Dit protocol demonstreert het gebruik van gecompartimenteerde microfluïdische chips, injectie gegoten in een cyclisch olefine copolymeer aan gekweekte neuronen die worden onderscheiden van menselijke stamcellen. Deze chips zijn voorgeassembleerd en gemakkelijker te gebruiken dan traditionele gecompartimentaliseerde poly (dimethylsiloxaan) apparaten. Meerdere gemeenschappelijke experimentele paradigma’s worden hier beschreven, met inbegrip van virale labeling, fluidic isolatie, axotomie, en immunokleuring.
Gebruik van microfluïdische apparaten voor het compartimengen van gekweekte neuronen is uitgegroeid tot een standaardmethode in de neurowetenschappen. Dit protocol laat zien hoe u een vooraf geassembleerde multi-compartiment chip gebruikt die in een cyclisch olefine copolymeer (COC) wordt gemaakt voor het compartimenaliseren van neuronen die zijn gedifferentieerd uit menselijke stamcellen. De voetafdruk van deze COC-chips is hetzelfde als een standaard Microscoop glijbaan en is net zo compatibel met hoge resolutie microscopie. Neuronen worden onderscheiden van menselijke neurale stamcellen (NSCs) in glutamaterge neuronen binnen de chip en onderhouden voor 5 weken, waardoor voldoende tijd voor deze neuronen te ontwikkelen van synapsen en dendritische stekels. Verder demonstreren we meerdere gemeenschappelijke experimentele procedures met behulp van deze multi-compartiment chips, met inbegrip van virale labeling, het opzetten van micro-omgevingen, axotomie, en immunocytochemie.
Menselijke stamcel gedifferentieerde neuronen (hSC-neuronen) worden steeds vaker gebruikt voor biologisch onderzoek. Deze neuronen, die kunnen worden afgeleid van menselijke bronmateriaal, zijn van groot belang voor translationeel onderzoek, met inbegrip van de studie van traumatische hersenletsel en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Er is dus behoefte aan hulpmiddelen om de studie van hSC-neuronen te verbeteren en te vergemakkelijken.
Om de unieke gepolariseerde morfologie van neuronen te bestuderen, gebruiken veel onderzoekers multi-compartimentalized microfluïdische apparaten1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11. Deze apparaten maken metingen en manipulaties van lange projectie neuronen met unieke subcellulaire toegang mogelijk. Multi-compartimentalized microfluïdische apparaten bestaan uit twee parallelle microfluïdische compartimenten gescheiden door micro groeven, die axonale groei begeleiden. Neuronen of neurale stamcellen (NSCs) worden geplateerd in het somatodendritische compartiment en houden zich na minuten aan de onderkant van het compartiment oppervlak. Gedifferentieerde neuronen groeien en breiden hun axons/projecties door de Microgroove regio naar een aangrenzend en geïsoleerd axonale compartiment. In het verleden, deze apparaten werden uitsluitend gemaakt met behulp van poly (dimethylsiloxane) (PDMS) replica molding. PDMS-apparaten hebben veel nadelen die eerder zijn beschreven12, waaronder aanhoudende hydrofobiciteit en de noodzaak om onmiddellijk voorafgaand aan gebruik te monteren op een glazen dekglaasje. Voorgemonteerde spuitgegoten chips overwinnen veel van deze nadelen en worden commercieel verkocht (Zie tabel van de materialen)12. De compartimenten van deze chips zijn permanent hydrofiel gemaakt en de hele chip is spuitgegoten in optisch transparante cyclische olefine copolymeer (COC).
Dit protocol demonstreert hoe u deze COC-chip gebruikt om menselijke NSCs te differentiëren in excitatory neuronen, en om hun lange neuronale projecties te scheiden en fluidisch te isoleren. Voor deze demonstratie werden neuronen onderscheiden van door NIH goedgekeurde H9 stamcellen. Soortgelijke procedures kunnen worden gebruikt om door de mens geïnduceerde pluripotente stamcellen te differentiëren.
Het voorgemonteerde multi-compartiment COC chip is een eenvoudig te gebruiken gecompartimentaliseerd platform om te differentiëren en te onderhouden menselijke NSCs in neuronen voor lange termijn (> 4 weken). In dit protocol demonstreren we de differentiatie van menselijke NSCs in glutamatergische neuronen, retrograde label neuronen, voeren immunocytochemie uit, visualiseren dendritische wervelkolom morfologie en voeren axotomie uit. Deze chips zijn compatibel met hoge resolutie Imaging en er is geen auto fluorescentie met de COC12.
COC multi-compartiment chips zijn functioneel gelijkwaardig aan op siliconen gebaseerde compartimenten, en hebben voordelen en nadelen zoals eerder beschreven12. Tabel 1 vergelijkt multi-compartiment COC-chips en siliconen apparaten voor het kweken van hSC-neuronen. De COC-compartimenten bieden een beter hydrofiel oppervlak voor de bevestiging en het onderhoud van stamcellen gedurende een lange cultuur periode. Op PDMS gebaseerde apparaten moeten worden geassembleerd en aan glas dekstroken worden bevestigd. De hydrofobe aard van de PDMS-apparaten veroorzaakt aggregatie van stamcellen5; Dit leidt tot beide uitdagingen bij beeldvorming op cellulair niveau en grotere gevoeligheid voor fysieke schade als gevolg van de verplaatsing van celaggregaten tijdens media veranderingen. De plastic chip overkomt deze uitdagingen. COC is gasongevoelbaar, in tegenstelling tot PDMS, dus luchtzakken gevangen of gevormd binnen de kanalen moeten worden verwijderd door de gebruiker. De pre-coating oplossing vermindert de mogelijkheid voor lucht om opgesloten te raken in de kanalen. Deze oplossing bestaat uit ethanol en andere middelen. Een eerder gepubliceerde protocol voor het kweken van Murine neuronen binnen deze plastic chips biedt extra informatie over Pipetteer cellen en media binnen de chips12. NSCs zijn kwetsbaarder dan neuronen, dus moeten ze voorzichtig worden behandeld. Het is ook essentieel om de stamcellen grondig te mengen voor het beplating door ze zachtjes op en neer te pipetteren.
Gebruik van neuronen afgeleid van in vitro gedifferentieerde menselijke stamcellen wordt steeds populairder in de geneeskunde en onderzoek. Deze neuronen zijn belangrijk voor onderzoek en klinische toepassingen voor veel CNS aandoeningen, met inbegrip van neurodegeneratieve ziekten en traumatische hersenletsel. Deze neuronen lijken sterk op menselijke foetale neuronen15. In de toekomst, adequaat verouderde neuronen kunnen worden gegenereerd uit stamcellen om na te bootsen leeftijdsgebonden neuronale functie en gebruikt in combinatie met deze compartimenten gecompartimentaliseerd. Deze apparaten zal onderzoek in ziekten die axon gezondheid en functie zoals axon tekorten in neuronen van patiënten gediagnosticeerd met autisme spectrum stoornissen en axonale regeneratie na blessure16,17vergemakkelijken.
The authors have nothing to disclose.
De auteurs erkennen de steun van Xona Microfluidics, LLC, het National Institute of Mental Health (R42 MH097377), en het National Institute of neurologische aandoeningen en beroerte (R41 NS108895, P30 NS045892). De inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van de National Institutes of Health.
Alexa Fluor hydrazide 488 | ThermoFisher Scientific | A10436 | |
Alexa Fluor secondary antibodies | ThermoFisher Scientific | 1:1000 | |
anti_beta-tubulin III | Aves | TUJ | 1:1000 |
anti-vGAT antibody | Synaptic Systems | 131 003 | 1:1000 |
anti-vGlut1 antibody | NeuroMab | 75-066 | clone N28/9, 1:100 |
complete neural stem cell media: | |||
REC HU EGF 10 UG BIOSOURCE (TM) |
ThermoFisher Scientific | PHG0314 | 20ng/mL |
REC HU FGF BASIC 10 UG BIOSOURCE (TM) |
ThermoFisher Scientific | PHG0024 | 20ng/mL |
GlutaMAX Supplement (100X) | ThermoFisher Scientific | 35050061 | 2mM |
KnockOut DMEM/F-12 | ThermoFisher Scientific | 12660012 | |
StemPro Neural Supplement | ThermoFisher Scientific | A1050801 | 2% |
Epifluorescence imaging system | EVOS Fluorescence imaging system | AMF4300 | 10x objective |
fluorinated ethylene propylene film | American Durafilm | 50A | 0.5 mil thickness |
Fluoromount G | ThermoFisher Scientific | 00-4958-02 | |
Gibco DPBS without Calcium and Magnesium | ThermoFisher Scientific | 14190144 | |
GIBCO HUMAN NSC (H9) KIT COMBO KIT |
Gibco | N7800200 | |
Gibco Laminin | ThermoFisher Scientific | 23017015 | |
Glass Pasteur pipettes | Sigma-Aldrich | CLS7095D5X SIGMA | 5.75 in length |
H9-DERIVED HU NEURAL STEM CELL 1E6 CELLS/VIAL; 1 ML |
ThermoFisher Scientific | 510088 | |
hibernate-E Medium | ThermoFisher Scientific | A1247601 | |
Incubator, 5% CO2 37 °C | |||
Laser scanning confocal imaging system | Olympus | FV3000RS | 30x silicone oil objective |
modified rabies virus | Salk Institute for Biological Studies | G-deleted Rabies-eGFP | Material Transfer Agreement required |
Mr. Frosty | ThermoFisher Scientific | 5100-0001 | |
Neural differentiation media | Per 100 mL. | ||
Antibiotic-Antimycotic (100x) | ThermoFisher Scientific | 15240112 | 1mL (100X) |
Ascorbic acid | Sigma Aldrich | A8960 | 200mM |
BDNF | ThermoFisher Scientific | PHC7074 | 40 ng/mL |
Gibco B27 Plus Supplement (50X) | FisherScientific | A3582801 | 2mL (50X) |
Gibco CultureOne Supplement (100X) | FisherScientific | A3320201 | 1mL (100X) |
Gibco Neurobasal Plus Medium | FisherScientific | A3582901 | |
StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent | ThermoFisher Scientific | A1110501 | |
Taylor Wharton Liquid N2 dewar | FisherScientific | 20HCB11M | |
triton X-100 | ThermoFisher Scientific | 28314 | |
XC pre-coat | Xona Microfluidics, LLC | XC Pre-Coat | included with XonaChips |
XonaChip | Xona Microfluidics, LLC | XC450 | 450 µm length microgroove barrier |
Humidifier Tray | Xona Microfluidics, LLC | humidifier tray |