Descemet的剥离只是一种实验程序,其中由Fuchs内皮角膜营养不良引起的中央角膜内膜的患者剥离Descemet的膜,以便外周细胞再生内皮层。我们提出了在营养不良性人角膜 离体 模拟DSO的新方法,其eFGF1(NM141)刺激加速愈合。
Fuchs内皮角膜营养不良症(FECD)由功能失调的角膜内皮细胞(CEC)引起,目前通过移植整个角膜或Descemet膜进行治疗。眼科手术的最新发展已经建立了Descemet的仅剥离(DSO),这是一种手术技术,其中切除中心圈的肠密集Descemet膜,以允许CEC迁移到光滑的基质上,恢复角膜的功能和视力。虽然这种潜在的治疗选择在眼科研究领域引起了人们的高度兴趣,但尚未建立成功的DSO 离体 模型,临床数据有限。这项工作提出了一种模拟人类供体角膜中DSO的新型伤口愈合模型。使用这种方法来评估人类工程FGF1(NM141)的功效,我们发现治疗 通过 刺激CEC的迁移和增殖来加速愈合。这一发现在眼库报告的11对具有营养不良迹象的人角膜中得到证实,以验证这些结果可以在Fuchs营养不良症患者中复制,作为DSO手术的目标人群。
Fuchs内皮角膜营养不良症(FECD)是一种以角膜内皮细胞(CEC)泵功能丧失以及Descemet膜表面胶原蛋白和其他细胞外基质蛋白过度积聚,形成角膜内皮1的疾病。FECD唯一已知的治疗方法是不同形式的内皮角膜移植术,所有这些都有排斥和内皮细胞丢失的风险2。虽然眼科手术的进步使这些手术随着时间的推移变得不那么具有侵入性,但任何形式的移植都伴随着排斥的风险和终身使用类固醇的可能性,这种治疗本身就伴有不良事件。此外,全球供体组织短缺,每70名有需要的患者中只有一名供体角膜可供3名患者使用。鉴于这些挑战,研究人员和临床医生正在探索完全避免对供体组织的需求的手术方法。这些实验技术之一是Descemet的仅剥离(DSO)或无内皮角膜移植术(DWEK)的Descemetorhexis,其中FECD患者具有局限于角膜中心的牙本质具有中心4 mm的Descemet膜环,无需移植物放置。去除牙龈瘤可促进健康的外周细胞向内迁移并修复内皮单层,最终逆转基质水肿并改善视力。这个概念最初是在一系列案例研究中描述的,其中患者接受了因Descemet膜脱离而复杂的手术,但CEC再造仍然发生了4,5,6,7。虽然这种方法有很多优点,但愈合过程漫长且不一致,因为如果在手术后的几个月内没有看到愈合,一些患者需要抢救移植8。由于这些原因,刺激CECs的快速迁移和增殖的药物可能对接受DSO的FECD患者的恢复过程有益。
最近的几项研究评估了ROCK抑制剂作为DSO患者的补充治疗,并发现治疗患者恢复得更快,中心内皮细胞密度(ECD)高于仅DSO组9,10,11的患者。然而,由于样本量小且给药方案之间存在差异,因此需要更多的数据来更好地了解 ROCK 抑制剂在这种情况下的疗效。
成纤维细胞生长因子也被证明可以刺激角膜内皮的再生,无论是在体外用牛CECs,还是在猫角膜12,13的体内。eFGF1(NM141)是FGF-1的工程版本,含有几种氨基酸取代物来稳定分子,而天然FGF-1的半衰期要短得多,为14,15。我们之前已经证明了eFGF1(NM141)在四分生的人角膜16中刺激CEC离体增殖的能力。这项研究试图通过在正常和营养不良的角膜中建立第一个成功的DSO离体模型来改进这项工作,以确定辅助治疗(如eFGF1(NM141))是否加速了该应用中的愈合。
许多眼科医生担心向患者推荐DSO有两个主要原因:1)漫长的愈合过程,以及2)缺乏数据(DSO是眼科手术领域的新概念)。我们提出的研究对于缓解这两个问题都非常有用。根据这项研究和其他研究的数据,FDA已经批准了一项2期临床试验,其中eFGF1(NM141)将以不同的给药时间表施用于接受DSO17的患者。
上述方法在Soh等人进行的研究之后建模,其中在划伤和剥离的伤口18中评估了使用和不使用ROCK抑制剂Y-27632的角膜内皮愈合。虽然Y-27632加速了内皮再生,Descemet的膜仍然完好无损,但即使经过治疗,在剥离的伤口中也没有发现实质性的愈合。使用类似的剥离技术,然后进行有或没有eFGF1(NM141)的治疗,我们发现的观察结果与Soh及其同事的观察结果不一致。在第14天,许多治疗角膜中没有台盼蓝染色,并且在改造后的内皮层中存在ZO-1阳性紧密连接,这表明完整的屏障,CEC自然功能的一部分,在正常和营养不良的角膜中都得到了恢复。虽然在这项研究中没有量化,但剥离区域及其周围EdU阳性细胞的存在也表明增殖是一种愈合机制,我们之前已经建立的可以在受伤的角膜16中受到eFGF1(NM141)的刺激。统计分析显示,eFGF1 (NM141) 治疗后 DSO 的愈合效果显著提高,平均在 14 天时间点是对照角膜的两倍以上。虽然个体之间的愈合率略有不同 – 供体角膜的典型特征 – 结果在大样本量上的可复制性也证明了一种高度可测量的方法。据我们所知,文献中没有其他 离体 Descemet剥离模型的例子。
该协议本身的关键组成部分对研究DSO的其他研究人员很有价值,是使用台盼蓝检测裸基质,以及用于测量染色区域的图像处理技术。台盼蓝通常用于眼科手术,特别是当使用Descemet的膜来检测无活性细胞并有助于组织的可见性时。该方案中包含的染色时间点允许有效的重复染色,而不会使角膜过度暴露于台盼蓝,因为它已被证明在高浓度19下对CEC有毒。茜素红和免疫组化证实,所有角膜染色面积在14天内减少,是迁移CEC的结果,展示了一种简单且可重复的测量愈合的方法。使用ImageJ的颜色阈值菜单,多个分析师收集的数据标准偏差始终低于1%(数据未显示)。虽然替代程序可以执行类似的操作,但ImageJ是一个开源软件,能够产生准确的面积测量值来跟踪愈合。
然而,我们发现剥离方案的一个方面既是伤口形成的必要条件,又阻碍了整个愈合过程。使用锋利的30 G针头沿着活检冲孔留下的标记对Descemet的膜进行评分,可以创建光滑的圆形伤口,临床医生注意到这一点可以支持更快的愈合10。同时,这一步会损害角膜,因为它会在基质纤维中产生撕裂,导致基质细胞死亡,阻碍内皮细胞向伤口边缘的迁移,并诱导结节的形成,导致术后水肿更持久20。执行DSO的临床医生通常使用反向Sinskey钩来启动伤口,但是没有任何眼内压保持角膜绷紧,该工具在 离体 模型中效果较差。能够在不损坏底层基质的情况下撕裂Descemet膜的替代工具将改善该方案,例如Macsai和Shiloach10推荐的灌溉和抽吸手机。需要进一步的实验来确定该技术是否与 离体 模型兼容。
离体模型固有的一个挑战是伤口周围区域频繁发生CEC死亡,特别是在营养不良性角膜中。这种偶尔遮挡伤口区域的定量,因为颜色阈值工具的准确性变得更加有限,因为染色区域延伸到角膜中心之外,其曲率导致光分布不均匀。然而,这些可变测量主要发生在外周染色逐渐消退之前的早期时间点,因为受损的CEC被清除,邻近的细胞被拉伸,迁移或增殖以取代它们。到最后的14天时间点,染色区域已经定位回角膜中心,所有图像都是可测量的。Soh等人以相当的频率进行了类似的观察,其中14个正常角膜中有5个在18个培养期早期呈现出他们所谓的“过早培养失败”(PCF)。虽然随着时间的推移,我们的角膜损伤发生了逆转,但在他们的情况下却是永久性的,这可能归因于他们的方法需要伤害更大面积的角膜。在营养不良性角膜中更普遍的外周台盼染色的观察结果可能表明,营养不良性角膜比健康角膜更容易发生内皮细胞死亡。虽然这种细胞死亡的确切原因尚未阐明,但我们认为这个问题不太可能与体内的人类角膜有关。据我们所知,DSO的任何临床案例研究中均未报道外周内皮损伤,这表明这种现象是供体角膜6,8,10,11,21培养的特有。除了两种仅对照角膜染色的实例外,所有外周染色的观察结果都是配对的,因此原因不太可能是暴露于eFGF1(NM141)。然而,在这些情况下,治疗可能提供了对损伤的保护作用,否则这些损伤会引起两个角膜的外周染色。需要对这一假设进行进一步调查。
这种方法的另一个限制是采购代表DSO所针对的FECD表型的供体角膜。任何类型的供体角膜都是稀缺的,因此需要手术来避免使用供体组织。就我们的目的而言,唯一可用的角膜是那些由于各种原因而无法移植的角膜。眼库根据包括是否存在内脏、低或不可测量的 ECD 和不规则的 CEC 形态等标准,将这些角膜进一步分类为正常或营养不良。在接受来自眼库的组织之前确认营养不良诊断也几乎是不可能的,因为大多数捐赠者的病史不包括过去的眼史,提供的唯一信息是ECD值,技术人员的笔记,以及在某些情况下具有代表性的镜面图像。本研究获得的营养不良性角膜在培养期完成后进行的共聚焦显微镜检查中未显示融合的中央内脏,这表明它们可能代表FECD的“早期”阶段。我们预计这不会对研究的影响产生重大影响,因为DSO的目的是去除肠道的融合区域,允许健康的外周细胞向内迁移。
该方法提供了一种高度适用且可重复的技术来评估可能影响CEC增殖和迁移的试剂。该模型具有几个特征,使其比涉及培养CEC 的体外 模型更具生理相关性,即使接种到人角膜组织移植物22,23,24上也是如此。首先,要受刺激的CEC与患者眼睛中存在的CEC完全一样处于单层中,并且像临床DSO之后一样在角膜基质上迁移。所讨论的基质来自与CEC相同的患者,从而控制潜在的FECD相关基质差异。在培养过程中,无需排卵,解离和扩增CEC的培养物,从而带来内皮至间充质过渡(EnMT)的相关挑战和潜力。所描述的方案本身与临床DSO程序非常相似。虽然它绕过了培养和扩张步骤,但这种方法确实具有研究持续时间受到角膜肿胀的限制,因为上皮层没有维持。这阻碍了我们研究已经迁移到剥离区域的CEC的形态,从而不清楚它们最终是否会在此模型中重新排列成六边形阵列。Garcin等人用他们的活性储存机(ASM)开发了一种潜在的解决方案,该装置显示角膜在培养物中保持长达3个月,水肿明显低于传统器官培养物中维持的水肿25。这样的设备可能有助于复制和扩展这项工作。
该模型在测试其他伤口愈合疗法(例如,ROCK抑制剂),评估手术技术的修改以及比较不同供体群体或疾病阶段的愈合方面具有潜在的实用性。我们希望这项研究与临床试验数据相结合,鼓励临床医生将DSO视为符合条件的FECD患者的宝贵治疗选择。
The authors have nothing to disclose.
这项工作的资金得到了Trefoil Therapeutics和NIH NCATS TRND CRADA #2016-04的支持。作者要感谢Tony Wong的组织病理学建议和服务,加州大学圣地亚哥分校尼康成像中心使用共聚焦显微镜,以及Natalie Afshari博士和Marian Macsai博士对手术技术的建议。此外,作者还感谢眼睛捐赠者和眼库提供角膜。
0.2µm sterile 1000 mL filter units | VWR | 10040-440 | |
0.2µm sterile 250 mL filter units | VWR | 10040-464 | |
0.2µm sterile 500 mL filter units | VWR | 10040-436 | |
10mL syringe Luer-Lok Tip | Becton Dickinson | 302995 | |
12 well tissue culture treated plate | Corning | 3513 | |
15 mL conical Tubes | VWR | 89039-668 | |
16% paraformaldehyde (PFA) | Electron Microscopy Science | 15710 | |
2mL aspirating pipette | VWR | 414004-265 | |
310 direct heat CO2 incubator | Forma Scientific | 13-998-082 | Set to 37°C, 6% CO2 |
50 mL conical tubes | VWR | 89039-660 | |
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) | Thermo Scientific | C10337 | |
5mL, 10mL, 25mL and 50mL serological pipettes | VWR | 89130-896, -898, -900, -902 | |
6 well tissue culture treated plate | Corning | 3516 | |
70% ethanol | BDH | BDH1164-4LP | |
Alexa Fluor 488 azide | Thermo Scientific | A10266 | |
Alizarin Red S | Sigma | A5533-25G | |
Analytical balance | Sartorious | R200D | |
Antibiotic & Antimycotic 100x (anti-anti) | Thermo Scientific | 15240-062 | |
Anti-magnetic stainless steel forceps | Excelta | 7-SA | |
Bottle top dispenser | Ward's Science | 470134-946 | |
Bovine serum albumin (BSA) | Fisher Scientific | BP9700-100 | |
Calcium chloride (CaCl) | Amresco | 1B1110-500G | |
Chex-all II sterilzation pouches | Propperman | 24008 | |
Cirpofloxacin hydrochloride | Alfa Aesar | J61970 | |
Copper (II) sulfate pentahydrate (CuSO4) | Sigma | 469130-50g | |
Dissecting microscope | Nikon | SMZ1270 | |
Dry vacuum pump | Welch | 2019B-01 | |
Fetal bovine serum (FBS) | Thermo Scientific | A31606-01 | |
Frosted micro slides | VWR | 48311-703 | |
Galaxy miniStar microcentrifuge | VWR | C1413, VWR | |
Goat anti-mouse IgG (H+L) secondary antibody, Alexa Fluor Plus 555 | Thermo Scientific | A32727 | |
Goat serum | Sigma | G9023 | |
Haemo-Sol detergent | Haemo-Sol International LLC | 026-050 | |
Hoechst 33342, trihydrochloride, trihydrate | Thermo Scientific | H3570 | |
Hot plate/stirrer | Corning | PC-320 | |
Human corneas | Lions Eye Institute for Transplant and Research, Advancing Sight Network, Eversight Eye Bank, Lions Vision Gift, and Georgia Eye Bank | NA | |
Hydrochloric acid (HCl) | BDH | BDH7204 | |
ImageJ | National Institute of Health | Version 1.52a | |
Infinity 3s microscopy camera | Lumenera | 1URCAP2 | |
Infinity analyze software | Lumenera | Version 6.5.5 | |
Insulin transferrin selenium (ITS) | Corning | 41400-045 | |
Iris scissors, 11 cm | World Precision Instruments | 501264-G | |
L- Ascorbic acid | Sigma | A4544-25G | |
Manual single channel pipet | Rainin | 17014-392, -391, -382 | |
Needle PrecisionGlide 30G | Becton Dickinson | 305106 | |
N-Met141 TTHX1114 | Biopharmaceutical Development Program | NA | |
Opti-Mem I + GlutaMAX-1 (Opti-MEM) | Thermo Scientific | 51985-034 | |
Orion Star A211 pH meter | Thermo Scientific | STARA211 | |
Petri dishes | VWR | 89107-632 | |
Potassium chloride (KCl) | BDH | BDH9258-500G | |
Potassium phosphate monobasic (KH2PO4) | VWR | 0781-500G | |
Powerpette plus pipet controller | VWR | 75856-456 | |
Precision water bath 188 | Precision Scientific Incorporated | WB05 | Set to 37°C |
Purifier Class II model biosafety cabinet | Labconco | 36213043726 | |
Safe-Lock tubes, 1.5 mL | Eppendorf | 22363212 | |
Scalpel size 22 stainless steel | Sklar | 446479 | |
Sodium chloride (NaCl) | VWR | 2041-2.5K | |
Sodium hosphate dibasic (Na2HPO4) | VWR | 0404-1KG | |
Standard shaker | VWR | 89032-092 | |
Standard solid refrigerator | VWR | 10820-402 | Set to 4°C |
Sterilmatic autoclave | Market Forge | STM-EL | |
Syringe filters | VWR | 28145-477 | |
Test tube rocker | Thermo Scientific | M48725Q | |
Tru-Punch disposable biopsy punch, 4 mm | Sklar | 96-1146 | |
Trypan Blue | Thermo Scientific | 15250-061 | |
Tween-20 | Sigma | P7949-100mL | |
Vibrance antifade mounting medium with DAPI | Vector Laboratories Inc. | H-1800 | |
VistaVision cover glasses, no. 1 | VWR | 16004-098 | |
Vortex Genie 2 | Fisher Scientific | G-560 | |
ZO-1 monoclonal antibody (ZO1-1A12) | Thermo Scientific | 33-9100 |