이 작업은 3D 뇌종양 모델, 즉 시험관 내 배양, 생체 내 모델 및 생체 내 쥐 모델에서 구현하기 위한 유연한 상호 디지털화 전극의 개발을 설명합니다. 제안된 방법은 상이한 수준의 복잡성에서 종양에 대한 펄스 전기장의 효과를 평가하기 위해 사용될 수 있다.
교모세포종은 침습성이 높기 때문에 표준 종양 요법으로 근절하기 어렵습니다. 펄스 전기장(PEF)을 기반으로 하는 생체 전기 치료는 치료 효율성 향상에 유망합니다. 그러나 그들은 특히 뇌와 같은 연조직에서 급성 및 만성 손상을 일으키는 단단한 전극에 의존합니다. 이 작업에서는 유연한 전자 장치를 사용하여 PEF를 종양에 전달하고 생물학적 반응을 형광 현미경으로 평가했습니다. 얇고 투명한 파릴 렌 -C 기판 위에 인터 디지트 된 금 전극을 전도성 폴리머 PEDOT : PSS로 코팅하여 순응 성 및 생체 적합성 장치를 만들었습니다. 종양과 그 미세 환경에 대한 PEF의 영향은 다양한 생물학적 모델을 사용하여 조사되었습니다. 먼저, 교모세포종 세포의 단층을 전극 상부에서 배양하여 in vitro에서 현상을 조사하였다. 중간 단계로, 조작된 종양 스페로이드가 메추라기의 배아막에 이식되는 in ovo 모델이 개발되었습니다. 면역 체계가 없기 때문에 혈관이 많이 형성 된 종양이 발생했습니다. 이 발달 초기 단계에서 배아에는 면역 체계가 없으며 종양은 이물질로 인식되지 않습니다. 따라서 기존 배아 혈관계에서 자신의 혈관을 개발하면서 빠르게 발전할 수 있으며, 이는 가치 있는 3D 암 모델을 나타냅니다. 마지막으로, PEF의 유연한 전극 전달은 syngenic, orthograft (intracranial) 마우스 모델을 사용하여 기능적 면역 체계를 가진 완전한 유기체에서 평가되었습니다. 종양 스페로이드는 유연한 유기 전극 장치를 이식하기 전에 형질전환 다중 형광 마우스의 뇌에 이식되었습니다. 밀봉된 두개골 창은 몇 주 동안 PEF로 치료하는 동안 종양과 그 미세 환경의 다광자 이미징을 가능하게 했습니다.
다형성 교모세포종(GBM)은 매우 침습적인 종양이므로 절제, 방사선 요법 및 화학 요법과 같은 표준 치료법으로 근절하기 어렵습니다. 복합 치료에도 불구하고 예후는 매우 좋지 않으며 대부분의 환자는 진단 후 1년 이내에 질병 진행을 경험한다 1,2. 최근 생체 전기 치료법의 개발은 기존 치료법을 개선할 수 있는 큰 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 치료법은 일반적으로 단일 치료 세션에서 펄스 전기장(PEF)의 전달을 사용하여 세포막 무결성과 종양의 미세 환경을 방해합니다. 전기천공이라고도 하는 이 세포막 파괴는 전기장 강도와 펄스 수에 따라 가역적이거나 비가역적일 수 있습니다. 비가역적 전기천공법(Irreversible electroporation, IRE)은 비열 조직 절제 기법으로 적용되며, 전기 펄스가 세포막에 치명적인 손상을 일으켜 세포 사멸을 유도한다3. 전기화학요법(electrochemotherapy, ECT)은 암세포에서 약물 흡수를 향상시키기 위해 화학요법 약물과 함께 PEF를 전달하는 것으로 구성된 확립된 기술이다4. 또한, 최근 연구에서는 ECT의 대안으로 칼슘 전기천공법이 암 치료에 높은 효율을 보이며, 이는 또한 저렴하고 부작용을 덜 유발한다는 것을 입증했다5. 이러한 유망한 발전에도 불구하고, PEF는 일반적으로 연조직에 손상을 입히는 것으로 알려진 단단한 금속 전극을 사용하여 적용된다6. 뇌는 기계적 불일치가 염증과 성상아교세포 흉터를 유발하는 침습적 장치에 특히 민감하다7.
이러한 맥락에서, 미세 가공에서 쥐 모델에 이르기까지 교모세포종 종양의 3D 모델과 결합된 유연한 PEF 전달 시스템이 제시됩니다. 컨포멀 전극은 파릴렌-C, 금 및 pedot:PSS 8,9와 같은 연질 및 생체 적합성 재료의 사용을 포함하여 표준 박막 미세 가공 공정으로 만들어집니다. 인터디지티드 전극 설계는 전극 핑거(10) 사이의 이미징을 위한 적절한 투명성을 유지하면서 넓은 표면적을 커버하는 데 사용된다. 종양 모델의 경우, 유전적으로 암호화된 형광 리포터를 발현하는 교모세포종 세포의 3D 스페로이드는 액체 오버레이 96웰 플레이트 방법11의 변형을 사용하여 생산됩니다. 스페로이드는 메추라기 배아의 융모막에 이식되어 혈관신생 또는 약물 독성학을 연구하는 데 광범위하게 사용된 난소 모델을 생성합니다12,13. 종양은 배아 발달의 이 단계에서 면역계가 없는 상태에서 배아의 혈관 구조에 의해 이식되고 혈관화될 수 있다12. 그런 다음 유연한 전극을 혈관화된 종양 위에 배치하여 PEF 전달이 스페로이드와 혈관 구조에 미치는 영향을 연구합니다. 마지막으로, 이러한 효과는 쥐 모델14의 뇌 실질에 조작된 스페로이드를 이식하여 종양 미세 환경 및 면역 체계를 포함한 완전한 살아있는 유기체에 대해 조사됩니다. 유연한 전극을 삽입 부위 위에 놓고 개두술을 유리창으로 밀봉하여 몇 주에 걸쳐 반복적인 이광자 이미징을 허용합니다.
이러한 방법은 마이크로 일렉트로닉스 공학에서 종양학 응용 분야에 이르기까지 다양한 영역에 관심이있는 사람들에게 유용 할 것입니다. 미세 가공 프로토콜은 pedot:pss로 코팅된 박막 금속 전극이 필요한 모든 응용 분야에 사용 및 적용할 수 있습니다. 또한, 항종양 전기 치료의 평가를 위해 개발된 생물학적 모델은 이식된 물질에 대한 세포, 혈관 및 면역 반응의 분화 조사에 일반적인 관심이 될 것입니다.
이 연구에서 설명된 접근 방식을 통해 통합 PEF 전달 시스템을 갖춘 뇌종양 모델은 다양한 수준의 생물학적 조직에서 PEF의 효과를 연구할 수 있습니다. 미세 가공 프로토콜은 표준 박막 공정으로 구성되며, 이는 특정 응용 분야에 적용할 수 있는 전극 설계에서 큰 자유를 제공합니다. 때때로, 추가적인 열 어닐링 단계는 제조 동안 발생한 전극의 굽힘을 감소시키기 위해 제조의 끝에서 유용할 수 있다.
형광 칼슘 지시약을 발현하는 안정한 교모세포종 세포주를 사용하면 특히 밀도가 매우 높은 3D 종양에서 염료 전달 및 유지와 관련된 모든 합병증을 피할 수 있다16. 실제로, 높은 발현 수준은 표준 화학 형광 칼슘 지시약에 비해 장기간에 걸쳐 관찰된다17. 이 프로토콜은 신경 활동을 영상화하는 데 일반적으로 사용되기 때문에 다양한 세포주에 적용될 수 있습니다11. 여기서, 인간 및 쥐 세포주를 사용하였다 (각각 면역결핍 또는 면역적격 마우스에의 이식을 위한 U87 및 Gl261). 실제로, 최근 연구에 따르면 U87 세포주는 수년간의 세포 배양을 통해 많은 돌연변이가 획득되어 실험 재현성에 영향을 미치기 때문에 원래 세포의 세포주와 다릅니다18. 3D 종양의 제조에 사용되는 방법은 처리량이 높고 재현성이 높으며 세포주, 파종 시 세포 수 및 성장 시간19에 따라 특정 크기의 스페로이드를 생성할 수 있습니다. 그러나 이러한 스페로이드는 밀도가 높기 때문에 종양의 핵심을 이미징할 때 단점이 있습니다.
in ovo 모델은 뇌에 존재하는 다른 세포 유형과의 상호 작용 없이 3D 종양 및 혈관 구조에 대한 PEF의 효과를 연구하기 위한 첫 번째 접근 방식으로 유용합니다. 이 모델은 저렴하고 빠르며 처리량이 높으며 동물 모델보다 윤리적 문제가 적습니다. 배아의 생존과 이미징의 품질에 영향을 미칠 수 있으므로 전체 실험에서 배아의 무결성을 유지하는 것이 중요합니다. 배아 막의 손상을 피하기 위해 메추라기 알을 여는 동안 특별한주의를 기울여야합니다. 배아를 죽일 수 있는 출혈을 피하기 위해 유연한 전극의 이식 및 배치도 신중하게 수행해야 합니다. 혈관에 형광 염료를 주입하면 형광 현미경으로 종양 세포와 혈관 형성을 동시에 시각화 할 수 있습니다. 안내 주사는 배아 액체로 염료가 누출되는 것을 방지하기 위해 신중하게 수행해야 하며, 이는 배경에 잔류 형광을 일으켜 이미징 품질을 저하시킬 수 있습니다. 이 모델은 순환계에 접근 할 수 있기 때문에 약물 섭취 후에도 사용할 수 있습니다. 그러나, 실험은 배아의 12일 생존 시간에 의해 제한되고, 따라서 7일의 관찰이 허용되며, 이는 생체 내 모델21보다 현저히 짧다.
생체 내 뇌종양 모델은 동물이 갑작스런 20 % 체중 감소에 의해 결정된 윤리적 실험 종점에 도달하기 전에 4-5 주 동안 모니터링 할 수 있습니다. 내약성이 좋으며 전극의 연결 꼬리가 너무 길지 않으면 제자리에 유지됩니다. 그렇지 않으면 동물이 뒤집는 커넥터를 긁는 경향이 있어 궁극적으로 찢어질 수 있으므로 자극기에 대한 후속 연결을 방지할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 4주 기간은 교모세포종 발달의 여러 단계를 다루는 데 가치가 있습니다. 상이한 시간 간격에서 동일한 관심 부피의 종양 세포 밀도를 비교할 때, 종양 성장 동역학의 진화가 관찰될 수 있다. 특히, 강화된 종양 성장은 면역스위치22시에 관찰되었다. 자극 전극이 있는 상태에서 유사한 연구는 종양 증식 속도와 면역 제거에 대한 종양 민감도에 대한 PEF의 효과에 대해 알려줄 것입니다. 생체 내 모델과 비교하여 생체 내 모델은 종양 진행에 대한 면역 세포의 영향과 PEF의 치료 효과에 대한 기여도를 연구하는 데 유용한 전임상 모델로 볼 수 있습니다. 이 프로토콜은 두개골 창(14)을 배치하기 전에 종양에 유연한 전극 장치를 추가한 이전 기사에서 채택되었습니다. 종양의 급성 및 만성 생체 전기 치료는 초기 자극이 세포 사멸을 유도하고 면역 반응의 지속적인 조절 장애를 유발할 것으로 예상된다는 점을 감안할 때 이광자 현미경을 사용한 직접 및 후속 관찰로 특징지을 수 있습니다.
플렉시블 프로브의 연결은 이광자 현미경으로 쉽게 접근할 수 있습니다. 따라서 전기 자극 매개변수는 의사가 환자의 MRI 또는 CT 이미지를 관찰하는 동안 중재적 절차를 수행하는 방법과 유사하게 신경 조직 및/또는 표적 세포에 대한 관찰된 효과를 기반으로 실시간으로 조정될 수 있습니다. 마지막으로 고려해야 할 사항은 조직 재성장을 방지하기 위해 초강력 접착제와 실리콘 접착제로 뇌의 전극을 조심스럽게 밀봉하는 것이 중요하다는 것입니다.
결론적으로, 여기에 설명된 프로토콜은 교모세포종 종양 모델에 대해 유연한 유기 폴리머 전극을 사용한 PEF 요법의 효과를 연구하기 위한 혁신적인 모델을 나타냅니다. 두 모델은 작용 메커니즘을 더 잘 이해하기 위해 세포, 혈관 또는 면역 효과를 분리할 수 있도록 서로 다른 수준의 복잡성을 나타냅니다. 등각 표면 전극은 의원성 손상을 줄이는 동시에 종양 미세 환경의 파괴를 가능하게 하여 혈관 수축 또는 세포 내 칼슘 조절 장애를 유발합니다15.
The authors have nothing to disclose.
여기에 보고된 작업은 프랑스 국립 연구 기관(ANR-18-CE19-0029)의 지원을 받았습니다. 저자들은 안정적인 GCaMP6f 세포주 생성에 기여한 S.M. Bardet과 in ovo 모델에 도움을 준 D. O’Connor에게 진심으로 감사드립니다.
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane | Sigma | 440167 | GOPS |
0.25% Trypsin-EDTA (1X) | Gibco | 25200-056 | |
4-Dodecylbenzenesulfonic acid | Sigma | 44198 | DBSA |
96-well plate | Falcon | 353075 | |
Acetone | Technic | 530 | |
Acrylic resin | Fischer scientific | NC1455685 | |
agarose | Sigma | A9539 | |
autoclave | Tuttnauer | 3150 EL | |
AZ 10XT | Microchemicals | Positive photoresist | |
AZ 826 MIF Developer | Merck | 10056124960 | Metal-ion-free developer for the negative photoresist |
AZ Developer | Merck | 10054224960 | Metal-ion-free developer for the positive photoresist |
AZ nLof 2070 | Microchemicals | Negative photoresist | |
Buprenorphine | Axience | ||
Carprofen | Rimadyl | ||
Centrifuge Sorvall Legend X1R | Thermo Scientific | 75004260 | |
CMOS camera Prime 95B | Photometrics | ||
CO2 incubator HERAcell 150i | Thermo scientific | ||
DAC board | National Instruments | USB 6259 | |
Déco spray Pébéo | Cultura | 3167860937307 | Black acrylic paint |
Dextran Texas Red 70.000 | Thermofisher | D1830 | |
Die bonding paste "Epinal" | Hitachi | EN-4900GC | Silver paste |
Dimethyl sulfoxide | Sigma | D2438 | |
Dispensing machine | Tianhao | TH-2004C | |
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium + GlutaMAX™-I | Gibco | 10567-014 | |
Dulbecco's Modified Eagle's Medium | Sigma | D6429 | |
Egg incubator COUVAD'OR 160 | lafermedemanon.com | ||
Ethylene glycol | Carl Roth | 6881.1 | |
Fertilized eggs of Japanese quail | Japocaille | ||
Fetal Bovine Serum | VWR | S181BH | |
Flask | Greiner | 658170 | |
Fluorescence macroscope | Leica MZFLIII | ||
Gl261 | DSMZ | ACC 802 | |
Gold pellets – Dia 3 mm x 6 mm th | Neyco | ||
Handheld automated cell counter | Millipore | PHCC00000 | |
Heating and drying oven | Memmert | UF110 | |
Hexadimethrine Bromide Sequa-brene | Sigma | S2667 | |
hot plate Delta 6 HP 350 | Süss Microtec | ||
Illumination system pE-4000 | CoolLed | ||
Infrared tunable femtosecond laser (Maï-Taï) | Spectra Physics (USA) | ||
Ionomycin calcium salt | Sigma | I3909 | |
Kapton tape SCOTCH 92 33×19 | 3M | Polyimide protection tape | |
Lab made pulse generator | |||
Labcoter 2 Parylene Deposition system PDS 2010 | SCS | ||
Lenti-X 293 T cell line | Takara Bio | 63218 | HEK 293T-derived cell line optimized for lentivirus production |
Lenti-X GoStix Plus | Takara Bio | 631280 | Quantitative lentiviral titer test |
Mask aligner MJB4 | Süss Microtec | ||
Micro-90 Concentrated cleaning solution | International Products | M9050-12 | |
Microscope slides 76 x 52 x 1 mm | Marienfeld | 1100420 | |
Needles 30G | BD Microlance 3 | 304000 | |
PalmSens4 potentiostat | PalmSens | ||
parylene-c : dichloro-p-cyclophane | SCS | 300073 | |
PCB Processing Tanks | Mega Electronics | PA104 | |
PEDOT:PSS Clevios PH 1000 | Heraeus | ||
penicillin / streptomycin | Gibco | 15140-122 | |
Petri dish | Falcon | 351029 | |
pGP-CMV-GCaMP6f | Addgene | 40755 | plasmid |
Phosphate Buffer Saline solution | Thermofisher | D8537 | |
Plasma treatment system PE-100 | Plasma Etch | ||
PlasmaLab 80 Reactive Ion Etcher | Oxford Instruments | ||
Plastic mask | Selba | ||
Plastic weigh boat 64 x 51 x 19 mm | VWR | 10770-454 | |
Poly-dimethylsiloxane: SYLGARD 184 Silicone Elastomer Kit | Dow chemicals | 1673921 | |
Polyimide copper film 60 µm (Kapton) | Goodfellow | IM301522 | |
Propan-2-ol | Technic | 574 | |
Protolaser S | LPKF | ||
puromycin | Gibco | A11103 | |
Round cover glass 5 mm diameter | Fischer scientific | 50-949-439 | |
Scepter Sensors – 60 µm | Millipore | PHCC60050 | |
Silicone adhesive Kwik-Sil | World Precision Instruments | ||
spin coater | Süss Microtec | ||
Spin Coater | Laurell | WS-650 | |
Super glue | Office depot | ||
tetracycline-free fœtal bovine Serum | Takara Bio | 631105 | |
Thermal evaporator Auto 500 | Boc Edwards | ||
Two-photon microscope | Zeiss LSM 7MP | ||
U87-MG | ATCC | HTB-14 | Human glioblastoma cells |
Ultrasonic cleaner | VWR | ||
Vortex VTX-3000L | LMS | VTX100323410 | |
Xfect single shots reagent | Takara Bio | 631447 | Transfection reagent |