularizzazione utilizzati per ottenere scaffold acellulari in un modello suino. Inoltre, fornisce anche una descrizione della progettazione e della configurazione del bioreattore di perfusione. I lembi includono l'omento suino, la fascia lata tensoriale e l'avambraccio radiale. La decellularizzazione viene eseguita tramite perfusione ex vivo di detergente a bassa concentrazione di sodio dodecilsolfato (SDS), seguita da trattamento enzimatico DNasi e sterilizzazione con acido peracetico in un bioreattore di perfusione personalizzato.
La decellularizzazione tissutale di successo è caratterizzata da un aspetto bianco-opaco dei lembi macroscopicamente. I lembi acellulari mostrano l'assenza di nuclei sulla colorazione istologica e una significativa riduzione del contenuto di DNA. Questo protocollo può essere utilizzato in modo efficiente per generare scaffold di tessuti molli decellularizzati con ECM conservata e microarchitettura vascolare. Tali scaffold possono essere utilizzati in successivi studi di ricellularizzazione e hanno il potenziale per la traduzione clinica in chirurgia ricostruttiva.
La lesione traumatica e la rimozione del tumore possono portare a difetti dei tessuti molli grandi e complessi. Questi difetti possono compromettere la qualità della vita del paziente, causare perdita di funzione e causare disabilità permanente. Mentre tecniche come il trasferimento del lembo di tessuto autologo sono state comunemente praticate, i problemi con la disponibilità del lembo e la morbilità del sito donatore sono le principali limitazioni 1,2,3. L'allotrapianto composito vascolarizzato (VCA) è un'alternativa promettente che trasferisce i tessuti compositi, ad esempio muscoli, pelle, vascolarizzazione, come una singola unità ai riceventi. Tuttavia, VCA richiede immunosoppressione a lungo termine, che porta a tossicità da farmaci, infezioni opportunistiche e tumori maligni 4,5,6.
Gli scaffold acellulari di ingegneria tissutale sono una potenziale soluzione a queste limitazioni7. Gli scaffold tissutali acellulari possono essere ottenuti utilizzando metodi di decellularizzazione, che rimuovono il materiale cellulare dai tessuti nativi preservando la microarchitettura della matrice extracellulare sottostante (ECM). In contrasto con l'uso di materiali sintetici nell'ingegneria tissutale, l'uso di scaffold di derivazione biologica offre un substrato ECM biomimetico che consente la biocompatibilità e il potenziale per la traduzione clinica8. Dopo la decellularizzazione, la successiva ricellularizzazione degli scaffold con cellule specifiche del ricevente può quindi generare tessuti funzionali vascolarizzati con poca o nessuna immunogenicità 9,10,11. Sviluppando un protocollo efficace per ottenere tessuti acellulari utilizzando tecniche di decellularizzazione per perfusione, è possibile progettare un'ampia gamma di tipi di tessuto. A sua volta, la costruzione di questa tecnica consente l'applicazione a tessuti più complessi. Ad oggi, la decellularizzazione perfusionale dei tessuti molli vascolarizzati è stata studiata utilizzando semplici tessuti vascolarizzati come un lembo fasciocutaneo a tutto spessore nel roditore 12, nel suino13 e nei modelli umani 14, così come il muscolo scheletrico del retto dell'addome suino15. Inoltre, tessuti vascolarizzati complessi sono stati anche decellularizzati per perfusione, come dimostrato nei modelli di orecchio suino e umano 16,17 e nei modelli di innesto umano a pieno viso18.
Qui, il protocollo descrive la decellularizzazione di lembi liberi vascolarizzati utilizzando scaffold ECM di derivazione biologica. Presentiamo la decellularizzazione di tre lembi clinicamente rilevanti: 1) l'omento, 2) la fascia tensoriale lata e 3) l'avambraccio radiale, tutti rappresentativi dei lembi del cavallo di battaglia utilizzati di routine nella chirurgia ricostruttiva e non sono stati precedentemente esaminati negli studi sugli animali nel contesto della decellularizzazione tissutale. Questi lembi bioingegnerizzati offrono una piattaforma versatile e prontamente disponibile che ha il potenziale per applicazioni cliniche per l'uso nel campo della riparazione e ricostruzione di difetti dei tessuti molli di grandi dimensioni.
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Tutte le procedure che coinvolgono soggetti animali sono state approvate dal Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali della rete sanitaria universitaria (IACUC) e vengono eseguite in conformità con il protocollo e le procedure del Centro risorse animali della rete sanitaria universitaria e le linee guida del Consiglio canadese per la cura degli animali. Cinque maiali dello Yorkshire (35-50 kg; età circa 12 settimane) sono stati utilizzati per tutti gli esperimenti.
1. Fabbricazione di bioreattori di perfusione
Figura 1: Fabbricazione del bioreattore di perfusione. Il bioreattore di perfusione è costituito da (A) una camera di tessuto plastico in polipropilene (B) con fori laterali praticati per ospitare tubi di perfusione con coperchio a tenuta d'aria e d'acqua. (C) I rubinetti di arresto sono fissati ai tubi per consentire il fissaggio del tubo di perfusione che trasporta gli agenti di decellularizzazione dal serbatoio del detergente ai rifiuti in modo a passaggio singolo. (D) Le cassette della pompa compatibili sono utilizzate per collegare il tubo a tre stop alla pompa peristaltica. Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.
2. Preparazione di soluzioni di decellularizzazione
3. Approvvigionamento di lembi suini
NOTA: questa è una procedura terminale. Un maiale è stato usato per procurarsi tutti e tre i lembi. Eutanasia umana dell'animale dopo l'approvvigionamento di tutti i lembi.
Figura 2: Approvvigionamento di tre lembi vascolarizzati suini . (A) Omento. Le arterie gastroepiploiche destra (i) e sinistra (ii) sono incannulate nel lembo omentale (iii). (B) Tensore della fascia lata. Il peduncolo del lembo (iv) è il ramo ascendente dell'arteria circonflessa femorale laterale (v). (C) Lembo radiale dell'avambraccio. L'approvvigionamento del lembo radiale dell'avambraccio (vi) si basa sull'arteria radiale e sulla vena comitantes (vii) come peduncolo vascolare (NOTA: i teli sono stati omessi a scopo dimostrativo). Barre della scala: 3 cm. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
4. Messa a punto del sistema di decellularizzazione
Figura 3: Sistema di decellularizzazione a perfusione assemblato. (A) Schema del sistema di decellularizzazione a perfusione. Il tubo di afflusso trasporta il perfulato dal serbatoio del detergente nella camera del tessuto in modo a passaggio singolo con monitoraggio del sensore di pressione. Il tubo di deflusso rimuove attivamente il perfusato dalla camera del tessuto nel contenitore dei rifiuti. Le frecce nere indicano la direzione del flusso di perfusione. Una pompa peristaltica viene utilizzata con la pompa sinistra per controllare l'afflusso. Il deflusso viene rimosso attivamente utilizzando una seconda pompa peristaltica attraverso i rispettivi tubi. Figura creata con BioRender.com. (B) Fotografia del sistema di decellularizzazione della perfusione montato sul piano di lavoro con la pompa peristaltica di afflusso (i) collegata alle camere tissutali (ii) e quindi la pompa peristaltica di deflusso (iii). La pressione di afflusso del perfusato viene monitorata con un sensore di pressione in linea (iv) prima di entrare nella camera tissutale. Qui, tre lembi sono decellularizzati in parallelo. Sia i serbatoi di detersivo che quelli di scarico sono sotto il piano di lavoro e non fotografati. Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.
5. Decellularizzazione dei lembi suini
Tabella 1: Riepilogo dei parametri del protocollo di perfusione-decellularizzazione. Clicca qui per scaricare questa tabella.
6. Valutazione della decellularizzazione
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Questo protocollo per decellularizzare i lembi suini vascolarizzati si basa sulla perfusione di un detergente a base ionica, SDS, attraverso la vascolarizzazione del lembo in un bioreattore di perfusione personalizzato. Prima della decellularizzazione, tre lembi vascolarizzati in un modello suino sono stati acquistati e incannulati in base ai loro principali vasi di alimentazione. I lembi sono stati immediatamente lavati dopo l'approvvigionamento al fine di mantenere una vascolarizzazione brevettata e perfusibile per con...
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Il protocollo proposto utilizza la perfusione di SDS a bassa concentrazione per decellularizzare una gamma di lembi derivati dal maiale. Con questa procedura, l'omento acellulare, la fascia tensoriale lata e i lembi radiali dell'avambraccio possono essere decellularizzati con successo utilizzando un protocollo che favorisce la SDS a bassa concentrazione. Esperimenti preliminari di ottimizzazione hanno determinato che la SDS a bassa concentrazione (0,05%) tra 2 giorni e 5 giorni è in grado di rimuovere materiale cellular...
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Gli autori non hanno conflitti di interesse da rivelare.
Nessuno
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
0.2 µm pore Acrodisk Filter | VWR | CA28143-310 | |
0.9 % Sodium Chloride Solution (Normal Saline) | Baxter | JF7123 | |
20 L Polypropylene Carboy | Cole-Parmer | RK-62507-20 | |
3-0 Sofsilk Nonabsorbable Surgical Tie | Covidien | LS639 | |
3-way Stopcock | Cole-Parmer | UZ-30600-04 | |
Adson Forceps | Fine Science Tools | 11027-12 | |
Antibiotic-Antimycotic Solution, 100X | Wisent | 450-115-EL | |
Atropine Sulphate 15 mg/30ml | Rafter 8 Products | 238481 | |
BD Angiocath 20-Gauge | VWR | BD381134 | |
BD Angiocath 22-Gauge | VWR | BD381123 | |
BD Angiocath 24-Gauge | VWR | BD381112 | |
Calcium Chloride | Sigma-Aldrich | C4901 | DNAse Co-factor |
DNase I from bovine pancreas | Sigma-Aldrich | DN25 | |
DNA assay (Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit) | Invitrogen | P7589 | |
DPBS, 10X | Wisent | 311-415-CL | without Ca++/Mg++ |
Halsted-Mosquito Hemostat | Fine Science Tools | 13008-12 | |
Heparin, 1000 I.U./mL | Leo Pharma A/S | 453811 | |
Ketamine Hydrochloride 5000 mg/50 ml | Bimeda-MTC Animal Health Inc. | 612316 | |
Ismatec Pump Tygon 3-Stop Tubing | Cole-Parmer | RK-96450-40 | Internal Diameter: 1.85 mm |
Ismatec REGLO 4-Channel Pump | Cole-Parmer | 78001-78 | |
Ismatec Tubing Cassettes | Cole-Parmer | RK-78016-98 | |
Isoflurane 99.9%, 250 ml | Pharmaceutical Partners of Canada Inc. | 2231929 | |
LB Agar Lennox | Bioshop Canada | LBL406.500 | Sterility testing agar plates |
Magnesium Sulfate | Sigma-Aldrich | M7506 | DNAse Co-factor |
Masterflex L/S 16 Tubing | Cole-Parmer | RK-96410-16 | |
Midazolam 50 mg/10 ml | Pharmaceutical Partners of Canada Inc. | 2242905 | |
Monopolar Cautery Pencil | Valleylab | E2100 | |
Normal Buffered Formalin, 10% | Sigma-Aldrich | HT501128 | |
N°11 scalpel blade | Swann Morton | 303 | |
Papain from papaya latex | Sigma-Aldrich | P3125 | |
Peracetic Acid | Sigma-Aldrich | 269336 | |
Plastic Barbed Connector for 1/4" to 1/8" Tube ID | McMaster-Carr | 5117K61 | |
Plastic Barbed Tube 90° Elbow Connectors | McMaster-Carr | 5117K76 | |
Plastic Quick-Turn Tube Plugs | McMaster-Carr | 51525K143 | Male Luer |
Plastic Quick-Turn Tube Sockets | McMaster-Carr | 51525K293 | Female Luer |
Punch Biopsy Tool | Integra Miltex | 3332 | |
Potassium Chloride 40 mEq/20 ml | Hospira Healthcare Corporation | 37869 | |
Povidone-Iodine, 10% | Rougier | 833133 | |
Serological Pipet, 2mL | Fisher Science | 13-678-27D | |
Snap Lid Airtight Containers | SnapLock | 142-3941-4 | |
Sodium Dodecyl Sulfate Powder | Sigma-Aldrich | L4509 | |
Surgical Metal Ligation Clips, Small | Teleflex | 001200 | |
Stevens Tenotomy Scissors, 115 mm, straight | B. Braun | BC004R | |
TruWave Pressure Monitoring Set | Edwards Lifesciences | PX260 |
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