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Method Article
생검 유래 장 오가노이드 및 장기 온 칩 기술은 미세 생리학 플랫폼으로 결합되어 영역 별 장 기능을 재구성합니다.
장 점막은 무수한 중요한 기능을 수행하는 복잡한 물리적, 생화학적 장벽입니다. 그것은 영양소와 이종 바이오틱스의 운반, 흡수 및 신진 대사를 가능하게하면서 미생물과의 공생 관계를 촉진하고 미생물의 침입을 제한합니다. 다양한 세포 유형과 물리적 및 생화학적 환경 간의 기능적 상호 작용은 장 조직 항상성을 확립하고 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 복잡한 상호 작용과 통합 된 장 생리학을 시험관 내에서 모델링하는 것은 새로운 치료 표적 및 약물 후보가 발견되고 개발되는 방식을 변화시킬 수있는 잠재력을 가진 강력한 목표입니다.
Organoids 및 Organ-on-a-Chip 기술은 최근 시험 관 내에서 장 생리학 및 병리 생리학의 기능적 측면을 연구하는 데 적합한 인간 관련 장 칩을 생성하기 위해 결합되었습니다. 소장 (십이지장) 및 대장의 생검에서 유래 된 오가노이드는 장기 칩의 상부 구획에 시딩 된 다음 각 장 영역의 뚜렷한 세포, 분자 및 기능적 특징을 보존하면서 단층으로 성공적으로 확장됩니다. 인간 장 조직-특이적 미세혈관 내피 세포는 상피-내피 계면을 재생성하기 위해 기관 칩의 하부 구획에 혼입된다. 이 새로운 플랫폼은 영양소, 약물 및 미생물에 대한 발광 노출을 용이하게하여 장 수송, 투과성 및 숙주 - 미생물 상호 작용에 대한 연구를 가능하게합니다.
여기서, 인간 십이지장 (십이지장 칩) 및 결장 (결장 칩)을 나타내는 장 칩의 확립을 위한 상세한 프로토콜이 제공되고, 이들의 후속 배양은 연속 유동 및 연동 유사 변형 하에서 제공된다. 우리는 원형 유도제 및 기질을 사용하여 십이지장 칩에서 약물 대사 및 CYP3A4 유도를 평가하는 방법을 시연합니다. 마지막으로, 우리는 결장 칩에서 인터페론 감마(IFNγ) 매개 장벽 파괴(leaky gut syndrome)의 시험관 내 모델링을 위한 단계별 절차를 제공하며, 칩 내 세포의 부세포 투과성의 변화, 사이토카인 분비의 변화, 및 전사체 프로파일링을 평가하는 방법을 포함한다.
인간의 창자는 자기 재생이 가능한 복잡하고 멀티 태스킹 기관입니다. 그것은 소장과 대장으로 나뉩니다. 소장의 주요 기능은 위장에서 나오는 음식을 더 소화하고 모든 영양소를 흡수하며 잔류 물을 대장으로 전달하여 물과 전해질을 회수하는 것입니다. 소장은 해부학적으로 구별되는 여러 영역으로 더 나뉘어집니다 : 십이지장, 제주눔 및 장폐색은 각각 특정 기능을 수행하도록 조정됩니다. 예를 들어, 십이지장은 제주눔에서 단백질, 탄수화물, 비타민 및 미네랄을 포함하는 영양소의 적절한 흡수를 가능하게하기 위해 chyme (위 내용물)을 분해하는 데 도움이됩니다. 소장의 이러한 근위 부분은 또한 장내 약물 흡수 및 대사의 주요 부위이며, 장폐색 및 결장1에서의 발현에 비해 약물 대사 효소 (예를 들어, CYP3A4)의 발현이 더 높은 것을 특징으로합니다. 영양소의 소화 및 흡수에 대한 주요 역할 외에도 창자는 병원성 미생물, 미생물 대사 산물,식이 항원 및 독소 2,3과 같은 잠재적으로 유해한 발광 내용물에 대한 효과적인 장벽이기도합니다. 인간의 결장에는 많은 수의 미생물이 서식하고 있으며, 인체의 총 세포보다 훨씬 많으며 영양, 신진 대사 및 면역에 많은 이점을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 따라서, 장 상피 세포에 의해 형성된 점막 장벽의 완전성의 유지는 불필요한 면역 세포 활성화를 피하기 위해 이들을 물리적으로 분리함으로써 장내 미생물과 숙주 세포 사이의 공생 관계를 허용하는 데 매우 중요하다2. 또한, 프로그램된 장 세포 사멸은 감염된 세포가 지속되거나 증식하는 것을 방지하여 잠재적 병원체3를 전파하는 것을 방지하는 자기 보호 메커니즘으로서 필수적인 역할을 하며, 사흘에서 칠일마다 장 상피의 지속적인 자기 재생은 장벽 완전성과 조직 항상성을 보장하는 세포 손실을 보상합니다. 영양 흡수, 장벽 완전성 또는 장 세포 사멸 및 자기 재생의 불균형을 포함하여 설명 된 장 기능의 손상은 영양 실조 및 염증성 장 질환 (IBD)2,3을 포함한 다양한 위장 장애의 발달을 초래할 수 있습니다.
이전에, 동물 모델 및 형질전환된 암 유래 장 세포주는 인간 장 조직의 생리학적 및 병리생리학적 기능을 연구하는데 사용되어 왔다. 그러나, 두 종 사이에 상당한 불균형의 존재로 인한 인간에 대한 동물 연구의 번역성에 대한 점점 더 두드러진 우려는 인간 관련 대안 방법4에 대한 필요성을 강조했다. 일반적으로 사용되는 시험관내 장 세포주는 T84, Caco-2 및 HT29 세포를 포함한다. 그들은 장 장벽 기능과 막 수송의 특정 측면을 모방하지만, 약물 대사 효소5, 표면 수용체 및 수송체4의 변경된 발현을 특징으로합니다. 또한, 그들은 장 세그먼트 특이성이 부족하고 장 상피의 복잡성을 회복하지 못하며, 각 모델은 장내에 존재하는 다섯 가지 상피 세포 유형 중 하나만 포함합니다6.
최근에, 소장 및 결장7,8 또는 유도 만능 줄기 세포 (iPSC)9의 신선한 생검으로부터 확립된 인간 장 오가노이드 배양물이 미래에 동물 실험을 보완, 감소 및 대체할 수 있는 잠재력을 갖는 대안적인 실험 모델로서 도입되었다. iPSC는 비침습적 방식으로 얻을 수 있지만, iPSC로부터 오가노이드를 확립하려면 복잡하고 긴 프로토콜(몇 가지 실험 단계 포함)을 사용해야 하며 인간 태아 조직과 유사한 배양물을 생성합니다. 대조적으로, 생검 유래 오가노이드는 장 조직의 고유 한 재생 능력을 활용할 수 있고 시험관 내에서 무기한 계대 및 전파 될 수 있기 때문에 확장성이 뛰어납니다. 중요하게도, 생검 유래 오가노이드는 이들이 개발된 일차 조직의 질환 및 장 부위 특이적 특성을 유지하고 장 상피의 세포 다양성을 에뮬레이트한다. 오가노이드는 다양한 위장 장애의 생물학 및 병인을 풀고 치료 관리를 개선하기 위해 시험관 내에서 환자 특이적 아바타로 사용할 수 있습니다. 장내 오가노이드는 인상적인 수준의 생리적 기능을 달성했지만, 혈관, 결합 조직, 말초 신경 및 면역 세포를 포함한 중요한 기질 구성 요소와 기계적 자극이 없기 때문에 네이티브 기관의 복잡성을 재현하지 못합니다. 유동, 전단 응력, 스트레치 및 압력과 같은 기계적 파라미터 는 생체내에서 조직 형태형성 및 항상성에 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 이전에 시험관내10,11,12,13에서 세포의 성숙을 향상시키는 것으로 나타났다. 오가노이드 시스템의 또 다른 중요한 단점은 내강이 접근 할 수 없기 때문에 상피의 정점 측에 접근 할 수 없다는 것입니다. 이는 이온 및 약물 수송체의 편광된 발현, 숙주-마이크로바이옴 상호작용, 및 제약 독성 시험과 관련된 다양한 메카니즘을 조사하기 위한 도전을 제시한다. 마지막으로, 오가노이드 배양물은 시험관내 자기 조직 과정 및 세포 운명 선택의 확률적 특성으로 인해 크기, 형태학 및 기능면에서 상당한 변동성을 겪습니다. 따라서 질병 모델링, 약물 스크리닝 및 재생 의학에서 장 오가노이드의 잠재력을 최대한 실현하려면 오가노이드 개발의 변동성을 줄이고 발광 구획에 대한 접근성을 향상 시키며 누락 된 세포 - 세포 상호 작용을 통합하는 새로운 전략을 모색 할 필요가 있습니다.
Organ-on-a-Chip 기술은 시험관 내에서 장내 세포 배양물에 기계적 힘과 유체 흐름을 통합하기위한 많은 기술을 도입했습니다. 그러나, 초기 개념 증명 연구의 대부분은 충분한 세포 다양성을 나타내지 않은 암 유래 세포주를 사용했기 때문에, 이들 시스템의 관련성에 의문이 제기되어 왔다. 최근에, 우리는 장내 오가노이드와 장기 온 칩 기술을 시너지 효과로 결합하여 각 접근법의 최상의 특징을 하나의 시험관 내 시스템14,15,16에 통합했습니다. 그 결과 장-칩은 장 상피의 다세포 구조, 상피-내피 조직 계면의 존재, 유체 흐름과 스트레칭의 기계적 힘을 되새겨 시험관 내에서 장기 수준 기능의 에뮬레이션을 가능하게 합니다. 추가적으로, 출발 물질로서 원발-조직 유래 오가노이드(인간 장의 상이한 영역으로부터 샘플링될 수 있음)의 사용은 인간 십이지장, 제주눔, 장폐색 및 결장을 나타내는 칩이 유사한 시딩 및 배양 절차에 따라 확립될 수 있기 때문에, 이 모델의 다재다능성을 증가시킨다. 중요하게도, 장-칩은 다음과 같은 실시간 평가를 가능하게 한다: 장 장벽 완전성; 브러쉬 경계 및 약물-대사 효소의 활성; 뮤신의 생산; 사이토카인의 분비; 이전에 발표 된 보고서에서 입증 된 바와 같이 장내 세포와 병원성 및 공생 미생물의 상호 작용. 특히, 다른 개인의 조직에서 생성 된 오가노이드를 사용하여 장 칩을 확립했을 때,이 모델은 다양한 약물 및 치료에 대한 기능적 반응에서 예상되는 기증자 간 변동성을 포착했습니다. 전체적으로 오가노이드를 Organ-on-a-Chip 기술과 병합하면 시험관 내 발견의 생리적 관련성과 정확성뿐만 아니라 인간에 대한 외삽을 향상시킬 수있는보다 진보되고 개인화 된 생체 관련 모델의 문이 열립니다. 여기에서, 장 칩을 확립하고 두 장의 세그먼트의 생리 기능 연구에 적용하기위한 상세한 프로토콜이 제시됩니다 : 십이지장과 결장. 먼저, 십이지장 칩에서 약물 대사 효소 CYP3A4의 활성을 평가하는 방법뿐만 아니라 리팜피신 및 비타민 D3와 같은 원형 화합물에 의한 그의 유도가 기재되어 있다. 둘째, 결장 칩에서 "새는 장"을 모델링하는 데 필요한 단계는 프로토콜에 요약되어 있으며, 상피 장벽의 붕괴는 IBD의 발병기전에 연루된 특징적인 사이토카인을 사용하여 수행됩니다. 간략하게, 인간 생검으로부터 유래된 오가노이드는 시험관내에서 전파되고, 효소적 소화를 겪고, 칩의 상부 채널에 도입된다. 성장 인자가 풍부한 배지와의 지속적인 관류가 존재할 때 그들은 3D 아키텍처와 쉽게 접근 할 수있는 정점 세포 표면을 갖춘 합류 상피 단층으로 발전합니다. 바닥, "혈관" 칩 구획은 소장 또는 대장으로부터 분리된 미세혈관 내피 세포로 시딩된다. 상피와 내피는 다공성 연신 가능한 막으로 분리되어 두 조직 간의 파라크린 상호 작용을 용이하게하고 순환 변형을 겪을 때 인간의 내장의 연동 운동과 같은 움직임을 모방합니다. 공동-배양은 적절한 세포 배양 배지를 사용한 발광 및 혈관 관류에 의해 생성된 동적 유동 조건 하에서 유지된다. 마지막으로, 우리는 온칩 또는 샘플링 된 세포 배양 유출물에서 직접 수행 할 수있는 수많은 유형의 분석 및 종점 분석을 설명합니다.
참고: 모든 세포 배양은 적절한 무균 기술을 사용하여 처리되어야 합니다.
이 연구에 사용 된 인간 장 오가노이드는 존스 홉킨스 대학에서 얻었으며 모든 방법은 승인 된 지침 및 규정에 따라 수행되었습니다. 모든 실험 프로토콜은 존스 홉킨스 대학 기관 검토위원회 (IRB #NA 00038329)의 승인을 받았다.
1. 세포배양시약의 제조
2. 인간 장내 미세혈관 내피세포(HIMECs)의 배양
3. 칩의 미세 제조 및 준비
4. 멤브레인의 활성화 및 ECM 코팅
5. 칩의 하단 채널에서 장내 미세혈관 내피세포(HIMECs)의 시딩
참고: 작은 장 및 결장 HIMECs는 십이지장 및 결장 칩의 바닥 채널에 각각 시딩됩니다.
6. 칩의 상단 채널에서 오가노이드 단편의 시딩
주: 다양한 장 영역의 생검으로부터 분리된 오가노이드는 장 칩(7)에서 배양될 수 있다. 인간 장 토굴의 격리 및 오가노이드 문화의 확립을 위해 Fujii et al.에 기술된 절차를 따르십시오22. 여기서, 십이지장 및 결장 오가노이드는 십이지장 및 결장 칩을 각각 생성하는데 사용된다. 오가노이드 형성 및 성장에서 높은 배치 대 배치 및 공여체 대 공여자 변동성을 감안할 때, 8백만 세포/mL의 최적 시딩 밀도를 달성하기 위해 오가노이드 현탁 배양물(24-웰 플레이트 형식)에서 세포 밀도에 대한 파일럿 평가를 수행하는 것이 좋습니다.
7. 장 칩의 동적 문화 - 흐름과 연동 운동과 같은 운동의 개시 및 유지
8. 십이지장 칩에서 원형 CYP 유도제를 사용한 CYP450 유도
참고: 시토크롬 P450 (CYP450) 유도 분석은 시험 화합물이 특정 CYP450 효소의 mRNA 수준 및/또는 촉매 활성을 증가시키는지 여부를 평가할 수 있게 한다. 여기에서는 시험관내 CYP 유도제, 리팜피신(RIF) 및 1,2-디하이드록시비타민 D3(VD3)가 권장하는 업계 표준 및 조절제에 의한 CYP3A4 유도의 평가를 위한 프로토콜을 설명한다. 제시된 방법은 인간 장 조직에서 CYP450의 상이한 이소형을 유도하는 다양한 시험 화합물의 가능성을 확인하기 위해 사용될 수 있다. 프라이머 및 프로브 기질의 특정 세트는 평가될 각각의 효소 이소형에 대해 선택될 필요가 있을 것이다.
9. 결장 칩에서 전염증성 사이토카인을 이용한 상피 장벽의 파괴
참고: 이 프로토콜은 사이토카인 인터페론 감마(IFNγ)26,27,28,29에 의한 장 상피 장벽의 붕괴를 기술한다. 사이토카인은 장 상피 세포 상피 세포에서 IFNγ 수용체의 기저측성 발현을 주어진 결장 칩의 바닥 채널에 투여된다. 전염증성 자극은 P앱이 0.5 x 10-6 cm/s 이하로 안정화되는 즉시 배양 5일째에 칩에 도입된다. 유사한 투약 요법이 다른 전염증성 사이토카인 및 장벽 파괴제에 대해 사용될 수 있다.
도 1D 는 장 칩 배양의 타임라인을 요약하고, 칩 상에 시딩하기 전과 시의 장 내피 세포 및 오가노이드를 예시한다. 또한, 십이지장과 결장 칩 사이의 뚜렷한 형태 학적 차이를 보여 주며, 십이지장 칩에 융모와 같은 형성의 존재와 작은 장 구조의 대표에 의해 강조됩니다.
도 3A,B는 3개의 상이한 오가노이드 공여체로부?...
장기 온 칩 기술과 장내 오가노이드의 결합은 인간의 장 생리학 및 병리 생리학의 정확한 모델링을 약속합니다. 여기서, 우리는 미세유체 장치에서 공동 배양된 생검 유래 소장 또는 결장 상피 및 장 미세혈관 내피 세포를 함유하는 장 칩의 확립을 위한 간단하고 강력한 단계별 프로토콜( 도 1에 요약됨)을 제공한다. 인간 창자에 대한 이 칩 기반 시뮬레이션은 생리적, 발광적...
Gauri Kulkarni, Athanasia Apostolou, Lorna Ewart, Carolina Lucchesi 및 Magdalena Kasendra는 Emulate Inc.의 현재 또는 이전 직원이며 지분을 보유 할 수 있습니다. Emulate Inc.는 오르간 칩 장치를 제조하고이 기사에 명시된 작업과 관련된 특허를 발표 한 회사입니다.
우리는 장 생검 유래 오가노이드를 제공 한 Mark Donowitz 교수와 칩, 휴대용 및 문화 모듈의 과학적 삽화를 설계 한 Brett Clair에게 감사드립니다. 나머지 모든 과학적 삽화는 BioRender를 사용하여 생성되었습니다.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
small intestine Human Intestinal Microvascular Endothelial Cells | AlphaBioRegen | ALHE15 | 0.5 cells M/ml ; cryopreserved |
colon Human Intestinal Microvascular Endothelial Cells | AlphaBioRegen | ALHE16 | 0.5 cells M/ml ; cryopreserved |
Biopsy-derived Human Duodenal Organoids | John Hopkin's University | - | The organoids were provided by Professor Mark Donowitz (Institutional Review Board Number: NA_00038329). |
Biopsy-derived Human Colonic Organoids | John Hopkin's University | - | The organoids were provided by Professor Mark Donowitz (Institutional Review Board Number: NA_00038329). |
Zoë CM-1™ Culture Module | Emulate Inc. | - | Culture module |
Orb-HM1™ Hub Module | Emulate Inc. | - | 5% CO2, vacuum stretch, and power supply |
Chip-S1™ Stretchable Chip | Emulate Inc. | - | Organ-Chip |
Pod™ Portable Modules | Emulate Inc. | - | Portable module |
UV Light Box | Emulate Inc. | - | - |
Chip Cradle | Emulate Inc. | - | 1 per square culture dish |
Steriflip®-HV Filters | EMD Millipore | SE1M003M00 | 0.45 μm PVDF filter |
Square Cell Culture Dish (120 x 120 mm) | VWR | 82051-068 | - |
Handheld vacuum aspirator | Corning | 4930 | - |
Aspirating pipettes | Corning / Falcon | 357558 | 2 mL, polystyrene, individually wrapped |
Aspirating tips | - | Sterile (autoclaved) | |
Serological pipettes | - | 2 mL, 5 mL, 10 mL, and 25 mL low endotoxin, sterile | |
Pipette | P20, P200, P1000 and standard multichannel | ||
Pipette tips | P20, P200, and P1000. | ||
Conical tubes (Protein LoBind® Tubes) | Eppendorf | 0030122216; 0030122240 | 15 mL, 50 mL tubes |
Eppendorf Tubes® lo-bind | Eppendorf | 022431081 | 1.5 mL tubes |
96 wells black walled plate | - | - | for epithelial permeability analysis |
Microscope (with camera) | - | - | For bright-field imaging |
Water bath (or beads) | - | - | Set to 37°C |
Vacuum set-up | - | - | Minimum pressure: -70 kPa |
Cell scrapers | Biotium | 220033 | |
T75 flasks | BD Falcon | 353136 | Cell culture flask |
Emulate Reagent-1 (ER-1) | Emulate Inc. | - | Chip coating solution |
Emulate Reagent-2 (ER-2) | Emulate Inc. | - | Chip coating solution |
Dulbecco’s PBS (DPBS) | Corning | 21-031-CV | 1X |
Cell Culture Grade Water | Corning | MT25055CV | |
Trypan blue | Sigma | 93595 | For cell counting |
TryplE Express | ThermoFisher Scientific | 12604013 | Organoids dissociation and endothelium cells detachment solution |
Advanced DMEM/F12 | ThermoFisher Scientific | 12634028 | Medium |
IntestiCult™ Organoid Growth Medium (Human) | Stem Cell technologies | 06010 | Organoid Growth Medium |
Endothelial Cell Growth Medium MV 2 | Promocell | C-22121 | Endothelial medium |
Fetal bovine serum (FBS) | Sigma | F4135 | Serum |
Primocin™ | InvivoGen | ANT-PM-1 | antimicrobial agent |
Attachment Factor™ | Cell Systems | 4Z0-210 | coating solution for flask |
Matrigel - Growth Factor Reduced | Corning | 356231 | Solubilized basement membrane matrix |
Collagen IV | Sigma | C5533 | ECM component |
Fibronectin | Corning | 356008 | ECM component |
Y-27632 | Stem Cell technologies | 72304 | organoid media supplement |
CHIR99021 | Reprocell | 04-0004-10 | organoid media supplement |
Cell Recovery Solution | Corning | 354253 | Basement mebrane matrix dissociationsolution |
Bovine Serum Albumin (BSA) | Sigma | A9576 | 30%, Sterile |
Cell Culture Grade Water | Corning | MT25055CV | Sterile, Water |
DMSO | Sigma | D2650 | solvent |
3KDa Dextran Cascade Blue | Invitrogen | D7132 | 10 mg powder |
Rifampicin (RIF) | Sigma | Cat# R3501 | CYP inducer |
Testosterone hydrate | Sigma | T1500 | CYP substrate |
1,25-dihyroxy Vitamin D3 (VD3) | Sigma | Cat# D1530 | CYP inducer |
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid | Sigma | 159002 | LCMS stop solution |
IFNγ | Peprotech | 300-02 | |
4% Paraformaldehyde (PFA) | EMS | 157-4 | Fixative |
Triton-X 100 | Sigma | T8787 | |
Normal Donkey Serum (NDS) | Sigma | 566460 | |
anti-Occludin | ThermoFisher Scientific | 33-1500 | tight junctions marker |
anti-Claudin 4 | ThermoFisher Scientific | 36-4800 | tight junctions marker |
anti-E-cadherin | Abcam | ab1416 | epithelial adherens junctions marker |
anti-VE-cadherin | Abcam | ab33168 | endothelial adherent junctions marker |
anti- Zonula Occludens 1 (ZO-1) | Thermo Fischer | 339194 | tight junctions marker |
DAPI | ThermoFisher Scientific | 62248 | nuclear stain |
2-mercaptoethanol | Sigma | M6250 | |
PureLink RNA Mini Kit | Invitrogen | 12183020 | RNA lysis, isolation and purification kit |
SuperScript™ IV VILO™ Master Mix | Invitrogen | 11756050 | reverse transcriptase kit |
TaqMan™ Fast Advanced Master Mix | Applied Biosystems | 4444557 | qPCR reagent |
QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | Applied Biosystems | A28573 | Real-time PCR cycler |
18S primer | ThermoFisher Scientific | Hs99999901_s1 | Eukaryotic 18S rRNA |
CYP3A4 primer | ThermoFisher Scientific | Hs00604506_m1 | Cytochrome family 3 subfamily A member 4 |
Pierce™ Coomassie Plus (Bradford) Assay Kit | ThermoFisher Scientific | 23236 | Protein quantification kit |
MSD Tris lysis buffer | Meso Scale Diagnostics | R60TX-3 | Protein lysis buffer |
Cleaved/Total Caspase-3 Whole Cell Lysate Kit | Meso Scale Diagnostics | K15140D | Caspase 3 detection kit |
V-PLEX Vascular Injury Panel 2 Human Kit | Meso Scale Diagnostics | K15198D | |
V-PLEX Human Proinflammatory Panel II (4-Plex) | Meso Scale Diagnostics | K15053D | |
Zeiss LSM 880 | Zeiss | - | Confocal microscope |
Zeiss LD plan-Neofluar 20x/0.40 Korr M27 | Zeiss | - | 20X long-distance objective lenses |
Zeiss AXIOvert.A1 | Zeiss | - | Brightfield microscope |
Zeiss LD A-Plan 10X/0.25 Ph1 | Zeiss | - | 10X objective lenses |
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