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Method Article
Uma nova abordagem que permite a resolução de alta análise das interações de células de câncer com ácido hialurônico exógeno (HA) é descrita. Superfícies padronizadas são fabricados através da combinação química carbodiimida e impressão microcontact.
Invasão e progressão do câncer envolve um fenótipo de células móveis, que está sob regulamentação complexa por fatores de crescimento / citocinas e da matriz extracelular (ECM) componentes dentro do microambiente do tumor. Ácido hialurônico (AH) é um componente ECM estroma que é conhecido para facilitar a progressão do tumor pela invasão melhoria, crescimento e angiogênese 1. Interação da HA com o seu celular CD44 receptor de superfície induz sinalização eventos que promovem o crescimento de células tumorais, sobrevivência e migração, aumentando assim a propagação metastática 2-3. HA é um glicosaminoglicano, aniônicos nonsulfated composto por unidades repetitivas de ácido D-glucurônico e DN-acetilglucosamina. Devido à presença de grupos carboxila e hidroxila em unidades de dissacarídeo repetindo, HA nativa é em grande parte hidrofílica e passíveis de modificações químicas que introduzem grupos sulfato para imobilização photoreative 4-5. Estudos anteriores envolvendo a imobilização de HA em superfícies utilizam o comportamento bioresistant da HA e seu derivado sulfatado para controlar a adesão celular em superfícies 6-7. Nestes estudos de adesão celular ocorre preferencialmente em regiões não-HA padronizadas.
Para analisar as interacções celulares com HA exógeno, desenvolvemos padrões superfícies funcionalizadas que permitam um estudo controlado e de alta resolução de visualização das interações de células cancerosas com HA. Utilizamos a impressão microcontact (UCP) para definir padrões discretos regiões de HA em superfícies de vidro. A "tethering" abordagem que se aplica a química carbodiimida ligando para imobilizar o AH foi utilizado 8. Superfícies de vidro foram microcontact impressos com uma aminosilane e reagiu com uma solução de HA de rácios otimizada de EDC e NHS para habilitar imobilização HA em matrizes padronizadas. Incorporando a química carbodiimida com MCP permitiu a imobilização de HA para regiões definidas, criando superfícies adequadas para aplicações em vitro. Ambas as células de câncer de cólon e células de câncer de mama implicitamente interagiram com as superfícies HA micropatterned. Adesão célula cancerosa ocorreu dentro de 24 horas com a proliferação por 48 horas. Utilizando superfícies HA micropatterned, demonstramos que a adesão de células cancerosas ocorre através do receptor CD44 HA. Além disso, as superfícies HA padronizadas eram compatíveis com microscopia eletrônica de varredura (MEV) e resolução de imagem permitiu elevado de câncer de saliências adesivas celular e espalhar sobre os padrões de HA para analisar a motilidade de células cancerosas em HA exógeno.
1. Fotolitos padrão para micropatterned Fabricação Stamp
2. Micropatterning HA
3. Cultura de células em HA micropatterned Superfícies
4. Resultados representativos:
A química carbodiimida utilizada para imobilizar covalentemente HA para lâminas de vidro APTMS padronizada é mostrado na Figura 1A. EDC é um agente de reticulação de comprimento zero que reage com grupos carboxila HA para formar aminas reativas intermediários. Como este intermediário é suscetível à hidrólise, NHS é adicionado para aumentar a eficiência da reação carbodiimida. Como solução HA interage com APTMS micropadrões, uma forma amida estável vínculo entre HA intermediários e amina primária de ATPMS. Um exemplo de HA superfície modelada visualizada usando um microscópio de fluorescência e uma análise de intensidade de fluorescência ImageJ demonstrar a imobilização de HA padronizadas são mostradas (Figura 1B-C).
As superfícies HA micropatterned permitir o estudo das interações das células de câncer com HA expgenous. Ambos MDA-MB-231 de mama humano e do cólon humano LS174t linhas celulares de cancro preferencialmente aderem às regiões micropatterned HA (Figura 2). Imagens de alta resolução usando microscopia eletrônica de varredura pode ser usado para analisar as interações das células em cultura com superfícies HA imobilizada (Figura 3).
Figura 1 HA superfícies micropatterned (A) Esquema descrevendo o desenvolvimento de superfícies funcionais HA, (B) imagem da fluorescência da fluoresceína (verde) com etiqueta HA superfície micropatterned. (C) mapa de distribuição de pixels 3D usando software ImageJ demonstrando os padrões HA discreta. Barra de escala = 100μm. Modificado a partir do 9 com permissão da Elsevier.
Figura 2. Adesão celular em superfícies Cancer HA micropatterned. Ambos os dois pontos (A) e mama (B) carcinoma preferencialmente aderiu em manchas HA com 24 horas de cultura. Modificado a partir do 9 com permissão da Elsevier.
Figura 3. Interação das células cancerosas com HA. (A) de digitalização de imagens de microscopia eletrônica de células de câncer de cólon (A) cultivadas em superfícies HA mostrado em baixa ampliação (esquerda) e alta ampliação (à direita; de quadrados à esquerda) e de células de câncer de mama (B) cultivadas em superfícies HA mostrado na baixa ampliação (esquerda) e alta ampliação (à direita; de quadrados à esquerda).
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O método apresentado micropatterning HA permite o estudo das interações celulares com HA exógeno. HA é conhecida por desempenhar um papel fundamental na progressão do câncer 1 no entanto tem havido estudos limitados a investigar a interação de células de câncer em duas dimensões superfícies HA padronizadas. Um estudo controlado sobre micropadrões exógenos HA permite a visualização de alta resolução de adesão de células cancerosas, crescimento e migração e pode elucidar ainda mais os fun...
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Os autores reconhecem o uso do laboratório de análise de superfície na Universidade Johns Hopkins, financiado, como parte da Pesquisa em Ciências Materiais e Centro de Engenharia através da National Science Foundation. LED é um estagiário e um IGERT National Science Foundation Graduate Fellow. Esta pesquisa foi parcialmente financiado pelo NIH conceder U54CA143868.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
SU-2025 photoresist | MicroChem Corp. | Y111069 | |
SU-8 developer | MicroChem Corp. | Y020100 | |
Sylgard 184 | Dow Corning | ||
3-aminopropyltrimethoxysilane (APTMS) | Sigma-Aldrich | 281778 | |
2- [methoxy(polyethyleneoxy) propyl] trimethoxysilane (Peg-silane) | Gelest Inc. | SIM6492.7 | |
1-Ethyl-3- (3-dimethylaminopropyl) carbodiimide | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 22980 | |
N-hydroxysuccinimide (NHS) | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 24500 | |
Fluorescein labeled hyaluronic acid (FL-HA) | Sigma-Aldrich | F1177 | Reconstitute with 10ml of DI water |
MDA-MB-231 breast carcinoma cells | ATCC | HTB-26 | |
LS174t colon carcinoma cells | ATCC | Cl-188 |
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