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Method Article
本稿では、細胞プロセスにおける溶質の分泌・吸収速度のダイナミクスを測定するための低コストのマルチチャネル灌流細胞培養システムを構築・運用する方法を提示する。システムはまた、細胞を動的刺激プロファイルにさらすこともできる。
特定の細胞および組織機能は、従来の培養システムでは不十分に分解される数分から数時間の動的時間スケール内で動作します。この研究は、培養培地を細胞培養モジュールに連続的に灌流し、下流のモジュールで分画してこのスケールでダイナミクスを測定することを可能にする低コストの灌流バイオリアクターシステムを開発しました。このシステムは、ほぼ完全に市販の部品から構築されており、従来のマルチウェル細胞培養プレートで独立した実験を同時に行うために並列化することができます。このビデオ記事では、1つのマルチチャンネルシリンジポンプと修正フラクションコレクターだけで最大6つの培養物を並行して灌流するベースセットアップを組み立てる方法を示します。モジュラー設計上の有用な変形も提示され、溶質パルスまたは薬物動態様プロファイルなどの制御された刺激ダイナミクスを可能にする。重要なことに、溶質信号がシステムを通過すると、溶質分散のために歪む。さらに、MATLABを用いたトレーサーによる灌流セットアップの成分の滞留時間分布(RTD)を測定する方法が記載されている。RTDは、マルチコンパートメントシステム内の流れによって溶質信号がどのように歪むかを計算するのに役立ちます。このシステムは堅牢で再現性が高いため、基礎研究者は特殊な製造設備を必要とせずに簡単に採用できます。
多くの重要な生物学的プロセスは、細胞および組織培養において、分から時間1,2,3の時間スケールで起こる。これらの現象のいくつかは、タイムラプス顕微鏡4、生物発光1、または他の方法を用いて自動化された方法で観察および記録され得るが、化学分析のための培養上清サンプルの収集を含む実験は、静置細胞培養においてしばしば手動で行われる。手動サンプリングは、頻繁または時間外のサンプリングタイムポイントの不便さのために、特定の研究の実現可能性を制限します。静置培養法のさらなる欠点には、化学的刺激への制御された一過性の曝露を含む実験が含まれる。静置培養では、刺激を手動で添加および除去する必要があり、刺激プロファイルは経時的な段階的変化に限定される一方、培地交換は他の培地成分も追加および除去し、制御不能な方法で細胞に影響を与える可能性がある5。流体システムはこれらの課題を克服することができますが、既存のデバイスは他の課題を提起します。マイクロ流体デバイスには、製造および使用のための特殊な機器とトレーニングの法外なコストがかかり、サンプルを処理するために微量分析方法が必要であり、灌流後に細胞をデバイスから回収することは困難です6。ここで説明したタイプの実験7,8,9,10用に作成されたマクロ流体システムはほとんどなく、社内で製造された複数のカスタム部品で構築されており、複数のポンプまたはフラクションコレクタが必要です。さらに、著者らは、浮遊培養用の攪拌槽バイオリアクター以外の市販のマクロ流体灌流細胞培養システム(バイオマニュファクチャリングに有用であるが、生理学のモデリングおよび研究用に設計されていない)を認識していない。
著者らは以前、ほぼ完全に市販の部品11で構成された低コストの灌流バイオリアクターシステムの設計について報告した。このシステムのベースバージョンでは、ウェルプレート内の複数の培養物をCO2 インキュベーターに保持し、シリンジポンプからの培地を連続的に灌流することができ、培養物からの流出培地ストリームは、カスタム修正を施したフラクションコレクターを使用して、時間の経過とともに自動的にサンプルに分画されます。したがって、このシステムは、培養培地上清の自動サンプリングおよび経時的な培養物への連続溶質入力を可能にする。このシステムはマクロ流体でモジュール式で、新しい実験計画のニーズを満たすように簡単に変更できます。
ここで紹介する方法の全体的な目標は、細胞による物質の分泌速度または吸収速度を経時的に測定し、および/または細胞が正確で一過性の溶質シグナルに曝露される実験を可能にする灌流細胞培養システムを構築、特徴付け、および使用することである。このビデオ記事では、単一のシリンジポンプと修正フラクションコレクターを使用して最大6つの細胞培養物を同時に灌流できるベースセットアップを組み立てる方法について説明します。簡単なパルスおよび薬物動態様プロファイル12を含む、細胞を一過性の溶質濃度シグナルに曝露する実験を可能にするために追加のポンプおよび部品を利用する基本システム上の2つの有用なバリアントも提示される( 図1に示されている)。
図1:灌流システム設計の3つのバリエーション(上)基本的な灌流システム。(中央)複数の媒体源のための活栓を備えた灌流システム。(下)よく混合された分配量を模倣する攪拌タンクを備えた灌流システム。この図の拡大版を表示するには、ここをクリックしてください。
流れ内の分散と拡散により、溶質信号は流れシステムを通過するときに歪んだり「塗りつぶされたり」します。この歪みは、滞留時間分布(RTD)13を使用することで定量化できます。この記事では、灌流システムのコンポーネントに対してトレーサー実験を実行する方法(図2)を説明し、測定データからRTDを生成するためのMATLABスクリプトを提供します。この分析の詳細な説明は、著者の以前の論文11に記載されています。追加のMATLABスクリプトは、適切な機能をRTDに適合させ、物理パラメータを抽出し、RTDを使用して信号畳み込みを実行して、ユーザによって入力された溶質信号が灌流システム14を介してどのように伝播および歪むかを予測する。
図2:滞留時間分布 このチューブの長さなどのフローシステムコンポーネントのRTDは、トレーサーのパルスをシステムに入力し、収集されたフラクションに出るまでにどのように「スミア」するかを測定することによって測定されます。この図はEricksonら11から修正されている。 この図の拡大版を表示するには、ここをクリックしてください。
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1.ウェルプレート灌流用の部品を準備する
2.マルチヘッドディスペンサーをレーザーカットし、フラクションコレクターに取り付けます
3. コンポーネントRTDを測定し、信号畳み込みを実行する
4. ウェルプレート内の細胞による基本的な灌流システムのセットアップ
5.複数の媒体源用の活栓で灌流システムを設定する
6.薬物動態を模倣するために攪拌タンクで灌流システムを設定する
図3:マルチヘッドディスペンサー レーザーカットマルチヘッドディスペンサーの設計。この図はEricksonら11から修正されている。 この図の拡大版を表示するには、ここをクリックしてください。
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プロトコルのセクション5からの複数の培地源を用いた灌流システムを用いて、腫瘍壊死因子α(TNF−α)の1.5時間パルスに応答してヒト胚性腎臓293(HEK293)細胞における活性化B細胞(NF−κB)転写因子の核因子カッパ軽鎖増強剤によって駆動されるレポーター遺伝子の発現動態を測定した。HEK293細胞を、NF-κB応答エレメントを含むNFKBと呼ばれるプロモーターによって駆動されるガウシアルシフェラー?...
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本研究は、TNF-αの一過性パルスに応答したNF-κB駆動遺伝子発現の動態を測定した具体例を用いて実証された複数の培地源を用いた灌流細胞培養システムの組み立てと操作を説明する。灌流システム構成要素のRTDを測定し、モデル化し、シグナル畳み込みを使用して、TNF-αパルスへの細胞の曝露と、収集された流出培地画分中のTNF-α分布の両方を予測した。細胞をパルスに曝露し、画分を40時?...
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著者らは、競合する利益を宣言していない。
この研究は、助成金番号の下で支援を受けて実施されました。国立衛生研究所のR01EB012521、R01EB028782、およびT32 GM008339。
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
18 Gauge 1 1/2- in Disposable Probe Needle For Use With Syringes and Dispensing Machines | Grainger | 5FVK2 | |
293T Cells | ATCC | CRL-3216 | HEK 293T cells used in the Representative Results experiment. |
96-Well Clear Bottom Plates, Corning | VWR | 89091-010 | Plates for measuring dye concentrations in RTD experiments and GLuc in representative results experiment. |
BD Disposable Syringes with Luer-Lok Tips, 5 mL | Fisher Scientific | 14-829-45 | |
BioFrac Fraction Collector | Bio-Rad | 7410002 | Fraction collector that can be used for a single stream, or modified using our method to enable collection from multiple streams. |
Clear High-Strength UV-Resistant Acrylic 12" x 12" x 1/8" | McMaster-Carr | 4615T93 | This sheet is cut using a laser cutter according to the DXF file in the supplemental materials to produce the multi-head dispenser that can be attached to the BioFrac fraction collector. |
Coelenterazine native | NanoLight Technology | 303 | Substrate used in Gaussia luciferase bioluminescence assay in representative results. |
Corning Costar TC-Treated Multiple Well Plates, size 48 wells, polystyrene plate, flat bottom wells | Millipore Sigma | CLS3548 | Used to grow and perfuse 293T cells in representative results. |
Corning Costar Flat Bottom Cell Culture Plates, size 12 wells | Fisher Scientific | 720081 | Can be plugged and used as a stirred tank to produce pharmacokinetic profiles in perfusion. Can also contain cells for perfusion. |
DMEM, high glucose | ThermoFisher Scientific | 11965126 | |
Epilog Zing 24 Laser | Cutting Edge Systems | Epilog Zing 24 | Laser cutter used to produce multi-head dispenser from acrylic sheet. Other laser cutters may be used. |
Fisherbrand Sterile Syringes for Single Use, Luer-Lock, 20 mL | Fisher Scientific | 14-955-460 | |
Fisherbrand Sterile Syringes for Single Use, Luer-Lock, 60 mL | Fisher Scientific | 14-955-461 | |
Fisherbrand Premium Microcentrifuge Tubes: 1.5mL | Fisher Scientific | 05-408-129 | Microcentrifuge tubes for collecting fractions. |
Fisherbrand Round Bottom Disposable Borosilicate Glass Tubes with Plain End | Fisher Scientific | 14-961-26 | Glass tubes for collecting fractions. |
Fisherbrand SureOne Micropoint Pipette Tips, Universal Fit, Non-Filtered | Fisher Scientific | 2707410 | 300 ul pipette tips that best fit the multi-head dispenser and tubing to act as dispensing tips. |
Gibco DPBS, powder, no calcium, no magnesium | Fisher Scientific | 21600010 | Phosphate buffered saline. |
Labline 4625 Titer Shaker | Marshall Scientific | Labline 4625 Titer Shaker | Orbital shaker used to keep stirred tanks mixed. |
Masterflex Fitting, Polycarbonate, Four-Way Stopcock, Male Luer Lock, Non-Sterile; 10/PK | Cole-Parmer | EW-30600-04 | Used to join multiple inlet streams for RTD experiments and cell culture experiments. |
Masterflex Fitting, Polycarbonate, Straight, Female Luer x Cap; 25/PK | Masterflex | UX-45501-28 | |
Masterflex Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Hosebarb Adapters, 1/16" | Cole-Parmer | EW-45508-00 | |
Masterflex Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Hosebarb Adapter, 1/16" ID | Cole-Parmer | EW-45518-00 | |
Masterflex Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Plug Adapter; 25/PK | Masterflex | EW-30800-30 | |
Masterflex L/S Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 14; 25 ft | Masterflex | EW-96410-14 | |
MATLAB | MathWorks | R2019b | Version R2019b. Newer versions may also be used. Some older versions may work. |
NE-1600 Six Channel Programmable Syringe Pump | New Era Pump Systems | NE-1600 | |
Rack Set F1 | Bio-Rad | 7410010 | Racks to hold collecting tubes in the fraction collector. |
Recombinant Human TNF-alpha (HEK293-expressed) Protein, CF | Bio-Techne | 10291-TA-020 | Cytokine used to stimulate 293T cells in representative results. |
Saint Gobain Solid Stoppers, Versilic Silicone, Size: 00, Bottom 10.5mm | Saint Gobain | DX263015-50 | Fits 48-well plates. |
Saint Gobain Solid Stoppers, Versilic Silicone, Size: 4 Bottom 21mm | Saint Gobain | DX263027-10 | Fits 12-well plates. |
Sodium Hydroxide, 10.0 N Aqueous Solution APHA; 1 L | Spectrum Chemicals | S-395-1LT | |
SolidWorks | Dassault Systems | SolidWorks | CAD software used to create the multi-head dispenser DXF file. |
Varioskan LUX multimode microplate reader | ThermoFisher Scientific | VL0000D0 | Plate reader. |
Wilton Color Right Performance Color System Base Refill, Blue | Michaels | 10404779 | Blue food dye containing Brilliant Blue FCF, used as a tracer in RTD experiments. Absorbance spectrum peaks at 628 nm. |
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