ここで紹介する方法は、多能性幹細胞からのヒト肝細胞様細胞を生成するための拡張性と優れた製造基準(GMP)-Readyビデオ分化システムを記載しています。これは、基礎および応用ヒト肝臓研究のためのヒト肝細胞様細胞を生成するために、費用対効果の高い標準化されたシステムとして機能します。
ヒト多能性幹細胞(hPSCs)は、生物医学研究のために大きな価値を有しています。 hPSCsは、スケーリングされ、人体で見つかったすべての細胞型に分化させることができます。ヒト肝細胞様細胞(HLCS)にhPSCsの分化は、広く研究されており、効率的な分化プロトコルが確立されています。細胞外マトリックス、成長因子、サイトカイン、および小分子を含む生物学的刺激の組合せにより、初代ヒト肝細胞に似HLCSを生成するようになされています。しかし、手順の大部分は、まだバッチ間変動を生じる、未定義の成分を利用します。これは、技術の応用に大きな障壁となっています。この問題に取り組むために、我々は、無血清分化プロセスと組み合わせて、細胞外マトリックスのようなヒト組み換えラミニンを使用して、肝細胞分化に定義されたシステムを開発しました。高効率な肝細胞の仕様では、デで、達成されましたHLC機能と表現型の両方の改善をmonstrated。重要なことは、このシステムは、研究を使用してスケールアップすることが容易であり、GMPグレードHPSCラインは、細胞ベースのモデリングと治療法の進歩を約束します。
初代ヒト組織および誘導体の細胞型は、定期的に、細胞ベースのスクリーニングのため、および診療所の両方で使用されています。しかし、これらの細胞へのアクセスは厳しく不足による臓器提供およびポスト分離1細胞表現型の損失に限定されています。 hPSCsは、一次組織に有望な代替を表し、遺伝的に定義されており、再生可能なヒト体細胞の生成を促進します。 hPSCs由来肝細胞様細胞(HLCS)はすでにこの分野で有望であることを示しています。 HLCSは、薬物およびウイルス2、3、4、5、6、7、8の細胞形態、肝細胞の遺伝子発現、代謝機能、感度などの様々な局面において、一次ヒト肝細胞を、似ています。また、無制限の増殖および両方の研究テーマの自己再生能力およびGMPグレードのhPSCsは、アプリケーション9,10を容易にします 。
研究の十年にわたって効率的な肝細胞の分化手順2、3、5、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20の数を生産しています。しかしながら、これらのシステムのほとんどは、肝細胞の仕様を駆動するために、未定義の成分および/またはウイルス形質導入を使用します。スケールでの技術の信頼性を向上させるためには、強固な肝細胞の分化を開発することが重要です本当に、定義された異種非含有、およびGMP互換されているシステム。
ラミニン(LNS)は、細胞接着、増殖、遊走、及び分化に影響を与えることができる重要な細胞外マトリックスタンパク質です。ラミニンは1α、1β、および1つのγ鎖からなるヘテロ三糖タンパク質です。最近、組み換えヒトラミニンを作製し、細胞生物学で使用されてきました。 LN-521及びEカドヘリンの混合物は、クローン誘導およびヒト胚性幹細胞22の拡張を可能にしながら、LN-511は、hPSCs 21のメンテナンスを支援することが示されています。 LN-111は、他の一方で、hPSCs 23由来肝芽細胞様細胞の維持をサポートしています。しかし、私たちのレポートの前に、521と111はhPSCs 10からの成熟特性とHLCSを生成するために利用されていなかったラミニン。
ここでは、LN-521にhPSCsを培養するための我々の詳細手順およびLN-521またはLN-521およびLN-111(LN-521 / LN-111)のブレンドのいずれかにそれらを区別する。私たちは多くのフォーマット14でHLCSの高い再現性、均一な単層を生成するために、単一細胞播種を使用して、分化プロトコルを最適化しました。私たちは、定義された分化システムは、フィールド内の重要な前進を表す、アプリケーションのアクティブHLCSを製造するための簡単かつ費用対効果の高い方法を表していることを信じています。
ヒト多能性幹細胞研究および翻訳医療を進めるために、現在の適正製造基準のガイドラインに準拠して異種非含有システムが必要とされています。任意の分化プロセスの鍵は、細胞外マトリックス(ECM)です。 ECMは、細胞の付着をサポートするだけでなく、細胞の決意と表現型25、26に影響を与える、重要なシグナル要因へのアクセスを提供するだけでなく。
ラミニンは、 インビボでの多機能細胞外マトリックスタンパク質です。肝臓では、ラミニンの分泌は、部分肝切除27後の肝再生のために重要であると肝前駆細胞の維持28のために必要とされます。肝臓のメンテナンスや再生におけるラミニンの重要性は、私たちの肝細胞分化システムでは、市販の組換えヒトラミニンをテストするための基礎となりました。
優れた彼マトリゲルと比較した場合、patocyte分化は、LN-521およびLN-521 / LN-111の基板上に達成されました。派生HLCSは明らかに偏しており、皿に組織され、そのゼラチン状タンパク質混合物の対応と比較した場合に、それらの細胞の機能が大幅に向上しました。これらの改善を根底には線維芽、コロンを汚染のダウンレギュレーションだったと細胞関連ラミニン上の遺伝子、ならびに細胞増殖および移動関連遺伝子の発現の10の減少を食い止めます。
結論として、ここで説明するプロトコルは、成人ヒト肝細胞と性質が近い肝細胞様細胞を生成します。このプロセスは、自動化に適し再現性があり、かつコスト効率よくアプリケーションのためにスケーリングすることができます。重要なことは、バッチ間のばらつきが大きく、このフィールド内の研究のための改良された分化システムをもたらす、マトリゲルを使用する技術と比較して減少しています。 </P>
The authors have nothing to disclose.
この作品は、英国再生医療プラットフォームから賞(MRC MR / L022974 / 1およびMR / K026666 / 1)と中国の奨学金でサポートされていました。
Human Recombinant Laminin 521 | BioLamina | LN521-02 |
Human Recombinant Laminin 111 | BioLamina | LN111-02 |
Recombinant mouse Wnt3a | R&D Systems | 1324-WN-500/CF |
Human Activin A | Peprotech | 120-14E |
Human Hepatocyte Growth Factor | Peprotech | 100-39 |
Human Oncostatin M | Peprotech | 300-10 |
Rho-associated kinase (ROCK) inhibitor Y27632 | Sigma-Aldrich | Y0503-1MG |
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt | Sigma-Aldrich | H4881 |
DMSO | Sigma-Aldrich | D5879 |
mTeSR1 medium | STEMCELL Technologies | 05850 |
RPMI 1640 | Life Technologies | 21875 |
Knockout DMEM | Life Technologies | 10829 |
HepatoZYME | Life Technologies | 17705 |
B27 supplement | Life Technologies | 12587-010 |
Knockout Serum Replacement | Life Technologies | 10828 |
GlutaMax | Life Technologies | 35050 |
Non-essential amino acids | Life Technologies | 11140 |
2-mercaptoethanol | Life Technologies | 31350 |
Accutase | Millipore | SCR005 |
DPBS with Calcium and Magnesium | ThermoFisher | 14040133 |