여기에서는 만능 줄기 세포를 뇌 미세혈관 내피 세포(BMEC) 유사 세포로 분화할 수 있는 프로토콜인 확장된 내피 세포 배양 방법(EECM)에 대해 설명합니다. 이들 세포는 내피 세포 부착 분자 발현을 보여주므로 시험관 내에서 면역 세포 상호작용을 연구하기에 적합한 인간 혈액-뇌 장벽 모델입니다.
혈액-뇌 장벽(BBB) 기능 장애는 중추신경계(CNS)에 영향을 미치는 많은 신경퇴행성 및 신경염증성 질환의 병리학적 특징입니다. 질병 관련 BBB 샘플에 대한 제한된 접근으로 인해 BBB 오작동이 질병 발병의 원인인지 아니면 신경염증 또는 신경퇴행성 과정의 결과인지는 아직 잘 알려져 있지 않습니다. 따라서 인간 유도 만능 줄기 세포(hiPSC)는 건강한 기증자와 환자로부터 시험관 내 BBB 모델을 확립하여 개별 환자의 질병 특이적 BBB 특성을 연구할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. hiPSC에서 뇌 미세혈관 내피 세포(BMEC) 유사 세포를 유도하기 위한 여러 분화 프로토콜이 확립되었습니다. 각 BMEC 차별화 프로토콜의 올바른 선택을 위해서는 특정 연구 질문에 대한 고려가 필수입니다. 여기에서는 hiPSC를 성숙한 면역 표현형을 가진 BMEC 유사 세포로 분화하도록 최적화되어 면역 세포-BBB 상호 작용을 연구할 수 있는 확장된 내피 세포 배양 방법(EECM)에 대해 설명합니다. 이 프로토콜에서 hiPSC는 먼저 Wnt/β-카테닌 신호 전달을 활성화하여 내피 전구 세포(EPC)로 분화됩니다. 그런 다음 평활근 유사 세포(SMLC)를 포함하는 결과 배양물을 순차적으로 계대배양하여 내피 세포(EC)의 순도를 높이고 BBB 특이적 특성을 유도합니다. EECM-BMEC와 이러한 SMLC 또는 SMLC의 컨디셔닝 배지의 공동 배양은 EC 접착 분자의 재현 가능하고 구성적이며 사이토카인 조절 발현을 허용합니다. 중요하게도, EECM-BMEC-유사 세포는 일차 인간 BMEC에 필적하는 장벽 특성을 확립하고, 모든 EC 부착 분자의 발현으로 인해, EECM-BMEC-유사 세포는 다른 hiPSC-유래 시험관 내 BBB 모델과 상이하다. 따라서 EECM-BMEC 유사 세포는 개인화된 방식으로 면역 세포 상호 작용에 영향을 미치는 BBB 수준에서 질병 과정의 잠재적 영향을 조사하기 위해 선택되는 모델입니다.
중추 신경계(CNS)의 신경혈관 단위(NVU)는 고도로 전문화된 미세혈관 내피 세포(EC), 내피 기저막에 박힌 혈관주위세포, 실질 기저막 및 성상교세포말단발로 구성됩니다1. NVU 내에서 뇌 미세혈관 내피 세포(BMEC)는 혈액-뇌 장벽(BBB)을 형성하는 핵심 구성 요소입니다. BMEC는 복잡하고 연속적인 밀착 접합부를 형성하고 말초 기관의 미세혈관 EC에 비해 피노세포화 활성이 매우 낮아 BBB가 수용성 분자가 CNS로 자유 세포상 확산되는 것을 억제할 수 있습니다. BMEC에 의한 특정 유입 수송체 및 유출 펌프의 발현은 CNS2로부터 각각 영양소 및 유해 분자의 흡수 및 내보내기를 보장합니다. 또한, BBB는 CNS3로의 면역 세포 이동에 중요한 낮은 수준의 내피 접착 분자를 발현함으로써 CNS로의 면역 세포 진입을 엄격하게 제어합니다. 생리학적 조건에서 세포간 접착 분자-1(ICAM-1) 및 혈관 세포 접착 분자-1(VCAM-1)과 같은 BMEC 표면의 접착 분자의 발현 수준은 낮지만 일부 신경 장애에서는 이러한 수준이 증가합니다2. BBB의 형태학적 및 기능적 쇠약은 뇌졸중4, 다발성 경화증(multiple sclerosis, MS)5 및 여러 신경퇴행성 질환(neurodegenerative disease)과 같은 많은 신경계 질환에서 보고된다 6,7,8. 생리학적 및 병리학적 조건 모두에서 BMEC의 세포 및 분자 특성에 대한 자세한 조사는 BBB를 표적으로 하는 새로운 치료 전략을 식별하는 접근 방식입니다.
최근까지 일차 또는 불멸의 인간 및 설치류 BMEC가 BBB를 연구하는 데 사용되었습니다. 그러나 접착 분자와 용질 운반 단백질을 포함한 몇 가지 중요한 분자의 발현이 인간과 설치류 간에 다르기 때문에 BBB의 동물 모델에 기초한 결론이 인간 BBB에 쉽게 적용될 수 있는지 여부는 불분명합니다 9,10. hCMEC/D3와 같은 인간 BMEC 라인은 적절한 수준의 접착 분자를 발현하지만11, 이러한 불멸화된 BMEC는 일반적으로 복잡한 밀착 접합부와 견고한 장벽 특성을 갖지 않는다12. 일차 인간 BMEC는 장벽 기능(barrier function)13을 연구하는데 유용하지만, 모든 연구자들이 쉽게 이용할 수 있는 것은 아니다. 또한, 환자의 원발성 BMEC는 특정 임상 조건에서만 수행되는 뇌 생검 또는 수술을 통해 수집해야 하기 때문에 얻기 어려울 수 있습니다.
최근 줄기 세포 기술의 발전으로 인간 유도 만능 줄기 세포(hiPSC)와 같은 줄기 세포 공급원에서 발생하는 다양한 인간 세포 유형의 분화가 가능해졌습니다. hiPSC 유래 모델을 통해 환자 유래 샘플을 사용하여 병태생리학적 모델을 설정할 수 있습니다. 여러 hiPSC 유래 세포 유형을 결합하여 생리학적 조건을 더 잘 모방하는 자가 공동 배양 또는 오가노이드를 설정할 수 있습니다. 몇몇 널리 사용되는 프로토콜(14,15,16,17,18,19)은 BBB-특이적 수송체 및 유출 펌프의 발현과 함께 강력한 확산 장벽 특성을 갖는 hiPSC-유래 BMEC-유사 세포를 분화시키는데 사용될 수 있고, 소분자의 세포 주위 확산, 분자 수송 메커니즘, 및 뇌로의 약물 전달을 연구하는데 유용하다 20,21. 그러나 이전 연구에서는 널리 사용되는 hiPSC 유래 BMEC 유사 세포가 면역 세포와 BBB22 사이의 상호 작용을 매개하는 VCAM-1, 셀렉틴 및 ICAM-2를 포함한 주요 내피 접착 분자의 발현이 부족하다는 것을 보여주었습니다. 또한, 이전의 hiPSC 유래 BMEC는 전사 수준23에서 혼합된 내피 및 상피 특성을 나타내는 것으로 보고되었습니다. 따라서 우리는 형태, 장벽 특성 및 내피 접착 분자 발현과 관련하여 hiPSC를 일차 인간 BMEC와 유사한 BMEC 유사 세포로 분화할 수 있는 새로운 프로토콜인 확장된 내피 세포 배양 방법(EECM)을 개발했습니다. 이 프로토콜은 hiPSC를 성숙한 면역 표현형을 나타내는 BMEC 유사 세포로 분화하기 위한 자세한 방법론적 절차를 설명합니다.
중요 사항 및 문제 해결
EPC 분화를 시작하기 전에 연구자들은 hiPSC 배양에서 자발적인 세포 분화 사건이 발생하지 않았는지 확인해야 합니다. 자발적으로 분화된 세포의 부재와 순수한 hiPSC 콜로니의 사용은 재현 가능한 결과를 얻는 데 중요합니다. -3일의 hiPSC 파종 밀도는 MACS 후 CD31+ EPC의 고순도를 얻는 데 중요합니다. 각 hiPSC 라인 및 각 통로에 대한 파종 밀도는 최적화가 필요할 수 있습니다. hiPSC 라인 및 계대 수에 따라 시딩 밀도는 12웰 플레이트(20-100 x 10 3/cm2)의 웰당 75 x 10 3 내지 400 x 103 hiPSC의 범위일 수 있다. hiPSC의 최소 밀도 체크포인트는 2일째의 세포 밀도입니다. hiPSC는 늦어도 2일차까지 100% 밀도에 도달해야 합니다. hiPSC가 2일까지 합류하지 않으면 MACS 후 CD31+ EPC의 순도는 일반적으로 매우 낮습니다. 이 경우, hiPSC 시딩 밀도를 증가시킬 수 있다. 3일차에서 5일차 사이에 많은 수의 분화 세포가 플레이트에서 분리되면 초기 hiPSC 파종 밀도가 감소할 수 있습니다. 우리의 경험에서 7-8μM CHIR99021은 여기에 사용된 hiPSC 라인에 대한 최적의 농도이지만 억제제 치료에 다르게 반응할 수 있는 다른 hiPSC 라인에 대해 농도를 최적화해야 할 수도 있습니다. CD31+ EPC의 순도는 MACS 전후에 확인해야 합니다. MACS를 계속하기 전에 미리 분류된 세포 혼합물은 >10% CD31+ 세포여야 합니다. <6%의 CD31+ 세포 비율은 일반적으로 MACS 후 <80% EPC를 초래합니다. 이 상황에서는 초기 파종 밀도 및/또는 CHIR99021 농도의 최적화가 필요합니다.
순수 EC 단층의 성공적인 선택적 계대배양 및 생성을 위해서는 CD31+ EPC의 MACS 이후 순도가 매우 중요합니다. MACS 후 순도가 95%여야 합니다. 콜라겐 코팅 플레이트의 EPC 파종 밀도는 3-7일 이내에 100% 밀도를 달성하기 위해 hiPSC 라인에 따라 최적화되어야 합니다. EC가 100% 합류할 때까지 기다리면 일반적으로 성공적인 선택적 통과로 이어집니다. 그러나 100% 합류 EC의 경우에도 일부 hiPSC 라인의 SMLC도 조기에 분리됩니다. 이 경우, 더 낮은 밀도(예를 들어, ≤80%)에서의 선택적 패시징이 효과적일 수 있다. 일부 SMLC가 EC보다 먼저 분리되면 EC는 혼합 EC-SMLC 모집단에서 구출될 수 없는 경우가 많습니다. 이 경우 계대 교환 EC에서 해리 시약의 활성화 시간을 단축하고 반복적인 선택적 계대 교환이 도움이 될 수 있습니다. 트립신이 EC와 SMLC의 분리를 허용하지 않기 때문에 해리 시약으로 트립신이 아닌 상업용 해리 시약을 사용하는 것이 선택적 계대 시약에 유리합니다. 소분자 추적자를 사용한 당사의 투과성 분석과 밀착 접합 및 접착 분자 발현 수준 테스트는 EPC, EECM-BMEC 유사 세포 및 SMLC를 최소 2년 동안 액체 질소에 보관할 수 있음을 나타냅니다.
방법의 중요성과 한계
이 방법은 Wnt/β-카테닌 신호 전달을 활성화하기 위해 화학적 GSK-3 억제제를 사용하여 CD31+ EPC를 hiPSC와 구별합니다. MACS에 의해 CD31+ EPC를 양성으로 선택한 후, EPC는 혼합 내피 및 SMLC 집단으로의 분화를 촉진하는 정의된 내피 배지에서 배양됩니다. 서로 다른 접착 특성을 가진 이러한 혼합 집단의 선택적 계대배양을 통해 SMLC에서 EC를 분리할 수 있습니다. 1회 또는 2회 계대 후, EECM-BMEC 유사 세포는 장벽 특성과 일차 인간 BMEC의 특성을 재현하는 내피 접착 분자의 발현을 나타냅니다. SMLC 또는 그의 상청액과의 공동 배양은 VCAM-1의 사이토카인 유도 발현을 유도합니다.
생체 내에서 BBB는 특정 수송체를 통한 영양소 수송 및 CNS로의 면역 세포 밀매 제어를 통해 분자의 낮은 세포 주위 및 세포 간 투과성을 확립함으로써 CNS 항상성을 유지합니다. BBB 연구의 경우, 관심있는 각 분자 및 기능을 표시하는 적합한 모델이 필수적입니다. 환자 또는 건강한 피험자로부터 정의된 시약 및 샘플을 사용하여 EECM-BMEC 유사 세포를 생산하면 확장 가능한 인간 BBB 모델이 제공됩니다. 다른 BBB 모델에 비해 EECM-BMEC-유사 세포를 사용하는 모델의 장점은 다음과 같다: 1) 일차 인간 BMEC의 형태 및 내피 전사체 프로파일(30); 2) 성숙한 밀착 접합부의 존재; 3) 바람직한 장벽 특성; 4) ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, E- 및 P-셀렉틴, CD99, 흑색종 세포 접착 분자(MCAM) 및 활성화된 백혈구 세포 접착 분자(ALCAM)22를 포함한 내피 접착 분자의 강력한 발현. 따라서 이 모델은 면역 세포와 BMEC 간의 상호 작용을 연구하는 데 특히 유용합니다. 소분자 추적자의 투과성은 iPSC 유래 BMEC 유사 세포에 대해 이전에 보고된 것보다 EECM-BMEC 유사 세포에서 더 높지만(14,15), 장벽 특성은 1차 인간 BMEC에 대해 설명된 것과 상당히 잘 비교됩니다. 이러한 유사성은 EECM-BMEC 유사 세포가 BBB의 양호한 시험관내 모델이 될 가능성이 높다는 것을 나타낸다. 생체 내에서 구성적 E-셀렉틴 발현이 결여된 비염증성 BBB를 연구하기 위해 이 모델을 사용할 때 생리학적 조건 하에서 EECM-BMEC 유사 세포에서의 E-셀렉틴 발현을 고려해야 한다 31. 이전 연구에서 우리는 EECM-BMEC 유사 세포가 단절된 밀착 접합부와 관련하여 MS 환자의 뇌에서 관찰된 바와 같이 BBB를 표현할 수 있음을 입증했습니다. 이는 소분자의 더 높은 투과성 및 기능적 접착 분자의 증가된 발현을 초래하여, BMEC-유사 세포32에 걸친 면역 세포의 증가된 접착 및 이동을 매개한다. 또한, 우리는 Wnt/β-카테닌 신호전달의 활성화가 MS 유래 EECM-BMEC 유사 세포에서 긴밀한 접합부의 파괴와 증가된 VCAM-1 발현을 개선할 수 있음을 보여주었습니다32. 이러한 결과는 모델이 MS와 같은 신경면역학적 질환에서 BBB의 역할을 연구하는 데 실제로 유용하다는 것을 나타냅니다.
종합하면, EECM-BMEC 유사 세포는 BBB 수준에서 병태생리학적 메커니즘에 대한 심층적인 이해와 BBB 안정화를 위한 새로운 치료 표적을 개발하는 도구를 위한 유망한 도구입니다. 앞으로 이 모델은 더 넓은 범위의 질병에서 BBB 기능 장애를 연구하는 데 적용될 수 있으며 새로운 치료 접근법을 위한 길을 열 수 있습니다.
The authors have nothing to disclose.
HN은 우에하라 기념 재단, ECTRIMS 박사후 연구 교환 펠로우십, SNSF (JRPs) 보조금 번호 JPJSJRP20221507 및 KAKENHI 보조금 번호 22K15711, JST FOREST 프로그램 (보조금 번호 JPMJFR2269, 일본), 요코야마 임상 약리학 재단 보조금 번호 YRY-2217, 이치로 카네하라 재단, 나리시게 신경 과학 연구 재단, 과학 진흥을 위한 노바티스 재단(일본), 야마구치 대학 기금. BE는 스위스 MS 소사이어티와 스위스 국립 과학 재단(보조금 310030_189080 및 ZLJZ3_214086) 및 전략적 일본-스위스 과학 기술 프로그램(SJSSTP) 보조금 IZLJZ3_214086의 지원을 받았습니다.
0.22 mm Syringe filter | TPP | 99722 | |
15 mL Centrifuge tube | Falcon | 352196 | |
40 μm Falcon cell strainer | Falcon | 352340 | |
5 mL Round-bottom tube | SPL | 40005 | |
50 mL Centrifuge tube | Falcon | 352070 | |
96-Well plate, round bottom | SPL | 34096 | |
Accutase | Sigma-Aldrich | A6964-500ml | |
Acetic acid | Sigma-Aldrich | 695092 | |
Advanced DMEM/F12 | Life Technologies | 12634 | |
All-in-One Fluorescence Microscope | Keyence | BZ-X810 | |
B-27 Supplement (503), serum free | Thermo Fischer Scientific | 17504044 | |
Bovine serum albumin (BSA), 7.5% in dPBS | Sigma-Aldrich | A8412 | |
CellAdhere Dilution Buffer | STEMCELL Technologies | ST-07183 | |
CellTracker Green CMFDA Dye | Invitrogen | C7025 | |
Chamber slides | Thermo Fischer Scientific | 178599 | |
CHIR99021 | Selleck Chemicals | S1263 | |
Collagen IV from human placenta | Sigma-Aldrich | C5533 | |
Corning tissue culture plates (12-well) | Corning | 3512 | |
Corning tissue culture plates (6-well) | Corning | 3506 | |
Cryo tube innercap 2.0 mL | Watson | 1396-201S | |
Dimethylsulfoxide (DMSO), sterile | Sigma-Aldrich | D2650 | |
DMEM (13), [+] 4.5 g/L D-glucose, [-] L-glutamine, [-] pyruvate | Thermo Fischer Scientific | 31053-028 | |
Dulbecco’s (d) PBS (without calcium, magnesium) | Thermo Fisher | 14190250 | |
Dulbecco’s modified Eagle’s medium/nutrient mixture F-12 (DMEM-F12) | Thermo Fischer Scientific | 11320074 | |
EasySepFITC Positive Selection Kit II | STEMCELL Technologies | 18558 | |
EasySepMagnet | Stemcell Technologies | 18000 | |
Ethylenediaminetetraacetic Acid Solution0.02% in DPBS | Sigma | E8008-100ML | |
Fetal Bovine Serum, qualified | Thermo Fischer Scientific | 10270106 | |
Fibronectin from bovine plasma | Sigma-Aldrich | F1141 | |
Ficoll-Paque PLUS | Sigma-Aldrich | GE17144002 | |
FIJI software (Version 2.0.0) | Image J, USA | ||
FlowJo version10 | BD | ||
Fluorescein sodium salt | Sigma-Aldrich | F6377 | |
GlutaMAX Supplement | Thermo Fischer Scientific | 35050-061 | |
Glutaraldehyde solution | Sigma-Aldrich | G6257 | |
HCL | Sigma-Aldrich | H1758 | |
HEPES buffer solution | Thermo Fischer Scientific | 15630-056 | |
Human Endothelial Serum Free Medium (hESFM) | Thermo Fischer Scientific | 11111-044 | |
Human fibroblast growth factor 2 (FGF2) | Tocris | 233-FB-500 | |
iPS human induced pluripotent stem cells | Riken RBC | HPS1006 | |
Kanamycin Sulfate (100x) | Thermo Fischer Scientific | 15160-047 | |
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate | Sigma-Aldrich | A8960-5G | |
L-Glutamine 200 mM (1003) | Thermo Fischer Scientific | 25030-024 | |
Matrigel, growth factor reduced | Corning | 354230 | |
MEM NEAA (1003) | Thermo Fischer Scientific | 11140-035 | |
Methanol | Sigma-Aldrich | 32213 | |
Mowiol | Sigma-Aldrich | 81381 | |
mTeSR Plus-cGMP | STEMCELL Technologies | ST-100-0276 | |
mTeSR1 complete kit (basal medium plus 53 supplement) | STEMCELL Technologies | 85850 | |
NaCl | Sigma-Aldrich | 71376 | |
Paraformaldehyde | Millipore | 104005 | |
Pen Strep | Thermo Fischer Scientific | 15140-122 | |
Recombinant Human IFN-gamma Protein | R&D Systems | 285-IF-100 | |
Recombinant Human IL-2 | BD Biosciences | 554603 | |
Recombinant Human TNF-alpha Protein | R&D Systems | 210-TA-020 | |
ROCK inhibitor Y-27632 | Tocris | 1254 | |
RPMI medium 1640 | Thermo Fischer Scientific | 21875-034 | |
Scalpel | FEATHER | 2975-11 | |
Skim milk | BD Biosciences | 232100 | |
Sodium azide (NaN3) | Sigma-Aldrich | 71290 | |
Sodium pyruvate | Thermo Fischer Scientific | 11360-039 | |
Transwells, PC Membrane, 0.4 mm, 12 mm, TC-Treated | Corning | 3401 | |
Tris base | Sigma-Aldrich | 93362 | |
Triton X-100 | Sigma-Aldrich | X100 | |
Vitronectin XF | STEMCELL Technologies | 078180 | |
Water, sterile, cell culture | Sigma-Aldrich | W3500 |