Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
В этом исследовании описан метод визуализации и разработки трехмерных (3D) моделей остеоцитов в лакунарно-каналикулярной сети (LCN) для анализа вычислительной гидродинамики (CFD). Модели, созданные с помощью этого метода, помогают понять механоощущения остеоцитов в здоровых или больных костях.
Остеоциты — это костные клетки, которые, как считается, реагируют на механические деформации и напряжение сдвига потока жидкости (FFSS), активируя различные биологические пути в процессе, известном как механотрансдукция. Модели сетей остеоцитов, полученные на основе конфокальных изображений, являются ценным инструментом для проведения анализа вычислительной гидродинамики (CFD) для оценки сдвиговых напряжений на мембране остеоцитов, которые не могут быть определены путем прямого измерения. Вычислительное моделирование с использованием этих изображений микроструктурной архитектуры кости с высоким разрешением было использовано для численного моделирования механической нагрузки, оказываемой на кость, и понимания индуцированной нагрузкой стимуляции остеоцитов.
В этом исследовании подробно рассматриваются методы разработки 3D-моделей одиночных остеоцитов с использованием конфокальных микроскопических изображений лакунарно-каналикулярной сети (LCN) для выполнения CFD-анализа с использованием различных программ вычислительного моделирования. Перед конфокальной микроскопией кости мыши разрезают и окрашивают красителем флуоресцеина изотиоцианата (FITC) для маркировки LCN. При 100-кратном разрешении изображения Z-стека собираются с помощью конфокального микроскопа и импортируются в программное обеспечение MIMICS (программное обеспечение для обработки 3D-изображений) для построения поверхностной модели LCN и остеоцитарно-дендритных процессов.
Затем эти поверхности вычитаются с помощью булевой операции в программном обеспечении 3-Matic (программное обеспечение для оптимизации 3D-данных) для моделирования лакунарного жидкостного пространства вокруг тела клетки остеоцита и каналикулярного пространства вокруг дендритов, содержащих лакуноканаликулярную жидкость. 3D объемная геометрия жидкости импортируется в программное обеспечение ANSYS (программное обеспечение для моделирования) для анализа вычислительной гидродинамики. Программное обеспечение ANSYS CFX (CFD) используется для приложения физиологической нагрузки на кость в виде давления жидкости, а также для определения напряжений сдвига стенок на остеоциты и дендритные процессы. Морфология LCN влияет на значения напряжения сдвига, воспринимаемые клеточной мембраной остеоцитов и клеточными процессами. Таким образом, детали того, как разрабатываются модели на основе конфокальных изображений, могут быть ценными для понимания механоощущения остеоцитов и могут заложить основу для будущих исследований в этой области.
Предполагается, что остеоциты регулируют костную массу в ответ на физические упражнения1. Мембранная деформация остеоцитов и их дендритные процессы, обусловленные механической нагрузкой, подвергают их FFSS, который обнаруживается остеоцитами и запускает внутриклеточную сигнализацию 2,3,4. Микроструктура кости претерпевает ухудшение или изменения в ее лакунарно-каналикулярной морфологии из-за старения или заболеваний костей, таких как остеопороз и диабет, а также при таких состояниях, как дефицит перлекана, который вызывает нарушение механочувствительности остеоцитов 5,6. Эти изменения в архитектуре костей заставляют остеоциты испытывать различные уровни FFSS и штаммы 7,8. Важно отметить, что FFSS, испытываемые остеоцитами в ответ на механическую нагрузку, трудно количественно оценить in vivo, поскольку они встроены в кальцинированный костный матрикс.
Моделирование на основе конфокальных изображений является мощным методом преодоления ограничений изучения недоступных остеоцитов в их естественной среде путем воспроизведения компьютерных моделей LCN 9,10. Обработка и моделирование взаимосвязанной сети LCN в 3D была сложной задачей. Существует несколько методов визуализации, таких как просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), последовательное блочное сечение лица и последовательная сфокусированная ионно-лучевая сканирующая электронная микроскопия (FIB/SEM)2,11,12. Была разработана ценная методика для визуализации костей 13,14,15 и создания 3D-моделей остеоцитов с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (CLSM). CLSM был выбран здесь для вычислительного моделирования, а не для других методов визуализации, из-за его способности отображать весь объем лакуны и большую часть каналов в 3D16,17. Геометрия LCN может быть сгенерирована с помощью CLSM для анализа остеоцитов методом конечных элементов (FEA) для прогнозирования деформаций костей. Однако анализ жидкости для прогнозирования FFSS, испытываемой остеоцитами, является более сложным, поскольку он требует моделирования клеточной мембраны остеоцита и его дендритов в пределах LCN, чтобы можно было моделировать узкое лакунарно-каналикулярное пространство, в котором интерстициальная жидкость движется вокруг18.
В этом протоколе краситель флуоресцеин изотиоцианат (FITC) наносится на недекальцинированные толстые срезы кости перед конфокальной микроскопией для маркировки LCN внутри кости, а остеоцитарно-дендритные мембраны моделируются на основе данных визуализации LCN. Лакунарно-каналикулярное пространство моделируется с помощью компьютерного моделирования, а физиологическая нагрузка из-за физической активности моделируется с помощью CFD-подхода. Остеоциты подвергаются воздействию градиента давления жидкости в программном обеспечении CFD для анализа профиля жидкости внутри LCN и измерения FFSS на остеоцитарной и дендритной мембранах. Кроме того, подход МКЭ может измерять деформации или напряжения остеоцитов путем применения сжимающего механического нагружения.
Также был разработан метод модификации геометрии для модификации микроструктур, полученных на основе изображений молодых, здоровых костей, с целью моделирования измененной лакунарно-каналикулярной морфологии у пожилых животных или животных с заболеваниями костей. Изменения микроструктуры кости включали уменьшение количества каналиков с возрастом, уменьшение площади лакунарно-каналикулярного пространства для моделирования того, что происходит при дефиците перлекана, и его увеличение для моделирования эффектов старения, а также уменьшение площади каналикулярной и дендритной стенки для моделирования диабетической кости 5,6. Метод модификации геометрии позволяет нам сравнивать FFSS, испытываемые остеоцитами в костях с различными микроструктурами, такими как молодые и старые или кости здоровых и больных животных.
В целом, моделирование на основе конфокального изображения является ценным инструментом для моделирования морфологии остеоцитов в здоровых костях, а также для стареющих/связанных с заболеваниями изменений в морфологии остеоцитов. Кроме того, морфологические параметры остеоцитов, такие как площадь поверхности и объем лакунарно-каналикулярного пространства, могут быть измерены и сравнены в различных костях для прогнозирования клеточных реакций на механическую нагрузку.
Эксперименты на животных проводились с одобрения Институционального комитета по уходу за животными и их использованию в Университете Миссури, Канзас-Сити (UMKC), и соответствовали соответствующим федеральным рекомендациям.
1. Процесс подготовки кости
2. Конфокальная микроскопия
3. Компьютерное моделирование
4. Методика модификации геометрии в программах обработки 3D-изображений и оптимизации 3D-данных
ПРИМЕЧАНИЕ: Метод модификации геометрии используется для моделирования изменений морфологии остеоцитов, таких как плотность и диаметр каналов и толщина лакунарно-каналикулярных каналов в результате старения или заболевания костей.
5. Анализ CFD
ПРИМЕЧАНИЕ: После создания объемных моделей остеоцитов в модуле CFX программного обеспечения для моделирования выполняется несколько этапов, включая геометрию, сетку и настройку.
6. Постобработка CFD
В этом протоколе описывается, как разрабатывать конфокальные модели остеоцитов для исследования величины напряжения сдвига потока жидкости, которому подвергается остеоцит и его дендритные процессы из-за механической нагрузки. Старая и молодая мышь C57BL6 были выбраны...
Этот протокол описывает метод конфокальной визуализации для визуализации и компьютерного моделирования остеоцитов. Перед конфокальной визуализацией выполняется процесс подготовки кости к срезу и окрашиванию образцов кости. Конфокальные изображения 100-кратного ув...
Авторам нечего раскрывать.
Авторы хотели бы выразить признательность Национальному научному фонду (NSF, номер награды NSF-CMMI-1662284 PI: T Ganesh), Национальному институту здравоохранения (NIH - NIA P01 AG039355 PI: LF Bonewald) и (NIH/SIG S10OD021665 и S10RR027668 PI: SL Dallas), а также Программе исследовательских грантов Школы последипломного образования Университета Миссури-Канзас-Сити.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1,200 Grit sandpaper | Buehler | 30-5170-012-100 | |
3-Matic software | Materialise | https://www.materialise.com/en/industrial/software/3-matic | 3D data optimization software |
600 grit sandpaper | Buehler | 30-5118-600-100 | |
800 Grit sandpaper | Buehler | 30-5170-800-100 | |
ANSYS software | ANSYS | https://www.ansys.com/ | simulation software |
Fluorescein Isothiocyanate (FITC) | Sigma-Aldrich | F7250 | |
ImageJ software | https://imagej.net/ij/ | ||
Immersion Oil for Microscopes | Leica Microsystems | 195371-10-9 | |
Leica TCS Sp5 II confocal microscope | Leica Microsystems | TCS Sp5 II | |
Leitz 1600 inner hole diamond saw | Leica | ||
MIMICS Innovation Suite software | Materialise | https://www.materialise.com/en/healthcare/mimics-innovation-suite | 3D image-based processing software |
Permount mount medium | Fisher scientific | SP15-500 | |
Sampl-Kwick Fast Cure Acrylic Kit | Buehler | 20-3560 | |
Single Platform Laboratory Shaker | Reliable scientific INC | Model 55S |
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