이 프로토콜은 발암물질 유도 뮤린 방광암에서 유래한 방광 종양 오르가노이드의 3차원 시험관 내 배양을 확립하기 위한 상세한 실험 단계를 제공한다. 종양 오르가노이드의 통과, 유전 공학 및 정형외 이식을 포함하는 배양 방법이 기재되어 있다.
현재 암 모델은 3차원 (3D) 종양 아키텍처의 부족 및 인간 암에 낮은 관련성의 부족과 같은 한계를 보여주었기 때문에 향상된 종양 모형의 발달은 오래 격려되었습니다. 연구원은 최근에 배양 접시에 있는 네이티브 종양의 특성을 모방할 수 있는 종양 오르가노이드로 불리는 3D 체외 암 모형을 개발했습니다. 여기서, 실험 절차는 시험관내에서 생성된 3D 종양 오르가노이드의 배양, 통로 및 유지를 포함하는 발암물질 유도 뮤린 방광 종양으로부터방광 종양 오르가노이드의 확립을 위해 상세히 기술된다. 또한, 렌티바이러스 매개 전이를 사용하여 유전 공학을 위한 확립된 방광 종양 오르가노이드 라인을 조작하는 프로토콜은 종양에 새로운 유전 요소의 효율적인 도입을 위한 최적화된 조건을 포함하여 기술됩니다. 오르가노이드. 마지막으로, 추가 분석을 위해 뮤린 방광의 벽에 방광 종양 오르가노이드의 정형 외과 이식을위한 절차가 마련됩니다. 이 문서에 설명 된 방법은 더 나은 치료 옵션의 개발을위한 방광암에 대한 시험관 내 모델의 설립을 촉진 할 수 있습니다.
방광암은 가장 널리 퍼진 요로 암이며,매년165,000명의 환자가 사망합니다. 방광암의 다양한 모형 중, 근육 침습적인 비뇨기과 암은 공격적인 표현형을 나타내고, 그것의 5 년 생존율은 50%2보다는 더 낮습니다. 침습성 비뇨기과 종양에 대한 새로운 치료 옵션은 지난 수십 년 동안 확장되지 않았습니다1.
암 세포주들은 약물스크리닝3에광범위하게 사용되어 왔다. 비록 유리한 결과 암 세포 주에서 수많은 약물 후보에서 관찰 되었습니다., 나쁜 결과 임상 시험에서 보고4. 체외 2차원(2D) 배양 환경에 대한 적응이 증가한 후, 세포주에서 네이티브 종양을 재량화하는 것이 점점 더 어려워지고 있다. 동물성 암 모델 또는 환자 유래 종양 이종이식은 방광암 세포주에서 관찰되는 한계를 해결하기 위해 사용될 수 있다. 그러나 동물암 모델은 시간과 자원집약적입니다. 따라서, 개선된 질병 모델은 수년 동안 수요가 증가해 왔으며, 새로운 모델 시스템인 오르가노이드는 기존 모델의 단점을 극복하기 위해 개발되었다5.
오르가노이드는 생체 외에서 해당 생체 내 기관의 생리학적 특성을 재현할 수 있는 다세포 3D 구조체입니다. 정상 및 종양 오르가노이드는 다능성 또는 성체 줄기 세포, 및 1차 종양 세포로부터 각각5,6에서유래될 수 있다. 지난 몇 년 동안, 종양 오르가노이드는 결장8,9,방광10,췌장11,전립선13, 간 14,유방15 종양 조직을 포함하여 다양한 종양 조직7의다수로부터 확립되었다. 이러한 종양 오르가노이드는 그들의 본래 종양을 현상형및 유전적으로 모방한다. 생체 내 종양 조직과 수많은 실용적인 응용 분야와의 유사성으로 인해 연구자들은 암 발병 기전 연구에서 새로운 질병 모델로 채택했습니다.
여기서, 발암물질 유도 뮤린 침윤성 우로테탈종양(16)으로부터 종양 오르가노이드의 확립을 위한 절차가 마련된다. N-부틸-N-(4-hydroxybutyl) 니트로사민(BBN)은마우스(17)에서 침습성 비뇨기과 암을 유도하는 발암물질로 사용되며, 마우스 근육 침습성 방광 종양의 병리학적 특성을 나타내는 종양 오르가노이드는 BBN-유도음낭암(16)으로부터확립된다. 종양 오르가노이드를 유전적으로 조작하는 방법은 렌티바이러스 매개 형질전환을 사용하여 방광암 의 발병의 분자 기반을 연구하기 위한 모델 시스템을 개발하는 방법을 예시한다. 또한, 방광암에서 네이티브 방광 환경의 역할을 조사하기 위해 오르가노이드를 방광으로 직교적으로 이식하는 방법이 기재되어 있다.
이 프로토콜은 발암 물질 유도 뮤린 방광 종양에서 유래한 방광 종양 오르가노이드를 배양하고 유지하기 위한 실험 적 절차를 기술한다.
이 프로토콜에는 절차에 몇 가지 문제 해결이 필요할 수 있는 몇 가지 실험 단계가 있습니다. 첫째, 처음에 종자되는 종양 세포의 수는 배양에서 종양 세포의 수가 적기 때문에 중요한 인자입니다 (&2 x 104 세포) 주로 종양 세포 간의 상호 작용의 부족으로 인해 세포 사멸을 초래합니다. 대조적으로, 너무 많은 세포로 시작 (>5 x 104 세포) 파종에 과밀 된 오르가노이드로 이어질, 각 오르가노이드의 가난한 성장과 배양을 처리 할 때 어려움의 결과. 실험 조건을 최적화하기 위해 처음에는 서로 다른 수의 세포를 가진 여러 판이 확립될 것을 강력히 제안합니다. 초기 종양 세포의 적당한 수를 확인하는 것은 가장 높은 세포 생존을 달성하고 성공적인 방광 종양 오르가노이드를 설치하는 것이 중요합니다. 또한, 2 주 이상 장기 배양에서 대부분의 종양 오르가노이드는 오르가노이드의 중심에 영양분의 부적절한 공급과 지하 막 매트릭스의 성장 인자의 고갈로 인해 성장을 멈추게됩니다. 따라서, 적시에 오르가노이드를 배양하는 것은 종양 오르가노이드 배양을 유지하는 중요한 단계이다.
둘째, 고티터 렌티바이러스 입자의 생산은 종양 오르가노이드의 효율적인 유전자 조작에 매우 중요합니다. 바이러스 역가 관련 문제를 해결하기 위해 렌티바이러스 구조는 다양한 효율을 가진 바이러스 입자를 생성하는 경향이 있기 때문에 바이러스 역가가 매번 바이러스 성 전염 전에 결정되는 것이 좋습니다. 종양 오르가노이드가 바이러스성 감염 에 따라 낮은 생존력을 나타내는 경우에, 바이러스성 적시하는 것은 잠재적으로 너무 높다는 것을 확률이 높습니다. 이 경우 더 적은 양의 바이러스를 사용하는 것이 좋습니다. 셋째, BBN 유도 방광 종양 오르가노이드의 직교 이식 동안, 방광 벽의 무결성을 유지하는 것이 중요하다. 주사가 방광 벽 층을 관통하여 방광의 내강층에 도달하는 경우 실험을 종료하고 폐기해야합니다. 가능하면 초음파 이미징 시스템을 사용하여 방광 종양 성장을 모니터링하는 것이 좋습니다.
현재 기술의 한 가지 제한은 이러한 오르가노이드에서 종양 미세 환경 또는 기질의 부재입니다. 이 문제점을 극복하기 위하여는, 종양 오르가노이드의 정형포피 이식은 네이티브 종양 미세 환경을 모방하기 위하여 생체 내 시스템을 이용한다는 것을 강하게 건의됩니다. 미래에는 종양 기질의 다른 구성 요소와 종양 오르가노이드로 구성된 3D 체외 오르가노이드 시스템을 개발할 필요가 있을 것입니다.
우리의 기술의 주요 의미 중 하나는 종양 오르가노이드의 정형 외과 이식에서 방광 종양 오르가노이드가 10 개만 방광에서 종양 성장을 유도 할 수 있다는 것입니다. 5 x 105 -1x 106 단 하나 방광 종양 세포를 요구하는 전통적인 종양 이식 실험에 비해, 우리의 방법은 훨씬 더 효율적이고 견고합니다. 또 다른 중요한 차이점은 오르가노이드가 짧은 머리핀 RNA, CRISPR-Cas9 시스템, 또는 관심 있는 유전자를 포함하는 렌티바이러스 구조와 같은 다양한 렌티바이러스 벡터를 사용하여 다양하게 조작될 수 있다는 것입니다. 이들은 현재 오르가노이드 기술에 추가하는 강력한 공구일 것입니다. 전반적으로, 여기에 제시된 실험적인 접근은 2D 방광암 세포주를 사용하는 보다는 오히려 방광암의 병인의 우리의 이해를 향상할 수 있는 시험관 내 종양 모형의 설치를 촉진할 수 있습니다.
이 방법은 발암 물질 유도 뮤린 방광 종양에서 유래한 방광 종양 오르가노이드를 확립할 수 있었다. 이 기사는 렌티바이러스 매개 실험 절차에 대한 설명을 제공하여 유전 적 변형이 도입되고 방광 종양 오르가노이드에서 안정적으로 유지됩니다. 또한 종양 오르가노이드의 정형 외과 이식 절차가 포함됩니다. 현재 생체내 암 모델과 병치하여, 이 기술은 방광 종양발생의 분자 기초를 연구하는 유용한 도구가 될 것이다.
The authors have nothing to disclose.
이 연구는 한국국립연구재단의 K.S: NRF-2017R1A2B4006043, NRF-2017M3C7A104775, NRF-2017R1A1A101015366, 창조경제 선도기술개발프로그램(SF3170001A) 및 K.S.에 대한 보조금으로 지원되었다. BK21 플러스 연구 펠로우십.
0.45 µm syringe filter (PES membrane) | Millipore | SLHP033RS | |
10 cm culture plate | Eppendorf | 0030-702-115 | |
90 mm Petri dish | SPL | 10090 | |
100 µm cell strainer | Corning | 352360 | |
15 mL conical tube | SPL | 50015 | |
24-well plate | Corning | 3526 | |
29 G 1/2 insulin syringe | SHINA | B299473538 | |
3 mL syringe | Norm-ject | N7.A03 | |
50 mL conical tube | SPL | 50050 | |
A8301 | Tocris | 2939 | stock concentration: 25 mM |
Absolute ethanol | Daejung | 4023-2304 | |
Absorbable suture | Henry Schein | 039010 | |
Advanced DMEM/F-12 | Thermo | 12634028 | |
Ammonium-chloride-potassium (ACK) lysing buffer | Thermo | A1049201 | |
B-27 | Gibco | 17504-044 | stock concentration: 50X |
BBN(N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine) | Tokyo Chemical Industry | B0938 | |
Blue nylon 5/0-13mm | AILEE | NB521 | |
C57BL Mouse | The Jackson Laboratory | 000664 | |
CAnN.Cg-Foxn1nu/Crl (nude mouse) | Charles River | 194 | |
Collagenase type I | Thermo | 17100017 | stock concentration: 20 mg/mL |
Collagenase type II | Thermo | 17100015 | stock concentration: 20 mg/mL |
Collagenase/dispase | Sigma | 10269638001 | stock concentration: 1 mg/mL |
Cyrovial | Corning | 430488 | |
DMEM(Dulbecco's modified minimum essential media) | Gibco | 11965-118 | |
DMSO(Dimethyl sulfoxide) | Sigma | D8418 | |
DPBS(Dulbecco's phosphate-buffered saline) | Welgene | LB 001-02 | |
Enrofloxacin (Baytril) | Bayer Healthcare | DIN: 02169428 | |
FBS(Fetal bovine serum) | Millipore | ES009B-KC | |
Glutamax | Gibco | 35050061 | 100X |
HEK 293T | ATCC | CRL-11268 | |
HEPES(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) | Welgene | BB001-01 | |
Isoflurane | Hana Pharm Co., Ltd. | ||
Ketoprofen (Anafen) | Merial | DIN: 02150999 | |
Matrigel growth factor reduced (GFR) Growth Factor Reduced (GFR) |
Corning | 354230 | use for organoid culture in plate |
Matrigel high concentration (HC) | Corning | 354248 | use for organoid transplantation |
1.5 mL microtube | Axygen | MCT-150-C | |
LT1 transfection reagent | Mirus Bio | MIR 2300 | |
murine EGF(epidermal growth factor) | Peprotech | 315-09 | stock concentration: 100 µg/mL |
N-acetyl-L-cysteine | Sigma | A9165 | stock concentration: 200 mM |
Nicotinamide | Sigma | N0636 | stock concentration: 1M |
Opti-MEM | Gibco | 31985070 | |
pCMV.R 8.74 | Addgene | 22036 | Packaging plasmid |
Penicillin/streptomycin | Gibco | 15140122 | 100X |
pMD2.G | Addgene | 12259 | Envelope plasmid |
Polybrene(hexadim ethrine bromide) | Sigma | H9286 | stock concentration: 2 µg/mL |
pSiCoR | Addgene | 11579 | Lentiviral plasmid |
Razor blade | |||
Saline buffer | JW Pharmaceutical | ||
SW41Ti swinging bucket rotor | Beckman Coulter | ||
Thermolysin, Bacillus thermoproteolyticus | Millipore | 58656-2500KUCN | stock concentration: 250 KU/mL |
Trypsin-EDTA (0.25%) | Gibco | 25200072 | |
Ultracentrifugation tube | Beckman Coulter | 331372 | |
Y-27632 dihydrochloride | Abmole | M1817 | stock concentration: 10 mM |