Nous présentons un protocole afin d’étudier la diaphonie entre Caco-2 X-ray-irradiés et les cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC). Le protocole commence par irradiation de Caco-2 et de la mise en place de la co-culture avec PBMC ; par la suite, trans-épithéliales résistance électrique est régulièrement mesurée 48 tache h et occidentale exécutée en Caco-2 et PBMC.
Le protocole adopté en ce travail vise à éclaircir comment radiographies perturbent le fonctionnement de la barrière intestinale, en se concentrant sur l’interaction entre les cellules de tumeur cancer colorectal et le système immunitaire. Carcinome colorectal est le type le plus commun du cancer, généralement traité par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Avantages de la radiothérapie dans le ciblage de la tumeur sont bien connus. Cependant, même limitée exposition des tissus sains est très préoccupante, particulièrement en ce qui concerne les effets sur la barrière intestinale et le système immunitaire. La configuration adoptée permet d’étudier l’interaction entre les deux populations de cellules dans un État plus semblable à celui physiologique, par rapport à des cultures de cellules normales. Pour ce faire, nous avons recours à des techniques différentes et nous avons utilisé un modèle de co-culture in vitro , basé sur les cellules Caco-2 différenciées comme monocouche et PBMC, partage le même milieu de culture. Ce protocole a été élaboré pour se concentrer sur les effets macroscopiques, c’est-à-dire la viabilité cellulaire et résistance électrique Trans épithélial (TEER) et, par le biais de la tache occidentale, des altérations moléculaires, c’est-à-dire l’activation d’une voie inflammatoire dans les cellules immunitaires et l’expression de protéines de jonction serrée dans les cellules Caco-2. Première évaluation des effets des radiations sur la viabilité des cellules Caco-2 a été évaluée par 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) et essais de bleu Trypan, tandis que TEER a été mesurée à intervalles de temps fixes par un ohmmètre spécialement conçu pour des systèmes de co-culture. De cette façon, les effets dus aux radiations, la présence de cellules mononucléées à périphérique sang (PBMC) et éventuellement leur effet synergique, peuvent être démontrées. Grâce à ces techniques complémentaires, nous avons observé une forte radio-résistance de Caco-2, au sein de la gamme de 2 à 10 Gy de rayons x et d’une perméabilité accrue de monocouche Caco-2 quand PBMC est ajoutés. En particulier, la présence PBMC s’est avéré pour être associée à la variation dans l’expression de protéines échafaudage jonction serrée.
La méthodologie adoptée dans cet ouvrage a été conçue pour étudier l’interaction entre les cellules de cancer colorectal et le système immunitaire, exploitant d’une installation plus près à l’état physiologique par rapport aux cultures cellulaires 2 dimensions normales.
Carcinome colorectal (CRC) est considéré comme le troisième plus fréquent type de cancer, avec plus de 1 million de cas dans le monde (Observatoire mondial des Cancer, Centre International de recherche sur le Cancer, Organisation mondiale de la santé, http://gco.iarc.fr). Gestion du CRC est assurée grâce à une chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie1. Par rapport à des techniques invasives comme la chirurgie ou la chimiothérapie, radiothérapie évite en grande partie les réactions typiques de systémiques préjudiciables découlant de ces approches cliniques, grâce à la livraison localisée de dose de rayonnement. Cependant, les effets secondaires peuvent survenir dans les tissus sains environnants, déclenchant l’inflammation avec dommages directs aux cellules saines et les dommages par effets indifférenciés2,3,4. Mettant l’accent sur les effets indésirables en raison de l’irradiation pendant le traitement du cancer colorectal, deux aspects doivent être étudiées. Tout d’abord, les mécanismes responsables d’imperméabilité intestinale pourraient être modifiés par la livraison de rayonnement ce qui provoque, à son tour, la possibilité d’effets secondaires en raison d’un confinement altérée de population bactérienne et le passage paracellulaire des molécules et des solutés. En second lieu, la présence de tissu lymphatique tube digestif (GALT) agit comme un avant-poste du système immunitaire, avec la fonction de contrôler la croissance bactérienne et de médiation de la réponse immunitaire générale5,6,7. Pour remplir ces fonctions, imperméabilité intestinale est maintenue grâce à la fonction des complexes de jonction entre les membranes des cellules. Pour ces raisons, les conséquences induites préjudiciables en raison de différentes doses de rayons x ont été étudiés dans les cellules Caco-2 seuls ou en co-cultures avec PBMC.
Bien que la réalisation d’études sur cultures cellulaires est le premier setline d’enquête dans la recherche biomédicale, l’absence d’une connaissance approfondie des mécanismes conduisant les interactions cellulaires de la biologie et réciproque entre les différents types de cellules pourrait devenir critique quand approche de l’étude de la physiologie des organes, systèmes et appareils qui ne peuvent pas être facilement recréés dans le laboratoire. Donc, nous avons décidé d’adopter une structure de culture mixte, permettant aussi bien l’étude de deux populations de cellules ensemble et la dissection des aspects liés aux mécanismes intercellulaires et extracellulaires.
Co-culture est une technique à exploiter lors de l’étude des fonctions épithéliales et l’interaction entre les différents types de cellules. En particulier, l’utilisation de cette technique devienne obligatoire dans notre cas, parce que les épithéliums sont constitués de cellules caractérisées par la polarité. Dans le cas de la barrière intestinale, entérocytes montrent une polarisation bien définie, avec apicale et basolatérale pôles séparément normalement en raison de la présence des molécules d’adhésion-création de jonction serrée. Ce cloisonnement est nécessaire pour la physiologie tissulaire, évitant paracellulaire traite et permettant le passage de molécules déterminées seulement. Cette fonctionnalité est bien sûr impossible de recréer avec une cellule normale, mise en place de la culture. En outre, l’adoption de la mise en place de co-culture reproduit la présence de cellules immunitaires que dans la surface basolatérale, tandis que la surface apicale (correspondant à la lumière intestinale) n’est pas directement en contact avec d’autres cellules.
Récemment, les lignées de cellules Caco-2 acquis plus d’importance comme un modèle in vitro de barrière intestinale. Bien que dérivé d’adénocarcinome du côlon humain, cellules Caco-2 maintiennent la capacité de différenciation et de créer une monocouche polarisée fonctionnelle8, qui permet l’étude des propriétés de la membrane cellulaire lorsqu’il est cultivé dans un insert de culture mixte.
Caco-2 mise en culture sur une membrane poreuse étant un modèle bien établi in vitro de monocouche intestinale, une amélioration a été la co-culture entre Caco-2 et d’autres cellules. Cette configuration a été adoptée fréquemment à mesure la diaphonie entre les différents types9 de cellules et peut être utilisé pour démêler Caco-2 perturbé à un stimulus exogène en culture mixte, en ce qui concerne la Caco-2 cultivé seul.
De nombreuses études ont abordé Caco-2 comportement lorsque cultivées conjointement avec les deux bactéries non pathogènes et périphérique des cellules mononucléaires, d’élucider en particulier les interférences avec le système immunitaire10de sang. Pozo-Rubio et al. 11 a étudié l’expression des cytokines plusieurs en une co-culture de Caco-2/PBMC avec bifidobactéries stimulant les cellules Caco-2. Leur travail a mis en évidence une modification substantielle aux profils d’expression des cytokines selon stimulation bactérienne réalisée en présence/absence de PBMC. Leurs résultats conduisent à la conclusion que la présence de PBMC sensibilise Caco-2 aux bifidobactéries.
Des réponses différentes des cellules Caco-2 aux bactéries pathogènes et non pathogènes ont été évalués par des équipes de recherche différentes. Parlesak et al. 12 a démontré les effets immunosuppresseurs de cellules Caco-2 sur Escherichia coli-stimulée PBMC. En outre, Haller et al. 13 a étudié la réponse des cellules Caco-2 stimulés par les lipopolysaccharides (LPS) d’entéropathogène spp d’e. coli ou bactéries entéropathogènes-non i.e.E. coli spp., Lactobacillus spp., renforcer la conjecture que réponse des cellules Caco-2 dépend strictement de la présence de leucocytes dans le Setup de co-culture.
En effectuant des analyses de laboratoire complémentaires différents (p. ex. la tache occidentale, résistance électrique trans épithélial, MTT, etc.), outre l’analyse des différents types de cellules cultivées en co-culture, promet la méthodologie toute résultats qui peuvent être considéré comme plus représentatif de ce qui passe vraiment en vivo. En outre, cette configuration permet la séparation des compartiments différents de co-culture, permettant non seulement l’étude des types de cellules impliquées, mais aussi les molécules de signalisation intercellulaires libérés dans le compartiment inférieur supérieur vs ou en présence de vs absence de co-culture.
Le cancer colorectal, avec sa présence forte dans les pays développés, est une des causes plus fréquentes de morbidité et de mortalité dans la population. Il est généralement géré par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie1. Dans le cadre de traitements de radiothérapie, une attention particulière doit être accordée aux effets de l’ exposition des tissus sains4; en outre, des études systématiques sur la relation entre l’exposition aux radiations et le système immunitaire sont fondamentaux pour le développement d’approches de la radio-immunothérapie3.
La méthodologie que nous avons adoptées dans ce travail a été adaptée à l’étude des cellules Caco-2 et de la diaphonie PBMC. Nous nous sommes concentrés sur l’effet de l’exposition de rayons x des cellules tumorales, mais le même protocole peut être adapté aux études avec agents pharmacologiques. Être plus proches des conditions physiologiques, en ce qui concerne la mise en culture cellulaire standard, l’avantage de cette méthode est la possibilité d’une dissection complète d’un système complexe, compte tenu de la possibilité d’analyser les différents types de cellules et la libération de molécules de signalisation dans les deux compartiments de la co-culture lui-même. De cette façon, méthodes biologiques systématiquement appliquées peuvent aider à la compréhension de systèmes cellulaires interplay mécanismes connexes.
La caractérisation initiale des effets induits par X-ray sur cellules Caco-2 était basée sur deux mesures complémentaires, c’est-à-dire l’analyse colorimétrique de MTT et l’exclusion du colorant bleu Trypan test. Les résultats apparemment contradictoires pourraient s’expliquer par l’orientation différente de ces deux essais. MTT évalue l’activité d’enzymes d’oxydoréductase, tandis que le Trypan colorant bleu repose sur un mécanisme de colorant d’exclusion de la cellule vivante.
L’étude de l’interaction de Caco-2-PBMC nécessite la création d’une monocouche épithéliale capable de conduire à une séparation complète entre les deux compartiments de la co-culture. La possibilité de l’ensemencement des cellules Caco-2 dans l’encart de co-culture permet l’irradiation d’uniquement cette population de cellules. Puisque la co-culture commence après l’irradiation, il n’y a aucun biais dû à une exposition accidentelle de PBMC. Ce set-up doit être manipulées avec soin pour éviter d’endommager (ou contamination) à la couche cellulaire pendant les mouvements de l’insertion d’une plaque de 6 puits à l’autre. En effectuant avec soin, les mesures de TEER sont une méthode simple et non invasif d’enquêter sur la perméabilité de la monocouche. Ce test est strictement lié à la mise en place de culture mixte, et ce n’est pas le seul choix pour l’étude de la perméabilité de la monocouche. Il permet une bonne reproductibilité des mesures une fois qu’il est bien calibré avec un milieu complet frais. Analyses courantes se concentrent sur la diffusion des teintures chimiques du compartiment supérieur « apical » pour le fond « basolatérale » un (par exemple l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC)-dosage de dextran)16. Cependant, depuis PBMC sont présents dans le compartiment basolatéral dans cette étude, nous avons décidé d’éviter l’introduction des réactifs chimiques dans les expériences.
Parmi les différentes techniques adoptées dans ce travail, mesure TEER est le seul qui exige la co-culture montage17,18. Toutefois, les autres techniques courantes de laboratoire donnent des résultats plus informatifs lorsqu’il est appliqué aux cellules en culture mixte, car ils permettent à l’enquête d’un rapprocher physiologique les conditions d’installation et les données ont une importance biologique plus forte. En revanche, il est à noter que l’utilisation de cellules cultivées sur un support poreux pourrait conduire à des difficultés pour les opérations requises pour préparer les échantillons, tels que la lyse de la cellule pour la préparation d’extraits cellulaires à analyser par western-blot.
Le système adopté dans la présente étude a le potentiel d’être encore améliorée, par exemple avec l’application de substances capables de recréer le milieu de la matrice extracellulaire. Toutefois, cela se traduira également par une complexité accrue du système et une dissection complète de l’installation sera plus difficile à atteindre.
Configurations de co-culture de cellules représentent certainement un outil puissant pour la promotion de la recherche en vitro et pour la compréhension des systèmes complexes. Cette technique a le potentiel d’accroître les connaissances sur les mécanismes fondamentaux, fournissant des nouvelles entrées aux études de recherche fondamentale sur la signalisation moléculaire et avec des applications possibles de la modulation de l’activité du système immunitaire dans le cadre de gestion des patients clinique oncologique.
The authors have nothing to disclose.
Institut italien de physique nucléaire (INFN) financé en partie ce travail à travers le projet INFN-méridien. Les auteurs remercient Prof. Edoardo Milotti (département de physique, Université de Trieste, Italie) pour la coordination du projet INFN-méridien ; Dr Roberto Chignola (département de biotechnologie, Université de Vérone, Italie) pour fournir les cellules Caco-2, l’ohmmètre et pour son aide précieuse et de la formation. Nous remercions également Agnese Solari pour l’assistance technique.
ThinCert 6 Well Cell Culture Inserts for Multiwell Plates |
Greiner Bio-one | 657610 | Equipment |
Cell Culture Multiwell Plate, 6 Well | Greiner Bio-one | 657160 | Plastic |
Cell Culture Multiwell Plate, 24 Well | Greiner Bio-one | 662160 | Plastic |
RPMI 1640 without L-Glutamine | Lonza | 12-167F | Reagents |
Foetal Bovine Serum | Lonza | DE14-801 | Reagents |
L-Glutamine 200 mM | Lonza | 17-605C | Reagents |
Penicillin/Streptomycin 10K/10K | Lonza | 17-602E | Reagents |
CO2 Incubator | Heal Force | HF240 | Equipment |
Ficoll Histopaque-1077 | Sigma-Aldrich | 10771 | Reagents |
Tube, 50 mL, PP, Conical Bottom | Greiner Bio-one | 227261 | Plastic |
Tube, 15 mL, PP, Conical Bottom | Greiner Bio-one | 188261 | Plastic |
Centrifuge | ThermoScientific | CL31R | Equipment |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | Sigma-Aldrich | P3813 | Reagents |
Cell Culture Flask, 25 cm2, PS | Greiner Bio-one | 690175 | Plastic |
Clinac 2100 Linear Accelerator | Varian | CLINAC 2100C/D | Equipment |
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) | Sigma-Aldrich | M5655 | Reagents |
Dimethyl sulfoxide (DMSO) | Sigma-Aldrich | D8418 | Reagents |
Multiwell Plate Reader | GDV | DV990BV6 | Equipment |
Trypan Blue Solution 0,4 % | Amresco | K940 | Reagents |
Trypsin-EDTA Solution | Sigma-Aldrich | T4049 | Reagents |
1.5 mL tubes | Eppendorf | 0030125150 | Reagents |
Millicell-ERS voltmeter/ohmeter | Millipore | MERS 00001 | Equipment |
Cell Lysis Buffer (10x) | Cell Signalling Technology | #9803 | Reagents |
Bürker Hemocytometer | Sigma-Aldrich | BR719520 | Equipment |
BCA Protein Quantification Kit | Abcam | ab102536 | Reagents |
2x Laemmli Sample Buffer | BioRad | #1610737 | Reagents |
2-Mercaptoethanol | BioRad | #1610710 | Reagents |
Accublock Digital Dry Bath | Labnet International Inc. | D1100 | Equipment |
4–20% Mini-PROTEAN TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 30 µL | BioRad | #4568093 | Reagents |
Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel | BioRad | #1658004 | Equipment |
PowerPac HC High-Current Power Supply | BioRad | #1645052 | Equipment |
Precision Plus Protein WesternC Blotting Standards | BioRad | #1610385 | Reagents |
10x Tris/Glycine/SDS Running Buffer | BioRad | #1610732 | Reagents |
Trans-Blot Turbo Mini PVDF Transfer Packs | BioRad | #1704156 | Reagents |
Trans-Blot Turbo Transfer System | BioRad | #1704150 | Equipment |
Blotting-Grade Blocker | BioRad | #1706404 | Reagents |
Tween-20 | Sigma-Aldrich | 93773 | Reagents |
Claudin-1 (D5H1D) XP Rabbit mAb | Cell Signalling Technology | #13255 | Reagents |
Bovine Serum Albumine | Sigma-Aldrich | A7906 | Reagents |
ZO-1 (D7D12) Rabbit mAb | Cell Signalling Technology | #8193 | Reagents |
ZO-2 Antibody | Cell Signalling Technology | #2847 | Reagents |
Afadin (D1Y3Z) Rabbit mAb | Cell Signalling Technology | #13531 | Reagents |
Anti-Occludin Antibody | Millipore | ABT146 | Reagents |
Anti-NF-kB p65 antibody [E379] | Abcam | ab32536 | Reagents |
Anti-XIAP antibody | Abcam | ab21278 | Reagents |
Amersham ECL Mouse IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep) | GE Healthcare Life Sciences | NA931V | Reagents |
Amersham ECL Rabbit IgG, HRP-linked whole Ab (from donkey) | GE Healthcare Life Sciences | NA934V | Reagents |
Clarity Western ECL Substrate, 200 mL | BioRad | #1705060 | Reagents |
Carestream Kodak autoradiography GBX developer/replenisher | Sigma-Aldrich | P7042 | Reagents |
Carestream Kodak autoradiography GBX fixer/replenisher | Sigma-Aldrich | P7167 | Reagents |
Carestream Kodak BioMax light film | Sigma-Aldrich | Z370401 | Reagents |
Gel Doc EZ System | BioRad | #1708270 | Equipment |