シアリダーゼ処理を使用して、単離された末梢血単核細胞(PBMC)から脱シアル化ヒト単球由来樹状細胞(mo-DC)を生成するための独自の包括的なプロトコルが提示されます。さらに、mo-DCの表現型および機能特性を評価し、シアリダーゼ処理がmo-DCの成熟レベルをどのように改善するかを評価する方法が記載されている。
シアル酸は負に帯電した単糖類で、通常、細胞表面の糖鎖の末端に見られます。それらの親水性と生物物理学的特性のために、それらは免疫応答の調節、自己および非自己抗原の認識、炭水化物とタンパク質の相互作用など、多くの生物学的プロセスに関与しています。シアル酸の細胞内含有量はシアリダーゼによって調節され、シアリダーゼはシアル酸残基の除去を触媒します。いくつかの研究により、シアロ糖鎖は、免疫細胞上の シス および トランス 阻害性シグレック受容体に関与することにより、免疫監視のモニタリングに重要であることが示されています。同様に、がんにおける糖鎖免疫チェックポイントは、免疫療法を開発するための重要な標的になりつつあります。さらに、樹状細胞(DC)は、専門抗原提示細胞(APC)としての独自の役割と、適応免疫応答を誘発し、免疫学的記憶を生成する能力により、免疫療法、特にがん研究における重要な要素として想定されています。それにもかかわらず、DCの機能は、その完全な成熟に依存しています。未熟なDCは、成熟DCとは逆の機能を持ち、シアル酸含有量が高いため、成熟レベルがさらに低下します。これにより、未熟なDCがT細胞を活性化する能力がダウンレギュレートされ、免疫応答が損なわれます。その結果、ヒトDCの細胞表面からシアル酸を除去すると、成熟が誘導され、MHC分子の発現と抗原提示が増加します。さらに、共刺激分子とIL-12の発現を回復させることができ、その結果、DCはT細胞をTh1表現型に分極させ、細胞傷害性T細胞を特異的に活性化して腫瘍細胞を殺す能力を高めます。そのため、シアル酸はDCの重要なモジュレーターとして浮上し、その治療用途を前進させるための新しい標的として使用されています。この研究は、 in vitro 単球由来の DC をシアリダーゼで処理するための独自のアプローチを提供し、異なる細胞表面シアル酸表現型とテーラード成熟および共刺激プロファイルを持つ DC 集団を生成することを目的としています。
シアル酸担持糖鎖(シアログリカン)は、免疫調節の役割から大きな関心を集めています。N-アセチルノイラミン酸の形でヒトに最も多く存在する単糖類のシアル酸は、セレクチンやシグレックなど、免疫学において役割が認められているレクチンの基本的なリガンドです。これらのレクチンは、同じ細胞(cis)または異なる細胞(trans)のシアログリカンを認識し、宿主と病原体の相互作用やさまざまな生理学的および病理学的細胞活性に重要な役割を果たします1,2,3。さらに、シアル酸は細胞表面の複合糖質の末端位置を占めるため、その下にある構造を隠蔽し、非特異的な反発作用や他のレクチンによる検出を妨害することで細胞間の接触を阻害することができる4。細胞内のさまざまなシアリルトランスフェラーゼ(シアル酸を転移する)とシアリダーゼ(シアル酸結合を切断する)の活性によって、表面に存在するシアル酸の量が決まります。さらに、宿主または病原体によって発現される可溶性シアリルトランスフェラーゼおよびシアリダーゼは、細胞表面上のシアル酸の量を外因的に変化させることができる5,6。
異常なシアル化は、いくつかの病理学的状態の特徴です。自己免疫疾患では、シアル酸が自己抗原を識別し、炎症反応を調節するのに役立つため、低シアル化は無制限の免疫活性化と臓器損傷に寄与する可能性があります7。逆に、高シアリル化は、シアリル-Tn、シアリル-ルイス抗原、ポリシアル酸、ガングリオシドなどのシアログリカンの過剰発現をもたらし、これはいくつかの癌の特徴を構成します8,9。また、高シアリル化は、N-アセチルグルコサミントランスフェラーゼ(GNT-V)などの特異的酵素の発現増加にも依存し、がんの増殖や転移に関与する高シアル化トリ結合型および/またはテトラ結合型N結合型糖鎖を生成する10。また、シアル酸の含有量はタンパク質の安定性と機能を調節し、関連する発がん性プレーヤーの役割の鍵となります11。したがって、シアル化の増加は、腫瘍の発生、転移、薬剤耐性、および免疫回避を促進する可能性があります。さらに、シアログリカンのアップレギュレーションにより、腫瘍は免疫細胞上の抑制性シグレック受容体と相互作用し、免疫監視を回避することができます。そのため、シアロ糖鎖は現在、糖鎖免疫チェックポイントであり、魅力的な治療標的であると考えられています。例えば、免疫細胞受容体Siglec(シアル酸結合免疫グロブリン様LECtin)が免疫抑制の役割を果たすため、Siglec免疫軸の阻害剤はすでに初期の臨床試験に行われている12。
酵素は、研究や治療戦略のためのツールとして糖鎖プロファイルを調節するために使用されてきました13,14。シアリルルイスXなどのシアル化糖鎖は細胞遊走と癌転移に重要であるため、シアリダーゼは癌細胞の悪性腫瘍を変化させるために用いられてきた15。同時に、シアル酸の切断を妨げるシアリダーゼ阻害剤は、シアル酸依存性ウイルス感染症を治療するための診療所に到達しています16。近年、シアル酸調節は、シグレック免疫軸におけるリガンドとしてのシアル酸の重要な役割により、さらに関心を集めており、免疫応答からのがんの逃避を減らすための新しい手段を提供しています。この関心は、2022年のノーベル賞受賞者であるベルトッツィ氏と彼女のチームが、多様なシアロ糖鎖を選択的に切断し、抗がん免疫応答を改善するいくつかの戦略に貢献したことでさらに強化されました17。したがって、シアリダーゼベースの戦略は、糖鎖免疫チェックポイント療法の有望なモダリティを表しています。免疫系の細胞の糖鎖型は、細胞の種類とその活性化状態に依存します。T細胞に関しては、糖鎖はT細胞の発生と胸腺細胞の選択、T細胞の活性、分化、増殖の病態生理学的ステップにおいて重要な役割を果たします18。例えば、糖タンパク質上のポリラクトサミンは、Bリンパ球とTリンパ球の基礎レベルとマクロファージの活性化に影響を与えます19。マクロファージでは、異なる糖鎖発現パターンが、腫瘍微小環境(TME)へのマクロファージの動員に重要な役割を果たします20。したがって、免疫細胞によるO結合型およびN型糖鎖の発現は、がんや自己免疫疾患の治療アプローチにおける潜在的な糖鎖バイオマーカーとして使用できる可能性があります。
樹状細胞(DC)は、抗がん免疫などの免疫応答を誘発する独自の能力を持つ特異的抗原提示細胞である21。DCは、抗原をT細胞に提示するために抗原提示MHC分子のアップレギュレーションを受け(シグナル1)、T細胞を活性化するための共刺激分子(シグナル2)、およびIL-12などの炎症誘発性サイトカインを上方制御して、1型ヘルパーT細胞の増殖(シグナル3)を誘発する必要があります22。その結果、免疫プロファイルは厳密に制御され、チェックポイントは健康な細胞が攻撃されるのを防ぐために不可欠です。DCは腫瘍細胞に対するさまざまな免疫応答を刺激できるため、細胞ベースのワクチンとして使用され、かなりの数の臨床研究がそれらの潜在的な利点を実証しています23,24。FDAが2010年に最初のDCベースのワクチンを承認した後25,26、他の多くのDCベースのワクチンが開発されています。DCベースのワクチンは、主にex vivoで製造され、腫瘍に対する免疫反応を誘発するために患者に投与されます。しかし、現在、不十分または短期間の成熟は、DCの臨床効果を制限する要因の1つであり、高価なサイトカインカクテルを使用する必要があります。適切な成熟がなければ、DCは臨床状況でT細胞を活性化できません。代わりに、DCは免疫チェックポイントを発現し、細胞傷害性T細胞が腫瘍細胞に対して作用するのを防ぐ寛容性免疫応答を引き起こします。
ヒトDCは表面がシアル化しており、このシアル化は成熟時および全体的な免疫応答中に減少します27。DCの成熟は、これらのシアル酸をシアリダーゼで除去することによって誘導できます。脱シアリル化は、NF-κB転写因子の核への転座により、IL-12を含むさまざまなサイトカインを大幅にアップレギュレートします6,28。さらに、脱シアリル化は、MHC-Iおよび抗腫瘍免疫応答による抗原の交差提示を改善します29,30。したがって、DCシアリル化において主要な役割を有するシアリルトランスフェラーゼST3Gal.lおよびST6Gal.lのノックアウトは、マウスDCにおいてより成熟した表現型を生成する31。
シアリダーゼ治療は、抗原提示の増加、共刺激分子の発現の増加、サイトカイン産生の増加など、DC成熟のあらゆる側面を刺激する方法を提供し、上記の欠点に対処し、DCが効果的な反応を引き出すことを可能にします。この記事では、細菌のシアリダーゼを使用して生存可能な脱シアル化ヒトDCを取得する手順を紹介します。脱シアル化DCは成熟プロファイルの改善を示し、 in vitroで抗腫瘍免疫応答を増強する細胞モデルとして使用できます。DCは血中単球から得られ、サイトカインインターロイキン-4(IL-4)および顆粒球マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)の存在下で in vitro で分化されます。この研究では、細胞表面のシアル酸を分析するレクチンベースの方法と、DC成熟レベルの免疫表現型分析方法についても説明します。ここで説明する手順は、他の種類の細胞を脱シアリル化するために使用でき、重要な糖免疫チェックポイントであり、免疫調節に関連するシアロ糖鎖の役割を調査するためのアプローチを提供します。
単球単離
この原稿では、ヒト単離単球CD14+ (図1A)からmo-DCを生成し、その後、これらの細胞の表面のシアル酸含有量を減らすためにシアリダーゼ処理を行うプロトコルについて説明します。
ヒトDCを得るには、末梢血や組織から直接入手する方法や、幹細胞や単球などの前駆体から分化させる方法など、さまざまな方法があります。末梢血から単離された単球から分化したDCを得ることは、他のDC源と比較して大量の単球を得ることが容易であるため、はるかに簡単である41。それでも、単離された単球の割合を高くするには、すべてのプロトコルステップに注意深く従う必要があります。例えば、密度勾配培地は細胞に対して有毒である可能性があり、細胞死を防ぐためには、密度勾配培地との長時間の細胞接触を避け、細胞を完全に洗浄する必要があります。細胞の生存率の損失を避けるために、細胞操作はできるだけ早く行う必要があります。PBMCから単球を単離するには、磁気活性化細胞選別(MACS)法を用いてポジティブセレクションを行い、単球を大量に作製するのに適した技術です。さらに、他の単球選択法と比較して、MACS単離単球由来のmo-DCは、抗腫瘍T細胞活性を刺激するより大きな能力を有する42。このプロトコルでは、単離後、単球をIL-4およびGM-CSFと5〜6日間インキュベートして、未熟なmo-DCに分化させました(図1)。その結果、単離された単球は形態学的(図1A)および表現型(図1B)で未熟なmo-DCに分化することが示されました。さらに、分化の過程で、mo-DCはCD14マーカーの発現を失い、T細胞への抗原提示に必要なCD1aおよびMHC-IIの発現を獲得しました(図1B)。
この単球の単離とmo-DCへの分化は、このプロトコルの制限です。単離プロセスは、細胞死を避けるために慎重かつ迅速に実行する必要がある繊細なステップであり、このステップは、新しい実験のためにmo-DCが必要になるたびに実行する必要があります。分化プロセスには5〜6日かかるため、この分析法をハイスループット分析に採用することは困難です。それにもかかわらず、単離法およびサイトカインを使用してmo-DCを分化することは、実験目的で in vitro で多数の機能的なmo-DCを生成するのに有用です。従ってこのプロトコルで生成されたmo-DCは、シアリダーゼ処理、フローサイトメトリー、ELISA、共焦点顕微鏡検査などを受けることができ、この方法の重要性と有用性を強調しています30。
未熟なmo-DCとシアリダーゼ治療
シアリダーゼはシアル化調節に不可欠であり、細胞表面の糖鎖からシアル酸を除去する役割を担っています。mo-DCでは、シアリダーゼによるシアル酸除去により、これらの細胞が成熟し、抗原交差提示とそれに続くT細胞の活性化と抗腫瘍活性が増加します30。
未熟なヒトmo-DCは、成熟したmo-DCと比較して、細胞表面α(2,6)およびα(2,3)結合シアル酸27の含有量が高い31,43。さらに、mo-DCをシアリダーゼで処理してシアル酸を除去すると、DCの成熟が改善されます28,30,31。この実験のために選択されたシアリダーゼは、細菌Clostridium perfringensからのものでした。しかし、肺炎球菌、コレラ菌、ネズミチフス菌44、ヒルのマクロブデラ・デコラ45、さらにはホモ・サピエンス46など、他の生物もシアリダーゼを産生し、これらの生物由来のシアリダーゼも実験的に使用されています。 しかし、各シアリダーゼは異なる基質特異性を有する。さらに、シアリダーゼ酵素の使用には限界があります。例えば、治療中のmo-DCの操作は、これらの細胞をさらに刺激することができる。さらに、シアリダーゼの量とインキュベーション時間は、使用する細胞の種類とシアル酸組成に基づいて最適化する必要があります。シアル酸の除去は、細胞が細胞表面のシアル酸含有量を回復させるため、永続的な効果ではなく、むしろ一時的な現象です。シアリダーゼ以外にも、シアリルトランスフェラーゼ阻害剤の使用、シアリルトランスフェラーゼ遺伝子の遺伝子ノックアウト、シアル酸模倣物によるシアル酸の代謝遮断など、細胞表面のシアル酸分子を減少させる方法があります47,48,49。それにもかかわらず、これらの方法は細胞に明確な影響を与える可能性があり、脱シアリル化に加えて、細胞の生存率を考慮する必要があります。シアリダーゼ酵素処理は、細胞の生存率を維持しながら、細胞表面のシアル酸を効果的かつ一過性に除去するための実用的な方法です。
この研究では、500 mU/5 x 106 cells/mLの濃度で未熟mo-DCにシアリダーゼを添加し、細胞を37°Cで60分間インキュベートしました。処理は、細胞の生存率を維持し、血清中に存在するシアル化分子間の相互作用を避けるために、血清なしでRPMI-1640を用いて行った30。シアリダーゼ処理は、RPMI以外の緩衝液、例えば50 mM酢酸ナトリウム、pH 5.1(C. perfingens sialidaseの場合)、PBS50,51,52を用いて行うことができます。それにもかかわらず、RPMI-1640は、手順中に一定の実験条件を維持し、成熟の誘発を回避し、シアリダーゼバッファーまたはPBS53,54,55,56によって引き起こされる可能性のあるストレスを軽減するため、DCの最も一般的な培地です。シアリダーゼとインキュベートした後、酵素反応が停止したことを保証するために、血清を添加した培地で細胞を完全に洗浄することが重要です。血清中のシアル化分子の存在は、シアリダーゼの基質として競合するため、迅速な反応停止が保証されます。
フローサイトメトリーおよび共焦点顕微鏡による表面マーカーの特性評価
シアル酸プロファイルの決定には、プロトコールセクション3で、レクチン染色、フローサイトメトリー、共焦点レーザー走査型顕微鏡を使用しました。細胞染色手順では、どちらの場合も、細胞の凝集と死を避けるためにレクチン濃度とインキュベーション条件を最適化しました。レクチンの非特異的結合を避けるために、FBSまたはBSAのいずれかを少なくとも2%含むバッファー中で4°Cでインキュベーションを行うことが重要です。このプロトコルでは、10% FBSを含むRPMI-1640を使用して、一定の実験条件を維持し、細胞ストレスを回避しました。共焦点顕微鏡では、形態の保存、自己消化の防止、抗原性の維持のために、染色前の細胞の固定が不可欠です。
フローサイトメトリーによるmo-DC表現型の解析では、シアリダーゼ処理されたmo-DCは、MMAおよびSNAレクチンと比較して、細胞表面に結合したPNAレクチンの量が有意に多く、シアリダーゼ処理後に減少することが示されました(図2A)。予想通り、PNAは非シアル化抗原を認識するため、MAAとSNAはそれぞれα2,3-およびα2,6-シアル酸に直接結合するため、PNA染色が増加した30。この染色は、このプロトコルを使用して細胞表面からシアル酸を効果的に除去することを確認しています。処理を検証し、細胞表面のシアル酸含有量を分析するために使用できる別の方法は、 図2Bに例示されるように、レクチン染色とそれに続く共焦点顕微鏡検査です。
前者の例に加えて、シアル酸含有量を評価および特性評価するための代替アプローチとして、ウェスタンブロッティングによるレクチンプロービングなどがあります。シアル酸の種類と結合に明確な選好性を持つレクチンのグループであるシグレックなどの代替シアル酸特異的レクチンも利用可能である57。いずれかの技術(フローサイトメトリー、顕微鏡、ウェスタンブロット)でレクチンを使用する以外に、抗体を使用してシアル酸含有量を特徴付けることも可能です。例えば、α2,8-シアル酸は、ポリシアル酸58に特異的なクローン735などの抗体によって評価することができます。さらに、シアリダーゼ処理後、細胞の表現型およびT細胞を活性化する能力を評価することにより、細胞の生物学的または治療的効率を機能的にテストすることができる40。実際、提供された例に示されるように、シアリダーゼ処理されたmo-DCは、より高い成熟表現型を示し、抗原提示分子および共刺激分子の発現が上昇しました。
さらに、シアリダーゼ処理されたmo-DCは、抗原をロードし、T細胞または他の細胞と共培養することができ、表現型、サイトカイン分泌プロファイル、またはその他の特徴に関して研究することができます。提供された例では、シアリダーゼで処理されたmo-DCに腫瘍抗原をロードし、T細胞を活性化するために使用できることがデータから示されています。実際、得られたT細胞はIFN-γ分泌の増加を示し、これはシアル酸不足がT細胞を活性化するmo-DCの能力を高める効果に関する以前の報告と一致しています27,28,29,30,31。
結論として、このプロトコルは、シアリダーゼによる処理によってシアル酸含有量の操作のためのmo-DCを生成するための実行可能で実行可能で実用的な方法を示しています。このプロトコルは、さまざまな目的とアプリケーションに役立つ方法論を提示します。この方法は、免疫細胞の成熟と応答におけるシアル酸の役割を理解する上で重要な役割を果たすだけでなく、免疫調節ツールとしても使用できます。
The authors have nothing to disclose.
執筆者らは、欧州委員会のGLYCOTwinning GA 101079417およびEJPRD/0001/2020 EU 825575からの資金提供を認めています。FCT 2022.04607.PTDC、UIDP/04378/2020、UIDB/04378/2020 (UCIBIO)、LA/P/0140/2020 (i4HB) の助成金に基づく Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) Portugal。FCT-NOVAです。また、Stemmattersは、SI I&のPrograma Operacional Regional do Norte(Norte 2020)を通じて、Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)から資金提供を受けました。DT DCMatters プロジェクト (NORTE-01-0247-FEDER-047212)。FCT-NOVAとGLYCOVID NOVA SaudeのBiolabs施設に感謝します。
15 mL conical tube | AstiK’s | CTGP-E15-050 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase |
24-well plate | Greiner Bio-one | 662 160 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase |
50 mL conical tube | AstiK’s | CTGP-E50-050 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
7-Aminoactinomycin D (7-AAD) | BioLegend | 420404 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Annexin V | Immunotools | 31490013 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Attune Acoustic Focusing Flow Cytometer | Thermo Fisher Scientific | Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs | |
BSA | Sigma – Aldrich | A3294-100G | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Determination of Sialic Acid Profile |
CD14 (Monoclonal TÜK4) | Miltenyi Biotec | 130-080-701 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
CD80 | Immunotools | 21270803 | Maturation Profiling of mo-DCs |
CD86 | Immunotools | 21480863 | Maturation Profiling of mo-DCs |
Cell counting slides and trypan blue | EVE | EVS-050 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Centrifuge | Eppendorf | 5430 R | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase; Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs |
Density gradient medium (Histopaque) | Sigma – Aldrich | 10771-100ML | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
EDTA | Gibco, ThermoFisher | 15400054 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Elisa kit (IFN-γ) | Immunotools | 31673539 | Maturation Profiling of mo-DCs |
EVE automated cell count | NanoEntek | 10027-452 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Fetal bovine serum (FBS) | Gibco | 10500064 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase; Determination of Sialic Acid Profile |
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) | Miltenyi Biotec | 130-093-864 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Human CD14 microbeads (Immunomagnetic beads) | Miltenyi Biotec | 130-050-201 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Interleukin (IL)-1β | Sigma – Aldrich | I9401 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Interleukin (IL)-4 | Miltenyi Biotec | 130-093-919 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Interleukin (IL)-6 | Sigma – Aldrich | SRP3096 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
L-glutamine | Gibco | A2916801 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
LS column and plunger | Miltenyi Biotec | 130-042-401 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Maackia amurensis (MAA) lectin (MAA lectin – Biotinylated) | Vector labs | B-1265-1 | Determination of Sialic Acid Profile |
MHC-I (HLA-ABC) | Immunotools | 21159033 | Maturation Profiling of mo-DCs |
MHC-II (HLA-DR) | Immunostep | HLADRA-100T | Maturation Profiling of mo-DCs |
Microtubes | AstiK’s | PCRP-E015-500 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase; Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs |
Neuraminidase (Sialidase) | Roche | 11585886001 | Treatment of Cells with Sialidase |
Non-essential amino acids (NEAA) | Gibco | 11140-050 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Paraformaldehyde (PFA 2%) | Polysciences Europe | 25085-1 | Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs |
Paraformaldehyde (PFA 4%) | Biotium | 22023 | Determination of Sialic Acid Profile |
Pasteur pipettes | Labbox | PIPP-003-500 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Peanut (Arachis hypogaea) Agglutinin (PNA) lectin (PNA lectin – FITC) | Vector labs | FL-1071 | Determination of Sialic Acid Profile |
Penicillin/streptomycin | Gibco | 15140163 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | NZYTech | MB18201 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase; Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs |
Prostaglandin E2 (PGE2) | Sigma – Aldrich | P0409 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
RBC lysis buffer | BioLegend | 420302 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
RPMI-1640 medium (containing 11.1 mM glucose) | Gibco | 31870074 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells; Treatment of Cells with Sialidase; Determination of Sialic Acid Profile |
Sambucus nigra lectin (SNA lectin – Biotinylated) | Vector labs | B-1305-2 | Determination of Sialic Acid Profile |
Sambucus nigra lectin (SNA lectin – FITC) | Vector labs | FL-1301-2 | Determination of Sialic Acid Profile |
Sodium pyruvate | Thermofisher | 11360-070 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
SpectroMax190 | Molecular Devices | Maturation Profiling of mo-DCs | |
Streptavidin-PE | BioLegend | 405203 | Determination of Sialic Acid Profile; Maturation Profiling of mo-DCs |
Tetramethylbenzidine (TMB) | Sigma – Aldrich | T0440 | Maturation Profiling of mo-DCs |
Tumour necrosis factor-α (TNF-α) | Sigma – Aldrich | H8916 | Obtaining Monocyte-derived Dendritic Cells |
Zeiss LSM710 confocal microscope | Zeiss | Determination of Sialic Acid Profile |