يصف هذا البروتوكول كيفية قياس الانقباض في خلايا عضلة القلب الأولية البشرية البالغة من قلوب المتبرعين باستخدام نظام MyoBLAZER ، وهو منصة موثوقة لتقييم التغيرات التي يسببها الدواء في الانقباض أثناء التطور قبل السريري.
يعد تقييم التغيرات في انقباض القلب أمرا ضروريا أثناء التطوير قبل السريري للمركبات الجديدة التي تستهدف القلب وغير القلب. تصف هذه الورقة بروتوكولا لتقييم التغيرات في الانقباض في خلايا عضلة القلب البطينية الأولية البشرية البالغة باستخدام MyoBLAZER ، وهي طريقة بصرية غير جراحية تحافظ على علم وظائف الأعضاء الطبيعي وعلم الأدوية للخلايا. تقيس طريقة التسجيل البصري هذه باستمرار الانقباض العابر من خلايا متعددة بالتوازي ، مما يوفر معلومات متوسطة الإنتاجية وقيمة لكل خلية فردية في مجال الرؤية ، مما يتيح تتبع تأثيرات الدواء في الوقت الفعلي. يتم تحفيز تقلصات الخلايا العضلية القلبية عن طريق تحفيز المجال الكهربائي المنظم ، ويتم تغذية صور المجال الساطع المكتسبة إلى برنامج معالجة الصور الذي يقيس تقصير القطعة العضلية عبر خلايا عضلية قلبية متعددة. تولد هذه الطريقة بسرعة نقاط نهاية مختلفة تتعلق بحركية مراحل الانكماش والاسترخاء ، ويمكن بعد ذلك تفسير البيانات الناتجة فيما يتعلق بالتركيزات المختلفة لمقالة الاختبار. تستخدم هذه الطريقة أيضا في المراحل المتأخرة من التطوير قبل السريري لإجراء دراسات ميكانيكية للمتابعة لدعم الدراسات السريرية الجارية. وبالتالي ، فإن النموذج القائم على خلايا عضلة القلب الأولية البشرية البالغة جنبا إلى جنب مع النظام البصري لمراقبة الانقباض المستمر لديه القدرة على المساهمة في حقبة جديدة من قابلية ترجمة بيانات القلب في المختبر في تطوير العلاج الطبي قبل السريري.
انقباض عضلة القلب (التقلص العضلي) ، الذي يمثل القدرة الطبيعية لعضلة القلب على الانقباض ، هو خاصية رئيسية لوظيفة القلب ويعتمد على ديناميكيات الاقتران الكهروميكانيكي. التغيرات التي يسببها الدواء في انقباض عضلة القلب مطلوبة لعلاج أمراض القلب (على سبيل المثال ، قصور القلب) وغير مرغوب فيها في سياق السمية القلبية (على سبيل المثال ، انخفاض في جزء طرد البطين الأيسر). لذلك ، يجب أن ترتبط نماذج الانقباض قبل السريرية بالتنبؤ الدقيق للتأكد من أن الأدوية الجديدة يمكن أن تنجح أثناء التطوير السريري. ومع ذلك ، فإن الاستراتيجيات قبل السريرية الحالية ، التي تعتمد على النماذج الخلوية الاصطناعية الاختزالية (على سبيل المثال ، خطوط الخلايا الخالدة المعدلة وراثيا التي تفرط في التعبير عن أهداف قلبية محددة ذات أهمية) والنماذج الحيوانية غير البشرية ، أظهرت قيودا كبيرة ووجد أنها مرتبطة بمعدلات استنزاف عالية للأدوية (أي معدل مرتفع من الإشارات الخاطئة)1،2،3،4. وفقا لذلك ، من الضروري إنشاء نماذج جديدة وموثوقة لانقباض القلب الخلوي البشري مرتبطة بقوة عالية (أي معدل مرتفع من الإشارات الحقيقية) للتنبؤ بنتائج الأدوية في البشر ، وبالتالي المساعدة في تسريع إطلاق علاجات جديدة5.
الأساليب الرائدة التي تم إنشاؤها مؤخرا لاستعادة قلوب المتبرعين البشريين للبحث6،7،8،9،10 وفي تقنيات عزل خلايا عضلة القلب 11،12،13،14،15 وفرت فرصة فريدة لإجراء الدراسات البشرية أثناء التطور قبل السريري. تحقيقا لهذه الغاية ، أظهرت خلايا عضلة القلب الأولية البشرية البالغة بالفعل فائدة في تقييم التغيرات التي يسببها الدواء في انقباض قلب الإنسان11،12،13،14. توضح المقالة الحالية بالتفصيل بروتوكول التحقيق في تأثيرات انقباض المركبات الجديدة في خلايا عضلة القلب البشرية البالغة.
توفر هذه المخطوطة بروتوكولا مفصلا للنظام البصري القائم على انقباض خلايا عضلة القلب البشرية البالغة لطريقة مبسطة متوسطة الإنتاجية تمكن من اختبار الفعالية الحادة والسمية القلبية للمركبات الجديدة. نظام تسجيل الانقباض البصري هذا سهل الاستخدام ، ويسمح بالتسجيلات من خلايا متعددة بالتوازي ، ويتيح التقييم المتزامن لصحة الخلية ، وعلم وظائف الأعضاء ، وعلم الصيدلة ، ويأتي مع تحليل آلي وسريع للبيانات (يتم تحليل مجموعة من الخلايا المتعددة في 5 ثوان) ، ويسمح بجمع البيانات بسرعة (منحنى التركيز والاستجابة كل 30 دقيقة / مركب / جهاز). مع الأخذ في الاعتبار هذه السمات ، يمكن استخدام نظام التسجيل ليس فقط للكشف عن آثار الأدوية على انقباض عضلة القلب ولكن أيضا لتوفير بيانات العلاقة بين الهيكل والنشاط لدعم جهود الكيمياء الطبية خلال المراحل المبكرة من اكتشاف الدواء16. نظرا لأنه يمكن الحصول على عشرات الملايين من الخلايا من بروتوكول عزل عضلة القلب ، يتم حاليا استكشاف تطبيق نظام تسجيل الانقباض البصري – منصة خلايا عضلة القلب لتحقيق قدرة اختبار متزايدة (باستخدام لوحات جيدة) بتكلفة منخفضة. علاوة على ذلك ، فإن تقييم تأثيرات الدواء على المعلمات الانقباضية والاسترخاء المقاسة بنظام التسجيل يمكن أن يوفر التنميط الميكانيكي متعدد المعلمات للعقاقير المؤثرة في التقلص العضلي12. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام بيانات انقباض عضلة القلب لتصنيف الأدوية الجديدة من الأكثر إلى الأقل سمية للقلب (على سبيل المثال ، هامش الأمان) ومن الأقل إلى الأكثر فعالية (على سبيل المثال ، هامش الفاعلية). يمكن أيضا إجراء دراسات متابعة انقباض عضلة القلب لدعم برامج التطوير التي ارتبطت بانخفاض سريري في انقباض عضلة القلب12.
ميزة أخرى مهمة لاستخدام نظام التسجيل البصري لانقباض عضلة القلب البشرية هي توافقه مع مفهوم 3Rs (الاستبدال والتقليل والصقل)17 حيث يمكن اعتباره طريقة بديلة تتجنب أو تحل محل استخدام الحيوانات لتوليد البيانات في صناعة الأدوية. يمكن أيضا توسيع ميزة 3Rs هذه لتشمل أبحاث القلب الأكاديمية. تأتي المعرفة الحالية الكاملة لفسيولوجيا عضلة القلب وعلم الأدوية من الدراسات البحثية الأكاديمية التي أجريت على خلايا معزولة من قلوب الحيوانات18. وبالتالي ، فإن نموذج انقباض عضلة القلب البشري يفتح إمكانية إجراء دراسات متعدية نقدية. لإجراء هذه الدراسات ، يجب تطوير بروتوكولات للحفاظ على خلايا عضلة القلب البالغة البشرية وشحنها (قيد التقييم حاليا في مختبر AnaBios) ، ويجب أن يكون لنظام الانقباض القدرة على تسجيل التغيرات في طول القطعة العضلية من خلايا عضلة القلب غير البشرية (هذا هو الحال مع نظام تسجيل الانقباض البصري لأن القطع العضلية محفوظة جيدا بين الأنواع).
يمكن لنظام انقباض عضلة القلب البشرية محاكاة العديد من الحالات الفسيولوجية (على سبيل المثال ، الاقتران الكهروميكانيكي ، وتردد السرعة الذي يحاكي معدل ضربات القلب ، ودرجة حرارة الجسم ، وتكامل جميع أهداف القلب البشري) وقد أظهر قيمة متعدية كمكون رئيسي في اكتشاف الأدوية11،12،13،14، على الرغم من أنه لا يمكن أن يحاكي التغيرات في الحمل الميكانيكي وإجهاد القص الذي شوهد أثناء دورة انقباض القلب. يتم الآن فهم بنية ووظيفة المصفوفات القلبية خارج الخلية بشكل أفضل19 ، ويمكن أن يساعد تطوير مثل هذه المصفوفات في التغلب على قيود الحمل الميكانيكي ، ويتم حاليا تقييم المصفوفات ذات الصلابة المختلفة الشبيهة بالقلب في مختبر AnaBios. هناك قيد آخر لنظام انقباض الخلايا العضلية القلبية البشرية وهو عدم وجود شبكة من الأعصاب التي تغذي القلب (على سبيل المثال ، الألياف الودية والسمبتاوي)20. يمكن إعادة إنشاء هذا الاتصال العصبي القلبي من خلال التطبيق المشترك للناقلات العصبية (على سبيل المثال ، الأيزوبروتيرينول ، ناهض مستقبلات مستقبلات β الأدرينالين ؛ أستيل كولين ، ناهض لمستقبلات M2 المسكارينية) ، مع تقييم المركب لآثاره المحتملة على انقباض عضلة القلب. علاوة على ذلك ، يتم تسجيل عابري الانقباض مع عدم وجود قياسات متزامنة لجهود الفعل وعابرات Ca 2+ ، والتي تعتبر ضرورية أيضا عند تقييم تأثيرات الدواء على مخطط كهربية القلب ومعالجة Ca2+. على الرغم من أن هذا الإغفال يمكن اعتباره قيدا على النظام ، إلا أنه ليس من الأهمية بمكان أن يكون هناك لأن تسجيلات إشارات جهد الفعل (مع طريقة المشبك الحالي أو الأصباغ الحساسة للجهد) وعابرات الكالسيوم 2+ (مع مؤشرات / أصباغ Ca2+) يمكن أن ترتبط بالسمية الخلوية. يمكن أن تؤثر هذه التأثيرات السامة للخلايا على تقييم الأدوية الجديدة لتعديل انقباض القلب. على العكس من ذلك ، فإن استخدام طريقة بصرية غير جراحية تحافظ على صحة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية لخلايا عضلة القلب ، مثل نظام التسجيل الموصوف في هذا البروتوكول ، لن يضمن فقط الحصول على أعلى جودة من بيانات الانقباض ولكن أيضا توفير البيانات التي يمكن أن تتنبأ بشكل جيد بالآثار الانقباضية للأدوية الجديدة في البشر.
The authors have nothing to disclose.
تم دعم هذا العمل من قبل شركة AnaBios ومنحة NIH لأبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة (SBIR) (1R44TR003162-01).
100–1000 µL Filtered, Wide Orifice, Sterile tips | Pipette | UF-1000W | |
100 mL, Duran pressure plus bottles | DWK Life Sciences | 218102406 | |
1 L, 0.22 µm Vacuum Filter system | VWR | 567-0020 | |
290 mmol/kg Osmolarity Standard | Wescor | OA-029 | |
Benchtop pH Meter | Mettler Toledo | https://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/pH-meter/pH-meters.html | |
Calcium Chloride dihydrate (CaCl2) | Sigma-Aldrich | C3881 | |
Camera | Optronis GmbH | Cyclone-25-150-M | https://optronis.com/en/products/cyclone-25-150/ |
Corning 25 mm x25 mm Square #1 Cover Glass | Corning | 2845-25 | |
Cyclone-25-150 | Optronis | https://optronis.com/en/products/cyclone-25-150/ | |
D-(+)-Glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | |
Digital Timer/Stopwatch | Fisher Scientific | 14-649-17 | |
Dimethyl sulfoxide (DMSO) | Sigma-Aldrich | D8418 | |
Eight-well rectangular polystyrene sterile culture plate | Thermo Fisher Scientific | 73521-426 | https://us.vwr.com/store/product/4679368/nunclontm-delta-rectangular-dishes-polystyrene-sterile-thermo-scientific |
FHD Microscope Chamber System | IonOptix | ||
Flow EZ, Modular pressure-based flow controller with a computer driven program version 1.1.0.0. | Fluigent OxyGEN | ||
Heavy Duty Vacuum Bottles | VWR | 16211-080 | |
HEPES | Sigma-Aldrich | H3375 | |
Human Recombinant Laminin 521 | BioLamina | LM521-05 | |
Idex Chromatography Tubing, Natural FEP, 1/16" OD x 0.030" ID | Cole-Palmer | 1520L | |
Kimberly-Clark Professional Kimtech Science Kimwipes | Fisher Scientific | 06-666 | |
L-(-)-Malic acid | Sigma-Aldrich | 112577 | |
Lactobionic acid | Sigma-Aldrich | 153516 | |
L-Glutamic acid | Sigma-Aldrich | 49449 | |
L-Histidine | Sigma-Aldrich | H8000 | |
Magnesium Chloride hexahydrate (MgCl2) | Sigma-Aldrich | M9272 | |
Microscope Temperature Control Stage Warmer | AmScope | TCS-100 | |
MyoPacer Field Stimulator | IonOptix | ||
Nunc Rectangular Dishes | Thermo Scientific | 267062 | |
Olympus IX83P1ZF Ixplore Standard microscope | Olympus | https://www.olympus-lifescience.com/en/microscopes/inverted/ixplore-standard/?campaignid=657680540&adgroupid =116963199831&keyword=ix73%20 microscope&gclid=EAIaIQobChMIl qjyiMWP-AIVVx-tBh2JoQ85EAA YASAAEgLp3fD_BwE |
|
pH 4.01, 7.00, and 10.01 Standards | Oakton | WD-05942-10 | |
Potassium Chloride (KCl) | Sigma-Aldrich | 746436 | |
Potassium Hydroxide (KOH) | Sigma-Aldrich | P4494 | |
Potassium phosphate monobasic (KH2PO4) | Sigma-Aldrich | 795488 | |
Prism Software | GraphPad Software – Dotmatics | https://www.graphpad.com/ | |
RBS 25 Liquid Detergent | Sigma-Aldrich | 83460 | |
Sharps Container | Uline | S-15307 | |
SigmaPlot analysis software | Systat Software Inc. | https://systatsoftware.com/ | |
Sodium Chloride (NaCl) | Sigma-Aldrich | S3014 | |
Sodium Hydroxide (NaOH) | Sigma-Aldrich | 221465 | |
Student Dumont #5 Forceps | Fine Science Tools | 91150-20 | |
Sucrose | Sigma-Aldrich | S7903 | |
Taurine | Sigma-Aldrich | T0625 | |
Temperature Control Box | Warner Insturments | TC-324C | |
Vapor Pressure Osmometer | ELITechGroup | Model 5600 | |
Wheaton 20 mL Vials | DWK Life Sciences | 225288 |