该协议描述了从人类多能和诱导多能干细胞产生自组织血管。这些血管网络表现出广泛且连接的内皮网络,周围环绕着周细胞、平滑肌肌动蛋白和连续的基底膜。
类器官被定义为模拟其相应的体内器官的工程多细胞体外组织,因此可用于研究组织培养皿中该器官的定义方面。人类多能干细胞(hPSC)衍生类器官研究的广度和应用已经取得了显着进展,包括大脑,视网膜,泪管,心脏,肺,肠,胰腺,肾脏和血管以及其他几种组织。特别是人类微血管生成方法的发展,为体外模拟人体血管发育和疾病以及测试和分析病毒感染(包括SARS-CoV-2)中的新药或组织嗜性开辟了道路。缺乏视觉指导的复杂而冗长的方案阻碍了许多干细胞衍生类器官的可重复性。此外,类器官形成过程和自组织的固有随机性需要生成光学协议,以促进对细胞命运获取和编程的理解。在这里,提出了一个视觉引导的方案,用于生成由hPSCs工程化的3D人血管类器官(BVO)。BVO呈连续基底膜,血管内皮细胞,并与壁细胞有组织的关节,表现出人类微脉管系统的功能,形态和分子特征。BVO的形成是通过聚集体形成开始的,然后是中胚层和血管诱导。通过将聚集体嵌入 3D 胶原蛋白和溶解的基底膜基质中来启动和支持血管成熟和网络形成。人类血管网络在2-3周内形成,并且可以在可扩展的培养系统中进一步生长。重要的是,BVO移植到免疫功能低下的小鼠体内,与内源性小鼠循环吻合,并指定进入功能性动脉,静脉和小动脉。目前的视觉引导方案将推进人类类器官研究,特别是与正常发育、组织血管化和疾病的血管有关的研究。
血管功能障碍和血管疾病表现为器官功能显著并发症。心血管疾病 (CVD) 是全球死亡的主要原因1,也是美国医疗费用增加的主要因素。心血管疾病病例数逐年增加,其中较年轻的年龄组(20-45岁)病例数也在增加2。已经开发了多种体内模型来探索血管的发育和成熟、血管疾病和内皮功能障碍3,4。目前,结合来自干细胞或体内从成人组织中分离的单个和多个谱系定义细胞的方法可以创建复制人体血管功能和解剖学方面的血管网络5,6。血管在从中胚层发育过程中已成为首批功能系统之一,它们通过称为“血管生成”的组装过程或通过先前存在的血管的扩张和分支来组织,这被称为“血管生成”7。
利用发育生物学和自我导向组装的力量,Wimmer等人报告了来自hPSC的首个自组织3D人血管类器官,其表现出人类微脉管系统的功能,形态和分子特征8。与人脉管系统9类似,这些hBVO产生并存在内皮,连续的基底膜和周围的壁细胞8,10。hBVO可以在 体内 移植并与内源性循环吻合。它们还可以在 体外 成熟,并作为心血管疾病(即糖尿病)8 或SARS-CoV-211等病毒感染中的组织嗜性的模型。虽然我们之前发布了书面协议10,但对于这种复杂的技术,没有可用的视频协议。
通过简洁的逐步进展,hBVO 的形成是通过聚集体形成、使用 WNT 激动剂 Chiron (CHIR99021) 和骨形态发生蛋白 – 4 (BMP4)12,13 诱导中胚层、通过血管内皮生长因子 A (VEGFA) 和佛司可林 (Fors)12 进行血管诱导,并嵌入定制发芽基质8,10 .血管成熟和网络形成遵循聚集体嵌入发芽基质。这些人类血管网络在2-3周内形成,可以从发芽基质中去除,并在可扩展的培养系统中进一步生长长达6个月。在这里,为人类干细胞来源的脉管系统的形成和应用提供了光学引导的程序。
干细胞衍生类器官培养物的最新突破为更先进和生理相关的人类脉管系统模型提供了框架。这里介绍的人类血管类器官(hBVO)模型在我们的实验室8,10中开发,提供了一种强大的手段,不仅可以探索人类血管生成的更多方面,还可以探索疾病建模和再生疗法的新途径8,10,11。多种体内模型已被用于探索血管的发育和成熟、血管疾病和内皮功能障碍3,4。不同的方法结合了单个和多个谱系定义的细胞,这些细胞要么来源于干细胞,要么从体内的成人组织中分离出来,以创建可复制的人类血管网络5,6。这里介绍的方案利用发育生物学和自组织的原理产生了有史以来第一个多细胞谱系人类血管网络,本质上可以从单个hPSC8,10产生。
每个干细胞系都有独特的基因组成,在来源、功能和反应性方面与其他干细胞系不同15。因此,开发并优化了人血管类器官(hBVO)方案,以确保与多个(>12)不同hPSC系8,10的稳健且可重现的方案兼容性。此处描述的方法在2周内产生hPSC来源的血管类器官。然而,hBVO生成中培养基组成和/或技术的变化可能导致无效的血管网络和类器官生成。单个干细胞系的不同增殖速率也显着影响干细胞实验15 的可重复性,从而影响类器官培养物的可重复性。例如,在产生BVO时,更多的增殖细胞或更多的大第1天聚集体固有地受到不同的代谢环境以及气体和营养物质扩散参数的影响。这反过来又改变了生长因子暴露时间和效率、分化程度和血管启动,最重要的是,改变了将聚集体嵌入胶原蛋白 1 和溶解的基底膜基质时形成血管网络的能力。
氧气的被动扩散和来自外部环境的必需营养素的施用对于体外3D类器官的长期细胞生长和组织形态发生并不理想16。尽管取决于几个因素(即组织代谢率、营养和气体生物利用度、静态或动态环境),但考虑到在生理学上,人体组织在灌注血管的150μm范围内存在活细胞的脐带,已经为体外培养的组织建立了一般的150μm O2和营养扩散极限17。虽然也有人提出70-200 μm的有效气体和营养物扩散距离18,19,20,21,但构建密度,温度,pH和介质组成显着影响扩散效率。由于第 6 天包埋后的表面积优化和整合素-β 受体通讯,直径为 250-300 μm 的聚集体比直径 >500-600 μm 的聚集体表现更好,从而产生完整的血管发芽过程和最小冷凝的类器官核心。因此,聚集体大小至关重要,并且可能受到初始接种期间使用的细胞数量和分配给聚集体形成的时间的影响。允许控制聚集体尺寸和数量22的微孔板是本协议中使用超低附着6孔板产生的随机聚集体形成技术的可行替代方案。在hBVO方案的前6天内,时间和聚集体大小的一致性是成功开发真正的血管类器官的关键指标之一,如果不是最重要的的话。
第 1 天(中胚层诱导)和第 4 天(血管诱导)的培养基变化必须结合聚集体的沉降完成。尽管离心是一种诱人的替代方案,但施加在弱组装的聚集物上的额外力会导致不必要的结块、组装和剪切,从而对方案后期阶段的分化、成熟和发芽效果产生负面影响。在第 6 天包埋过程中在冰上工作对于保持适当的 ECM 聚合和层形成至关重要。在骨料包埋和发芽诱导过程中,将ECM暴露在高于4°C的温度和/或ECM pH值不是7.4的条件下不仅会影响聚合速率和ECM层完整性,还会影响嵌入骨料的发芽效率。ECM发芽基质的弹性允许从12孔培养皿轻松分离和运输到无菌切割表面。从基质中取出并转移到超低附着 96 孔板中的单个类器官将消耗剩余的周围 ECM,并保留具有连续基底膜的自组织壁细胞包被的内皮微血管网络。
虽然本提案未涵盖,但对培养基成分的改变可以复制疾病,进而引起hBVOs8,11的病理反应。使用hBVO系统进行疾病建模的边界远非众所周知,这当然是一个需要探索的领域。我们的血管类器官技术在先前无血管类器官构建体23 的血管化中的应用也具有重大影响和兴趣。
The authors have nothing to disclose.
我们感谢实验室的所有成员提供的重要意见和讨论。JMP获得了T. von Zastrow基金会、FWF维特根斯坦奖(Z 271-B19)、奥地利科学院、创新药物倡议2联合事业(JU)的资助,该资助协议编号为101005026,Leducq跨大西洋心血管研究卓越网络,艾伦研究所杰出研究员计划和加拿大150个研究主席计划F18-01336以及加拿大卫生研究院COVID-19赠款F20-02343和F20-02015。
1 M HEPES | Gibco | 15630080 | |
2-Mercaptoethanol | Millipore | 60-24-2 | |
7.5% sodium bicarbonate | Gibco | 5080094 | |
Accutase | Gibco | A1110501 | cell dissociation reagent |
Albumin fraction V (BSA) | AppliChem | A1391, 0100 | |
Alexa Fluor 488–anti-rabbit IgG (Fab′)2 fragment | — | Jackson Immuno Research | 711-546-152 |
Alexa Fluor 488–anti-sheep IgG | — | Life Technologies | A11015 |
Alexa Fluor 647–anti-goat IgG (Fab′)2 fragment | — | Jackson Immuno Research | 705-606-147 |
Automated cell counter | Invitrogen | Countess II | |
B27 supplement | Gibco | 12587010 | |
Biological safety cabinet | Faster | SafeFAST Premium 212 | |
BMP4 | Miltenyi BioTec | 130-111-165 | |
CD31 | Endothelial cell | DAKO | M0823 |
CD31 | Endothelial cell | R&D | AF806 |
Cellulose wipes | |||
Centrifuge | Heraeus | Multifuge 4 KR | |
CHIR99021 | Tocris Bioscience | 4423 | |
Clear nail polish (essence, the gel, 01 absolute pure) | |||
CO2 incubator | New Brunswick | Galaxy 170S | |
Collagen type IV | Basement membrane | Millipore | AB769 |
Confocal microscope (10x, 20x, 63x objectives) | Leica | SP8 | |
Counting chamber slides- including 0.1% Trypan blue | Invitrogen | C10283 | |
Coverslips (22 x 50 mm) | |||
Cy3–anti-mouse IgG (Fab′)2 fragment | — | Jackson Immuno Research | 715-166-150 |
DAPI | Sigma | D9542 | |
DMEM/F12 | Gibco | 11330-032 | |
Dulbecco's Modefied Eagle's Medium (DMEM) | Sigma | D5648-10L | |
Eppendorf tubes | |||
Falcon tubes | Fisher Scientific | 14-432-22 | |
Fetal Bovien Serum (FBS) | Gibco | 10270-106 | |
FGF2 | Miltenyi BioTec | 130-093-841 | |
Fine forceps | FST | 11254-20 | |
Fisherbrand Superfrost Clipped Corner Slides | Fisher Scientific | 12-550-016 | |
Forskolin | Sigma | F3917 | |
Geltrex LDEV-Free, hESC-Qualified, Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | Fisher Scientific | A1413302 | |
Glutamax | Gibco | 35050061 | |
Ham's F12 | Gibco | 11765054 | |
Horizontal laminar flow station, if stereomicroscope cannot fit in BSC | Thermo Scientific | Heraguard | |
Inverted contrasting tissue culture microscope | Zeiss | Vert.A1 | |
iSpacer | SunJinLab | IS009 | |
KnockOut DMEM/F12 | Gibco | 12660012 | |
KnockOut Serum Replacement | Gibco | 10828028 | |
N2 supplement | Gibco | 17502048 | |
Neurobasal medium | Gibco | 21103049 | |
non-essential amino acids (NEAAs) | Gibco | 11140035 | |
Orbital shaker | |||
Parafilm | |||
Paraformaldehyde (4%) in PBS | Boston BioProducts | BM-155 | |
PDGFR-β | Pericyte | R&D | AF385 |
PDGFR-β | Pericyte | Cell Signaling | 3169S |
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15140122 | |
pH indicator strips (6.5-10) | Mquant, Millipore | 109543 | |
Phosphate buffered saline (PBS) | Gibco | 10010023 | |
Pipettes (P1000, P200 and P20) | Gilson, Integra Pipetboy | ||
Prime Surface-U 96-well plates | Sumilon | MS9096-U | |
PurCol | Advanced BioMatrix | 5005 | |
RapiClear CS gel | SunJinLab | RCCS005 | |
RapiClear CS mounting solution | SunJinLab | RCCS002 | |
Serological pipettes (5, 10 and 25 mL) | Falcon | 357529, 357530, 357515 | |
SMA | vSMC/Pericyte | Sigma | 2547 |
Sodium deoxycholate | Sigma | D6750 | |
Sodium hydroxide solution (NaOH, 1.0 N) | Sigma | S2770 | |
Solubilized Basement Membrane Matrix (i.e., Matrigel) | Corning | 356231 | |
Stainless steel micro spatula (rounded end) | Fisher Scientific | 21-401-5 | |
Stainless steel spoon (double-ended) | Fisher Scientific | BelArt H367290018 | |
Stemflex medium | Thermo Scientific | A3349401 | stem cell culture medium |
StemPro-34 SFM | Gibco | 10639011 | flexible serum-free medium |
Stereomicroscope | Zeiss | Stemi 2000 | |
Sterile filter pipette tips (1,000, 300 and 20 μL) | Biozym, Surphob | VT0270, VT0250, VT0220 | |
Tissue culture–treated 12-well plates TC | BD Falcon | 353043 | |
Tissue culture–treated 6-well plates | Eppendorf | 30720113 | |
Triton X-100 | Sigma | 93420 | |
Tryple Express Enzyme (1x), Phenol Red | Thermo Scientific | 12605010 | mammalian cell dissociating enzyme |
Tween 20 | Sigma | P7949 | |
Ultra-low-attachment 6-well plates | Corning | 3471 | |
VEGFA | Peprotech | 100-20 | |
Water bath (37 °C) | Fisher Scientific | Isotemp 210 | |
Y-27632 | Calbiochem | 688000 |