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Method Article
* これらの著者は同等に貢献しました
微小サイズのチャネル(<30μm)を持つマイクロ流体デバイスの全体の内部の三次元表面全体に文化内皮細胞単層をに方法が記載されています。この in vitroで微小血管モデルは、血液細胞、内皮細胞、血液疾患における可溶性因子との間の生物物理学的相互作用の研究を可能にします。
微細加工技術の進歩により、マイクロ·nanoscales 1,2で生物学的および生化学的な実験を実施するための安価で再現性のあるマイクロ流体システムの生産を有効にしている。さらに、マイクロフルイディクスは、具体的にするため、簡単に動的な流体の環境及び生物学的条件3-6を制御する能力を、定量的に血液と血管のプロセスを分析するために使用されています。このように、研究者は最近では血液細胞の変形能、血液細胞の凝集、微小血管の血流、血液細胞血管内皮細胞の相互作用6-13勉強するマイクロ流体システムを使用しています。しかし、これらのマイクロ流体システムのいずれかの培養内皮細胞を含めたり、大きかったしませんでした微小血管の病理学的プロセスに関連するsizescaleより。培養内皮細胞を用いたマイクロ流体プラットフォームを正確に反復する携帯電話、物理的、およびhemodynその微小循環のアミック環境は微小血管を伴う血液疾患の根本的な生物物理学的病態の理解を促進するために必要です。
ここでは、血液疾患で発生する病理学的生物物理学の微小血管の相互作用を研究するために、標準的な内皮細胞培養技術と組み合わせて、シンプルな単一のマスクの微細加工プロセスを用いて、微小血管の in vitroモデルで "endothelialized"を作成する方法を報告します。この "微小血管·オン·チップ"はしっかりと生物学的ならびに生物物理学的条件を制御し、標準的なシリンジポンプと明視野/蛍光顕微鏡を用いて操作された堅牢なアッセイを用いて研究を提供しています。このような微小循環血行状態、内皮細胞の種類、血液細胞の種類(s)と濃度(S)、薬物/阻害濃度等、などのパラメータはすべて容易に制御することができます。このように、私たちのマイクロシステムを提供します定量的に微小血管の流れが原因で、細胞接着、凝集し、変形能は、既存のアッセイでは使用できない機能に変化が損なわれている病気のプロセスを調査する方法。
1。内皮マイクロデバイスの作製
2。 PDMS(ポリジメチルシロキサン)の準備
3。内皮細胞とマイクロ流体デバイスを播種
4。代表的な結果
その後_content ">このプロトコルを使用して、標準的なリソグラフィの微細加工技術は生理学的に微小血管( 図1A)のsizescaleを模倣するマイクロ流体チャネルを生成するために必要な金型を作成するために使用されています。最適化された灌流法を用いて、内皮細胞種とconfluently文化細胞播種の24〜48時間以内マイクロ流体システムの全体の内面( 図1B)は、マイクロ流体システムは、透明であるため、全体のマイクロデバイスは、イメージングとデータ収集のために明視野/蛍光顕微鏡ステージ上に配置することができます。我々のシステムは、その後sickled赤血球と異常な白血球と血管内皮接着の増加剛性が微小血管の閉塞に寄与するような鎌状赤血球症などの生物物理学的特性を、変更を伴う血液疾患を研究するために適用することができます。臨床的に承認された薬、ヒドロキシウレアは、症状が、そのdを改善する微小血管の流れのirect効果は不明である。我々のアッセイは、アカウントセルの剛性と密着性の両方にかかり、ヒドロキシウレアが大幅に鎌状赤血球症( 図2)の流れを改善することを示しています。
このシステムは理想的な血液細胞は、微小血管系でお互いと内皮細胞と相互作用する任意の血液学的プロセスを研究するために適しているとして、鎌状赤血球症は、微小血管·オン·チップ用のアプリケーションの一例にすぎません。より基本的なアプリケーションは、白血球生物学と他の多くの間造血幹細胞生物学を含めながら、他の臨床的に関連するアプリケーションでは、炎症性疾患、敗血症/肺傷害、血栓microangiopathies、マラリア、がんの転移が含まれています。
図1。)初期PDMSマイクロ流体デバイスを内皮前。ここでは、マイクロデバイスは、ウィットを注入されH食品は、システムのsizescaleと全体のデザインを説明するために着色。 B)明視野顕微鏡は、マイクロ流体システムが完全にここで説明したプロトコルを使用して、細胞播種の48時間以内にendothelializedであることを示している。
図2)。マイクロと微小血管·オン·チップは、ほとんどの鎌状赤血球血管閉塞イベントのサイト、後毛細血管細静脈(30μm)のサイズを概算します。ヒドロキシウレアを受けて鎌状赤血球症患者から、ヒドロキシを受けていない患者から全血は、2つの異なる微小血管系オンチップデバイスを介して流される。 endothelializedマイクロ内の相対的な容易にヒドロキシウレアの流れを受けて鎌状赤血球症患者からのB)全血。 C)同じ血行動態の条件下では、ヒドロキシウレアを受けていない鎌状赤血球症患者から全血は、しかし、microchとはるかに遅い流れを示すannel閉塞。一番下のチャンネルが完全に流れがないと妨害や他のendothelializedマイクロチャネル内の流速は、ヒドロキシウレアの条件よりも有意に低くなっています。すべての3つの画像中のスケールバーは30μmである。
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私たちのendothelializedマイクロデバイス·システムは、in vivoの実験ではと組み合わせて使用するときに最も適していると、その還元のアプローチは、人間と動物モデルで観察された血液学的プロセスの生物物理学的メカニズムの解明に役立つことがあります。さらに、我々のシステムには限界がないわけではない。例えば、我々の流体チャネルは、クロスセクションの正方形です?...
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利害の衝突が宣言されません。
我々は、T.ハント、M.ローゼンブルース、そして彼らのアドバイスや有用な議論のためのラムラボに感謝します。私たちは、ジョージア工科大学の電子工学とナノテクノロジーのためのG.スピナーと研究所からの支援を認める。この仕事のための財政支援は、NIHの助成金K08-HL093360、UCSF REAC賞、NIHのナノメディシン開発センター賞PN2EY018244、アトランタの子供の医療の内皮細胞生物学のためのセンターからの資金によって提供されました。
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
試薬の名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
鈍ポイント針 | OKインターナショナル | 920050-TE | 精度TE針20ゲージ×1/2 "、ピンク |
デキストラン | Sigma-Aldrich社 | 31392 | |
フィブロネクチン | Sigma-Aldrich社 | F0895 | |
穴パンチャー(ピン万力) | 技術革新 | ||
ヒト臍帯内皮細胞(HUVEC) | ロンザ | CC-2519 | |
プラズマクリーナー | プラズマ | PDC-326 | |
ポリジメチルシロキサン(PDMS) | フィッシャー·サイエンティフィック | NC9285739 | Sylgard 184シリコーンエラストマーKIT |
Sigmacote | Sigma-Aldrich社 | SL2 | |
SU-8 2025 | マイクロケム | Y111069 | |
SU-8開発 | マイクロケム | Y020100 | |
注射器ポンプ | ハーバード装置 | 70から3008 | PHD-ULTRA |
チューブ(大きい) | コール·パーマーインストゥルメント·カンパニー | 06418から02 | Tygonregマイクロボアチューブ、0.020 "内径x 0.060" OD |
チューブ(小さい) | コール·パーマーインストゥルメント·カンパニー | 06417から11 | PTFEマイクロボアチューブ、0.012 "内径x 0.030" OD |
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