Nous présentons un modèle de tissu ligamentaire dans lequel les constructions tridimensionnelles sont traitées avec le sérum conditionné par l'exercice humain et analysées pour la teneur en collagène, la fonction et la biochimie cellulaire.
Les expériences in vitro sont essentielles pour comprendre les mécanismes biologiques; Cependant, l'écart entre la culture tissulaire monocouche et la physiologie humaine est important et la traduction des résultats est souvent médiocre. Ainsi, il existe de nombreuses possibilités d'approches expérimentales alternatives. Nous présentons ici une approche dans laquelle les cellules humaines sont isolées à partir de restes de tissus de ligaments croisés antérieurs humains, développés en culture et utilisés pour former des ligaments modifiés. L'exercice modifie le milieu biochimique dans le sang de telle sorte que la fonction de nombreux tissus, organes et processus corporels soit améliorée. Dans cette expérience, le milieu de culture de construction de ligament a été complété par un sérum humain expérimental qui a été «conditionné» par l'exercice. Ainsi, l'intervention est plus biologiquement pertinente car un tissu expérimental est exposé au milieu biochimique endogène complet, y compris les protéines contraignantes et les composés adjuvants qui peuvent être modifiés en tandem avec l'activité d'unAgent inconnu d'intérêt. Après traitement, les ligaments modifiés peuvent être analysés pour fonction mécanique, teneur en collagène, morphologie et biochimie cellulaire. Dans l'ensemble, il existe quatre avantages majeurs par rapport à la culture monocouche traditionnelle et aux modèles animaux, du modèle physiologique du tissu ligamentaire présenté ici. Tout d'abord, les constructions de ligament sont tridimensionnelles, ce qui permet de quantifier les propriétés mécaniques ( c.-à-d . La fonction) telles que la contrainte de traction, la charge de traction maximale et le module. Deuxièmement, l'enthesis, l'interface entre les éléments osseux et tendus, peut être examinée en détail et dans un contexte fonctionnel. Troisièmement, la préparation de médias avec un sérum post-exercice permet d'étudier de manière impartiale les effets du milieu biochimique induit par l'exercice, qui est responsable de la vaste gamme d'avantages pour la santé de l'exercice. Enfin, ce modèle expérimental fait avancer la recherche scientifique de manière humaine et éthique en remplaçant l'utilisation deLes animaux, un mandat fondamental des Instituts nationaux de santé, du Centre pour le contrôle des maladies et de la Food and Drug Administration.
Les blessures au tendon et au ligament sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences débilitantes sur la mobilité normale et la qualité de vie. L'intervention chirurgicale est souvent nécessaire, mais peut avoir un succès limité et varié 4 , 5 . La compréhension actuelle de la façon dont les tendons et les ligaments se développent, mûrit et répond aux blessures est incomplète et, par conséquent, des modèles de recherche efficaces sont nécessaires pour donner un aperçu du développement de traitements plus efficaces 5 . Pour remédier à cette lacune des connaissances, les modèles animaux peuvent être utilisés, mais les études in vivo sont intrinsèquement complexes avec une difficulté à contrôler l'environnement et à cibler directement les interventions sur le tissu voulu. En revanche, l'environnement expérimental peut facilement être contrôlé et surveillé in vitro avec une culture cellulaire monocouche traditionnelle. Cependant, cette technique peut trop simplifier l'environnement chimique et mécanique et ne peut donc pas récapitulerTard le comportement in vivo des cellules. L'ingénierie des tissus peut se marier aux avantages de l'environnement complexe in vivo dans les modèles animaux avec le contrôle de l'environnement in vitro et fournit un outil supplémentaire pour étudier la physiologie. En outre, armé d'une meilleure compréhension du développement du ligament, l'ingénierie des tissus peut également fournir une source de tissu greffé lorsque la reconstruction chirurgicale est nécessaire 6 . Ainsi, la méthode décrite ici valide un tissu génétique 3D in vitro qui peut être utilisé pour étudier la fonction et la morphologie du ligament.
Les constructions de tendons ou de ligaments basées sur la fibrine ont été utilisées comme modèle in vitro pour étudier les processus physiologiques, y compris la fibrillogenèse du collagène 7 et le développement du tendon 8 , ainsi que les applications de traduction dans lesquelles leur utilité comme tissu de greffe a été évaluée dans un modèle de mouton de cru antérieurReconstruction du ligament ciaïque (ACL) 9 . Notre laboratoire a précédemment établi un modèle de ligament conçu par l'ingénierie 3D couvrant deux brossettes, un matériau de substitution d'os phosphate de calcium, des ancres de ciment. Ce modèle peut être soumis à des conditions expérimentales différentes avec facilité simplement en complétant les milieux de culture avec des facteurs biologiques 10 ou en appliquant une stimulation mécanique 11 . Il est important de noter que ce modèle de ligament os à os permet une analyse approfondie de l'enthesis, l'interface entre les éléments osseux et tendus, susceptible d'être lésée.
Dans l'étude mise en évidence 1 ici pour présenter cette méthodologie, nous avons été intéressés par l'effet des changements induits par l'exercice dans le milieu biochimique sur la fonction du ligament. L'exercice améliore la fonction cellulaire et organique dans une variété de tissus dans tout le corps 2 , 3 , </suP> 12 , un effet qui peut être attribué à la libération de divers éléments connus (p. Ex., IL-6 13 , IL-15 14 , Meteorin 15 , exosomes 16 , 17 ) et d'autres facteurs biochimiques inconnus libérés dans la circulation systémique . En outre, le milieu biochimique post-exercice est enrichi d'hormones sensibles à l'exercice, dont la libération est stimulée par la stimulation du système nerveux sympathique des glandes sécrétoires ( p. Ex . Cortisol et catécholamines de la glande surrénale 18 et hormone de croissance de l'hypophyse antérieure 19 ). Cependant, i n vivo , il est impossible de différencier les effets de la stimulation mécanique de l'exercice des changements biochimiques induits par l'exercice. Alors que certaines études ont caractérisé l'augmentation attendue de certaines hormones circulantes et des cytokines en réponse à l'exerciceE comme mentionné ci-dessus, il existe trop de facteurs, connus et inconnus, pour récapituler fidèlement in vitro. C'est-à-dire isoler quelques facteurs pour une étude in vitro ne répond pas à la complexité de la réponse biochimique. Dans cette étude, nous avons étudié comment les changements dans le milieu biochimique sérique, provoqués par l'exercice, affectent la fonction du ligament artificiel. Pour isoler les effets des changements biochimiques, nous avons obtenu du sérum des participants humains avant et après un exercice de résistance et l'avons utilisé pour traiter les ligaments 3D conçus à l'aide de fibroblastes de ligament croisé antérieur humain (ACL). En utilisant ce modèle, nous pouvons obtenir des données fonctionnelles, y compris des effets sur les propriétés mécaniques et la teneur en collagène, ainsi que quantifier les effets sur la signalisation moléculaire.
Le présent manuscrit décrit un modèle de tissu ligamentaire qui est une plate-forme expérimentale utile pour les chercheurs ayant un large éventail de sujets de recherche, du développement tissulaire aux questions de traduction / clinique. Le modèle de ligament conçu ici est basé sur un protocole polyvalent qui peut être adapté à différents points tout au long du flux de travail ( Figure 1 et Section de discussion ). En outre, la nature intrinsèquement réductionniste de l'environnement in vitro peut être rapprochée du domaine physiologique en complétant les milieux d'alimentation avec un sérum humain ou animal conditionné.
Les constructions peuvent être formées à l'aide de fibroblastes provenant de diverses sources
Bien que la méthodologie et les résultats représentatifs présentés ici soient basés sur l'utilisation de fibroblastes primaires de l'ACL, le protocole d'isolement cellulaire peut être ajusté pour collecter d'autres types de fibroblastes primaires. Comme décritSur la figure 4 , les ligaments modifiés formés avec des cellules primaires isolées de jeunes donneurs humains montrent une faible variabilité des donneurs. Les cellules primaires sont limitées par l'isolement initial et la restriction de passage; L'utilisation de lignées cellulaires peut améliorer la reproductibilité des expériences. L'utilisation d'autres types de cellules peut nécessiter des modifications dans les milieux de culture cellulaire et la formulation de gel de fibrine. Par exemple, nous avons observé que les cellules souches mésenchymateuses humaines (MSC) ne sont pas capables de former des tissus linéaires entre les ancrages de ciment de brosselle au cours de 2 semaines alors que les fibroblastes tendineux à flexion numérique équine supérieurs, les cellules stromales de moelle osseuse équine, les fibroblastes de tendon embryonnaire de poulet , Et les MSC C3H10T1 / 2 murins se contractent rapidement et digèrent le gel de fibrine pour former un tissu linéaire (observations non publiées). Ce contraste peut être une conséquence des différences de contractilité cellulaire, de prolifération et de production d'enzymes fibrinolytiques.
Application du produit chimiqueEt stimulation mécanique
Dans le procédé décrit ici, le tissu à base de fibrine se forme autour des ancres de ciment à brosse, permettant l'application d'une stimulation mécanique via un bioréacteur étirable 11 , ainsi que pour le test de traction au point final. La présence de l'interface entre le ciment de brossette et les tissus mous (enthesis) offre également une possibilité d'approfondissement et d'amélioration 22 , 26 (voir la section des applications cliniques ci-dessous). Dans cet environnement in vitro , la contribution des facteurs chimiques et mécaniques peut être plus facilement identifiée; Un exemple de ceci est montré dans la figure 5 , dans lequel l'effet de l'environnement sérique post-exercice a été séparé des stimuli mécaniques de l'exercice. Des études pilotes peuvent être nécessaires pour déterminer le calendrier des interventions expérimentales, la composition des traitements et les paramètres appropriés pour s'attendre à un changement observable. FoPar exemple, dans l'étude sérique post-exercice 1 , la durée du traitement expérimental a été limitée par la fourniture de sérum utilisé pour compléter les médias, à partir de laquelle des constructions ont été alimentées tous les deux jours. En outre, au cours de la deuxième semaine de culture, les milieux de culture ont été complétés par un sérum de repos ou post-exercice avec de l'acide ascorbique et une L-proline maintenue pendant que le TGF-β1 a été éliminé. TGF-β1 est un facteur de croissance pro-fibrotique connu qui augmente dans le sérum après l'exercice 27 . Par conséquent, pour éviter d'obscurcir les effets liés au TGF-β1 du sérum post-exercice, cette cytokine n'a pas été maintenue dans les milieux de culture.
Ce modèle de ligament artificiel peut également être utilisé pour tester l'effet de l'étirement mécanique. En faisant appel à des poignées modélisées inversées pour maintenir les extrémités d'ancrage du ciment de brossette (semblable au testeur de traction uniaxial représenté sur la figure 1 ), les bioréacteurs étirables peuvent être conçus pour s'adapter à eng. Ligaments inefficaces. Notre laboratoire a précédemment utilisé ce modèle pour étudier la réponse de signalisation moléculaire des ligaments modifiés à un étirement de traction uniaxial dans un bioréacteur fait sur mesure 11 qui permettra de mieux comprendre la conception rationnelle d'un paradigme d'étirement in vitro ou même potentiellement in vivo Extension / activité / applications thérapeutiques.
Évaluation des ligaments modifiés
Comme pour la culture monocouche traditionnelle, les constructions 3D peuvent être testées pour l'expression génique / protéine; En outre, leur morphologie 3D offre également l'opportunité d'évaluer les changements fonctionnels et morphologiques et les constructions peuvent être maintenues en culture pour des études à long terme ( Figure 3 ). Bien que les ligaments modifiés n'équivalent pas aux ligaments indigènes et matures, ils ressemblent à des tendons / ligaments en développement et se comportent de manière similaire aux tissus indigènes en réponse aux nutriments"> 26, les facteurs de croissance 10 , les hormones 25 et l'exercice 11 , 28. Ainsi, bien que la prudence soit justifiée avant de généraliser de manière générale n'importe quel modèle in vitro , les résultats du test de construction du ligament peuvent révéler ou informer un mécanisme physiologique particulier qui pourrait être autrement Impossible d'enquêter in vivo.
Supplément alimentaire avec sérum conditionné pour un modèle flexible et dynamique avec de larges applications
Le métabolome du sérum humain est un milieu de ~ 4 500 composés, y compris, mais sans s'y limiter, les glycoprotéines, les lipoprotéines, les dérivés lipidiques, les substrats énergétiques, les métabolites, les vitamines, les enzymes, les hormones, les neurotransmetteurs et une pléthore de blocs de construction / intermédiaires. 29 Une inspection supplémentaire du métabolome du sérum humain selon les classes composées 29 révèle une additiAvantages généraux d'intégrer le sérum expérimental dans des expériences in vitro. C'est-à-dire que la majorité des ~ 4500 composés dans le sérum sont hydrophobes ou dérivés de lipides, soulignant l'importance de la liaison des protéines pour le transport / solubilisation. Il s'ensuit que la récurrence expérimentale de la dynamique du transport composé endogène, et donc la biodisponibilité et les interactions composé-cible, serait presque impossible. Ainsi, le sérum expérimental est particulièrement efficace pour l'étude de composés qui dépendent des molécules accessoires pour la solubilisation, le transport, la liaison cible et le mécanisme d'action.
Notre laboratoire a un intérêt de longue date pour les avantages pour la santé de l'exercice. L'exercice améliore la fonction cellulaire et organique dans une variété de tissus dans tout le corps 12 , un effet qui peut être attribué à une variété de facteurs (p. Ex., IL-6 13 , IL-15 14 , Meteorin- 15 ,Exosomes 16 , 17 ) qui sont libérés dans la circulation systémique. Le milieu biochimique post-exercice reflète les facteurs libérés à la fois de la contraction des hormones sensibles à l'exercice des muscles squelettiques ainsi que des facteurs qui sont libérés à la suite de la stimulation du système nerveux sympathique des glandes sécrétoires ( p. Ex . Cortisol et catécholamines de la glande surrénale 18 et croissance Hormone de l'hypophyse antérieure 19 ). Nous avons récemment utilisé un modèle de sérum pré et post-exercice pour étudier les effets du milieu biochimique induit par l'exercice sur le tissu artificiel. 1 Bien que de nombreuses questions importantes de recherche liées à l'exercice restent, le modèle n'est en aucun cas limité de cette façon. Par exemple, le sérum peut être obtenu, soit à partir de sources animales ou humaines, suite à des interventions alimentaires ou pharmacologiques, ou à partir de différents groupes d'âge ou de la population cliniqueS 30 . De cette manière, des composés exogènes ou endogènes d'intérêt seront présents dans le sérum et les milieux de traitement, dans des quantités biodisponibles et interagiront avec le tissu cible de concert avec le milieu endogène ( c.-à-d . Dans un contexte plus physiologique). Cette approche est dynamique car il est très probable qu'une intervention donnée exercera un effet multi-organe (et multi-composé) et que le milieu physiologique sera co-modifié. Bien que cette approche présente certains défis, puisque de multiples variables biochimiques systémiques sont modifiées simultanément, c'est une approche qui peut aider à surmonter les inconvénients de la méthodologie expérimentale purement réductionniste 31 , 32 . Ensemble, la mise en œuvre du sérum conditionné avec un tissu biomimétique (biomimétique in vitro ) peut être utilisé comme outil de physiologie, de nutrition et de recherche clinique.
<stronG> Les applications cliniques sont nombreuses
Le modèle d'ingénierie tissulaire présenté ici peut être utilisé pour étudier les questions de recherche anatomique et clinique que les modèles in vitro traditionnels ne peuvent pas. Un ligament ou un tendon in vivo contient une région de transition de tissu doux à dur appelée enthesis. L'enthesis, qui est vulnérable aux blessures liées au stress mécanique 33 , peut être étudié en coupe transversale par des techniques de microscopie histochimique et électronique 22 , 26 . Cette interface unique est doublement importante pour ceux qui ont une mobilité faible ou limitée, car l'inactivité physique nuit à la capacité du tissu conjonctif à transférer la charge à des régions de faible à haute conformité 34 , entraînant finalement une diminution globale de la conformité des tissus et un risque accru de blessure.
Notre laboratoire a récemment utilisé ce modèle d'ingénierie tissulaire 25 </ Sup> pour modeler une autre population, les athlètes féminines, qui sont à risque pour les lésions du tissu conjonctif: l'incidence de la lésion ACL est environ cinq fois supérieure à celle de leurs homologues masculins 35 . Les mécanismes potentiels qui sous-tendent cette disparité fondée sur le sexe dans les blessures ont été étudiés en traitant les constructions de ligaments avec des concentrations physiologiques de l'hormone sexuelle féminine, des œstrogènes, à des concentrations qui imitaient les étapes du cycle menstruel. Il est intéressant de noter que de fortes concentrations d'œstrogène ont inhibé l'expression du gène et l'activité de la lysl oxydase, principale enzyme responsable de la création de liaisons de lysine-lysine dans la matrice de collagène des ligaments et des tendons. Fait important, 48 h d'œstrogène élevé (pour simuler la phase folliculaire) ont diminué la rigidité de la construction du ligament sans altérer la densité de collagène des constructions. D'un point de vue physiologique, cela suggère que l'augmentation du laxisme des ligaments chez les femmes peut être due, au moins en partie, à une diminutionFormation de liaison croisée. D'un point de vue expérimental, ces résultats 25 mettent en évidence l'utilité du modèle de construction 3D, qui a permis d'examiner l'activité de réticulation fonctionnelle. D'un point de vue clinique, ce modèle peut maintenant être utilisé pour dépister rapidement des interventions qui peuvent empêcher les effets négatifs de l'œstrogène de la fonction du ligament.
Remarques de clôture
Ici, nous avons présenté une méthodologie détaillée pour la formation de ligaments modifiés et leur utilité en tant que modèle de tissu 3D in vitro . Le modèle est hautement adaptable à un large éventail d'objectifs, offrant une certaine flexibilité dans le type de cellule, les interventions et les mesures de résultat d'intérêt. La supplémentation des milieux d'alimentation avec le sérum conditionné ajoute un contexte physiologique qui ne peut être atteint dans un environnement traditionnel in vitro , améliorant ainsi la modélisation de la physiologie in vivo . En bref, nous croyons que c'est un mode largement applicableJ'ai des implications intéressantes pour favoriser les domaines de la physiologie et de l'ingénierie tissulaire.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail a été soutenu par une bourse postdoctorale du CRSNG (DWDW), une bourse de la Fondation ARCS (AL) et une subvention de l'UC Davis College of Biological Sciences (KB).
Austerlitz Insect pins, minutien stainless steel, size 0.20 | Entomoravia | N/A | For brushite cement anchors; include info on multiple sources and alternative products |
β-tricalcium phosphate | Plasma Biotal Ltd (Derbyshire, UK) | N/A | For brushite cement anchors; include whether it's hazardous /toxic |
o-phosphoric acid, 85% (w/w) | EMD Millipore | PX0995 | For brushite cement anchors; include info on preparation |
Citric acid | Sigma-Aldrich | 251275-500g | For brushite cement anchors |
Falcon 35mm tissue culture dishes | Fisher Scientific | 08-772A | For silicone-coated plates |
Sylgard 184 silicone elastomer kit | Ellsworth Adhesives | 4019862 | For silicone-coated plates |
1X Phosphate-buffered saline (PBS) | Fisher Scientific | SH3002802 | For cell isolation and expansion |
100X antibiotic/antimycotic solution | VWR | 45000-616 | For cell isolation |
Type II collagenase | Thermo Fisher Scientific | 17101015 | For cell isolation |
100X penicillin/streptomycin solution | Thermo Fisher Scientific | 15140122 | For cell isolation |
Steriflip-GP, 0.22 µm pore, polyethersulfone, gamma irradiated | EMD Millipore | SCGP00525 | For reagent sterilization |
DMEM high glucose with sodium pyruvate and L-glutamine | VWR | 10-013-CV | For cell and tissue culture |
Fetal bovine serum | BioSera | FBS2000 | Component of tissue digestion media and growth media |
Penicillin G Potassium Salt | MP Biomedicals | 0219453680 – 100 MU | Component of growth media. Dissolve in water to 100,000 U/mL, filter sterilize, aliquot, and store at -20°C. |
CELLSTAR polystyrene tissue culture dishes (145 x 20 mm) | VWR | 82050-598 | For cell culture |
Trypan blue | Thermo Fisher Scientific | T10282 | For cell isolation |
Trypsin-EDTA (0.25%) | Thermo Fisher Scientific | 25200056 | For cell culture. Dilute to 0.05% in PBS |
Dimethyl sulfoxide | Sigma-Aldrich | 472301 | For cell freezing media |
Nalgene Mr. Frosty Cryogenic Freezing Container | Thermo Fisher Scientific | 5100-0001 | For cell freezing |
BD Vacutainer Red Plastic 10 ml | Fisher Scientific | 367820 | For human serum collection |
Bound Tree Insyte Autoguard IV Catheters, 22ga x 1inch Needle | Fisher Scientific | 354221 | For human serum collection |
Thrombin, bovine origin | Sigma-Aldrich | T4648-1KU | For engineered ligament formation. Dissolve at 200 U/mL in DMEM high glucose media. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
Fibrinogen, bovine origin | Sigma-Aldrich | F8630-5G | For engineered ligament formation. Dissolve at 20 mg/mL in DMEM high glucose media. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
Aprotinin from bovine lung | Sigma-Aldrich | A3428 | For engineered ligament formation. Dissolve at 10 mg/mL in water. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
6-Aminohexanoic acid | Sigma-Aldrich | 07260-100g | For engineered ligament formation. Dissolve at 0.1g/mL in water. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at 4°C. |
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate | Sigma-Aldrich | A8960-5G | Component of feed media. Dissolve in DMEM high glucose media at a concentration of 50 mM. Filter at 0.22 μm and store at 4°C. |
L-proline | Sigma-Aldrich | P5607-25G | Component of feed media. Dissolve in PBS at a concentration of 50 mM. Filter at 0.22 μm and store at 4°C. |
Transforming growth factor-β1 | Peprotech | 100-21 | Component of feed media. Reconsistute according to manufacturer's instructions at a concentration of 10 μg/mL. Aliquot and store at -20°C. |
Stericup-GP, 0.22 µm, polyethersulfone, 250 mL, radio-sterilized | EMD Millipore | SCGPU02RE | For reagent sterilization |
Hydrochloric acid | Fisher Scientific | A144-212 | Dilute in water to 6M |
4-Dimethylaminobenzaldehyde | Sigma-Aldrich | 39070-50g | For hydroxyproline assay |
Chloramine-T trihydrate | Sigma-Aldrich | 402869-100g | For hydroxyproline assay |
trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma-Aldrich | H54409-100g | For hydroxyproline assay |
1-propanol | Sigma-Aldrich | 279544-1L | For hydroxyproline assay |
Perchloric acid | Sigma-Aldrich | 311421-250ml | For hydroxyproline assay |
Acetic acid, glacial | EMD Millipore | AX0073-9 | For hydroxyproline assay |
Sodium hydroxide | Fisher Scientific | S318-500 | For hydroxyproline assay |
Toluene, anhydrous | Sigma-Aldrich | 244511-1L | For hydroxyproline assay |
Corning Costar Clear Polystyrene 96-Well Plates | Fisher Scientific | 07-200-656 | For hydroxyproline assay |