Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Мы опишем метод измерения энергии связи, представить в виде ткани поверхностное натяжение, между клетками тканей в 3D-подобных агрегатов. Различия в ткани поверхностного натяжения, как было продемонстрировано коррелируют с инвазивности легких, мышц и опухолей головного мозга, и являются основными детерминантами установления пространственных отношений между различными типами клеток.
Строгие измерения межклеточных энергии могут быть сделаны только с использованием методов основан на термодинамических принципах системы в равновесии. Мы разработали поверхности ткани tensiometry (TST), специально для измерения поверхностной свободной энергии взаимодействия между клетками. Биофизической концепции, лежащие TST были ранее подробно описаны 1,2. Метод основан на наблюдении, что взаимно сплоченной клетки, если поддерживается в встряхивания культуры, будет спонтанно собираться в кластеры. С течением времени эти кластеры будут округлить до форме сферы. Это округление поведение имитирует поведение, характерных для жидких систем. Межклеточные энергия измеряется путем сжатия сферических агрегатов между параллельными пластинами в специально разработанных тензиометра поверхности ткани. Те же математические уравнения, используемые для измерения поверхностного натяжения капли жидкости используется для измерения поверхностного натяжения тканей 3D-подобные сферические агрегаты. Сотовые эквивалент жидкого поверхностного натяжения является межклеточное энергии, да и вообще, ткани cohesivity. Предыдущие исследования, проведенные в нашей лаборатории показали, что поверхностное натяжение ткани (1) предсказывает, как две группы эмбриональных клеток будут взаимодействовать друг с другом, 1-5, (2) может сильно повлиять на способность тканей взаимодействуют с биоматериалов 6, (3) можно быть изменен не только путем прямого манипулирования кадгерина основе межклеточных сплоченности 7, но и манипуляции ключевых молекул, таких как ЕСМ FN 8-11 и 4) коррелирует с инвазивный потенциал рака легких 12, фибросаркома 13, опухоли мозга 14 и опухоли простаты Клеточные линии 15. В этой статье мы опишем аппарат, подробно шаги, необходимые для получения сфероидов, для загрузки сфероидов в тензиометра камеру, чтобы начать совокупности сжатия, и для анализа и проверки ткани поверхностного натяжения измерений генерируется.
1. Совокупный подготовки для измерения поверхностного натяжения тканей.
Для приверженца клеток, сфероиды могут быть сформированы с использованием либо метода висячей капли или путем генерации когерентного листе клеток, которые затем можно разрезать на фрагменты 1 мм.
Совокупный Формирование висячей капли метода:
Совокупный формирование методом ячеек листа:
2. Измерение совокупной поверхностного натяжения
3. Представитель результаты:
Ниже приведена таблица типичных результатов TST для агрегатов крысы простаты фибробластов (ПФР) и крысы простаты гладкомышечных клеток (RPSMC). Как видно на рис. 7 агрегатов клеток ПФР поверхностное натяжение 22,8 ± 1,1 дин / см. Кроме того, среднее значение поверхностного натяжения измеряется после сжатия 1 и 2 после сжатия были статистически идентческих при сравнении по парных т-тест. Мы также сравнили отношение σ 2 / σ 1 и F 2 / F 1, чтобы эти агрегаты не подчиняются закону Гука, как если бы они вели себя в качестве упругих твердых тел. Как показано в таблице 1, отношение σ 2 / σ 1, действительно, подход 1.0. Более того, отношение F 2 / F 1 была значительно больше, чем σ 2 / σ 1 (парный Т-тест, p <0,05), далее, подтверждающие, что эти агрегаты не подчиняются закону Гука и в самом деле ведут себя как жидкости. В отличие RPSMCs подчинился закону Гука. Как видно из таблицы 1, отношение σ 2 / σ 1 значительно больше, чем 1 и статистически не различалась, чем у F 2 / F 1. Для дальнейшей демонстрации жидкоподобной поведение, мы исследовали связь между поверхностным натяжением (σ) и совокупного объема. Как видно на рис. 8, объем не зависит от сигма для клеток ПФР (красная линия регрессии, R 2 = 0,002), в то время, как представляется, некоторую зависимость сигма по объему для RPSMCs (синяя линия регрессии, R 2 = 0,146). Эти данные также подтверждают, что ПФР агрегатов вести себя в жидкости-образной манере, тогда как те из RPSMCs появляются вести себя больше как упругих тел. Только те, mesurements получена из агрегатов ведет себя как жидкость будет использоваться для расчета поверхностного натяжения.
Рисунок 1. Обзор тензиометра поверхности ткани.
Рисунок 2. Подробное представление тензиометра камеры (справа).
Рисунок 3. Схематическое изображение тензиометра камеры.
Рисунок 4. Изображения несжатый () и сжатый (B) агрегатов.
Рисунок 5. Уравнение Лапласа.
Рисунок 6. Схема капли жидкости сжимается между двумя параллельными пластинами, к которым она придерживается плохо, по крайней формы равновесия. R 1 и R 2 являются два основных радиусов кривизны, на экваторе капли, так и в плоскости, проходящей через его ось симметрии, соответственно. R 3 является радиус круговой области капельки контакта с любой сжатия пластины. Н-расстояние между верхней и нижней пластин сжатия. X является одной стороне прямоугольного треугольника с гипотенузой R 2 и до точки контакта между поверхностью капли и либо сжатия пластины.
σ 1 (дин / см ± SEM) | σ 2 (дин / см ± SEM) | Pσ 1 против 2 σ | σ 1,2 (дин / см ± SEM) | σ 2 / σ 1 | F 2 / F 1 | Pσ 2 / σ 1 и F 2 F 1 | |
ПФР | 22,6 ± 1,7 | 22,9 ± 1,4 | > 0,05 * | 22,8 ± 1,1 | 1,04 ± 0,04 | 1,47 ± 0,06 | <0,05 |
RPSMC | 15,0 ± 2,8 | 23,0 ± 3,2 | 0,039 | Не Доступно | 1,9 ± 0,3 | 1,6 ± 0,1 | 0,16 * |
Рисунок 7. TST измерений и подтверждения совокупного ликвидности для агрегатов крысы простаты фибробластов и гладкомышечных клеток.
Рисунок 8. Связь между сигма и объем для агрегатов ПФР (красная линия) и RPSMCs (синяя линия).
Измерение совокупной сплоченность путем TST относительно проста. Есть, однако, основные шаги, которые должны быть освоены в целях получения полезной данных TST: 1) агрегаты должны быть "здоровым". Это можно контролировать путем обеспечения образования агрегатов начинается с клетки, к...
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены