Dit protocol beschrijft een platform voor het fabriceren van zelf geassembleerde weefsel ringen in verschillende afmetingen met behulp van een aangepaste 3D-gedrukte kunststof schimmel. PDMS negatieven worden genezen in de 3D-gedrukte mal; vervolgens is agarose gegoten in de uitgeharde PDMS negatieven. Cellen worden overgeënt in de resulterende agarose putten waar ze in weefsel ringen aggregaat.
Gemodificeerde weefsels worden klinisch gebruikt voor weefselherstel en vervanging, en worden ontwikkeld als instrument voor de drug screening en modellering van ziekten bij de mens. Zelf geassembleerde weefsels bieden voordelen ten opzichte van de steiger gebaseerde weefselengineering, zoals verbeterde matrix depositie, kracht en functie. Er zijn echter enkele beschikbare methoden voor het fabriceren van 3D weefsel zonder cellen op of in een ondersteunende steiger zaaien. Eerder, ontwikkelden we een systeem voor het fabriceren van zelf geassembleerde weefsel ringen door het zaaien van de cellen in niet-klevende agarose wells. Een Polydimethylsiloxaan (PDMS) negatieve werd eerst in een machinaal polycarbonaat mal gegoten, en vervolgens agarose was gegeleerde in de negatieve PDMS maken ringvormige cel zaaien wells. De veelzijdigheid van deze aanpak was echter beperkt door de resolutie van de tools beschikbaar voor de bewerking van de mal van polycarbonaat. Hier, we laten zien dat 3D-gedrukte kunststof kan worden gebruikt als alternatief voor machinaal polycarbonaat voor het fabriceren van PDMS negatieven. De 3D-gedrukte schimmel en de schimmel van de herziene ontwerp is eenvoudiger te gebruiken, goedkoop te produceren, en vereist aanzienlijk minder agarose en PDMS per cel zaaien goed. We hebben aangetoond dat de resulterende agarose putten kunnen worden gebruikt voor het maken van zelf geassembleerde weefsel ringen met aangepaste diameters uit een verscheidenheid van verschillende celtypes. Ringen kunnen vervolgens worden gebruikt voor histologisch, mechanische en functionele analyse, of voor het fabriceren van grotere en complexere buisvormige weefsels.
Cellulaire zelf-assemblage benaderingen voor het fabriceren van weefsel ontworpen bloedvaten zijn een alternatief voor steiger-gebaseerde benaderingen. Zelf geassembleerd, steiger-gratis weefsels wellicht grotere celdichtheid, verbeterde matrix afzetting en kracht en verbeterde biologische functie ten opzichte van steiger gebaseerde weefsels1,2,3,4 . Vorming van 3D weefsel zonder het gebruik van exogene steiger ondersteuning met specifieke maten en vormen echter een uitdaging. Sommige methoden smelten samen lagen van cel vellen vormen dikker constructies, hoewel dit proces kan tijdrovend en arbeid intensieve5. U kunt ook cellen kunnen worden uitgezaaid in niet-klevende mallen en toegestaan tot totaal in spheroïden, ringen en andere weefsels vormen6,7,8.
Zelf geassembleerde weefsel ringen vereisen minder cellen, kortere tijden van de cultuur, en minder reagentia dan grotere buisvormige ontworpen weefsels, maar kunnen nog steeds worden mechanisch getest, satellietgroepen, of gebruikt voor contractility en andere functionele testen7 , 9 , 10 , 11. omdat ze kunnen worden vervaardigd snel en gemakkelijk getest, weefsel ringen zijn ideaal voor het screenen van grote aantallen cultuur parameters, en potentieel voor gebruik als ziekte modellen11 of hulpmiddelen voor drug screening van12. Daarnaast ringen kunnen in meer complexe weefsel structuren zoals bloedvaten of luchtpijp7,13worden gesmolten en ringen meer volledig dan andere vormen zoals spheroïden14,15kunnen smelten.
Agarose wordt veel gebruikt als een schimmel materiaal voor het fabriceren van zelf geassembleerde weefsels als gevolg van de biocompatibiliteit, permeabiliteit en adhesieve eigenschappen van de niet-cel. Bijvoorbeeld, Norotte et al. gefabriceerd agarose mallen van geëxtrudeerde staven, die beperkte controle over de vorm van de mal en vereist speciale apparatuur15ingeschakeld. Tan et al. gestort alginaat druppels als gebouw eenheden om aangepaste hydrogel mallen in verschillende vormen (piramide, plein)16. Echter, de grote diameter van de alginaat spheroïden (300 µm) resulteerde in functies met een lage resolutie. Zo’n lage resolutie kan leiden tot ongelijke schimmel oppervlakken die cel aggregatie consistentie nadelig kunnen beïnvloeden. Als alternatief kan de agarose in polymeer negatieven niet-klevende mallen maken met gladde functies en specifieke afmetingen6,7,17geworpen te worden.
Eerder meldden wij een systeem voor het fabriceren van aangepaste ringvormige agarose cel-zaaien putten van een PDMS negatieve cast in een gefreesde polycarbonaat schimmel7,18. Agarose werd gegoten in de PDMS negatieve en toegestaan om7,18. Cellen werden vervolgens zaadjes in agarose wells, waar ze samengevoegd naar formulier zelf geassembleerd, steiger-vrije weefsel ringen in minder dan 24 h7,18. PDMS negatieven zijn autoclaaf kunnen vele malen worden hergebruikt en zijn zacht en flexibel, waardoor het gemakkelijk te verwijderen van de gestolde agarose putten. Wanneer dit systeem werd aanvankelijk gemeld in Gwyther et al. 7, PDMS negatieven werden gegoten uit gemalen polycarbonaat mallen (figuur 1A). Na agarose gieten, waren de cel seeding putten individueel uitgesneden en geplaatst in putjes van een 12-well plaat7,18. Het ontwerp is meer recent bewerkt zodat een enkele agarose schimmel 5 ringen produceert en in een put van een 6-well-plaat past, eliminerend de behoefte om individuele wells uitknippen en het verminderen van de hoeveelheid PDMS en agarose nodig voor de productie van elke ring (figuur 1B). Een kleinere cel zaaien trog breedte werd gebruikt ter vermindering van het aantal geplaatste cellen moeten bereiken ring vorming. Ondanks deze veranderingen, kan de resolutie en de aanpassing van mallen waren beperkt tot de afmetingen van de beschikbare standaard endmill, en micromilling onbetaalbaar. Bovendien, computer numerieke besturing (CNC) bewerking kan tijdrovend en omslachtig als gevolg van de noodzaak om tijd reserveren op zwaar gebruikt aangepaste apparatuur, extra computer-aided manufacturing (CAM) software voor het converteren van de (computer aided design CAD-) bestand naar een programmeerbare hulpmiddel pad, en een betrouwbare fixturing van het deel van de polycarbonaat tijdens het verspanen.
In de huidige studie onderzochten we het gebruik van 3D printen als alternatief voor CNC verspaning. 3D printen wordt veel gebruikt voor engineering aangepaste implantaten, steiger materialen, fabriceren en direct printen van cellen en weefsel spheroïden15,19,20. We gebruikten een high-resolution 3D-printer, en gespecialiseerde 3D printen materiaal waardoor ons om af te drukken een stijve mal met een gladde, glanzende oppervlak matteren (Zie Tabel van materialen). Onze techniek maakt het mogelijk voor de fabricage van hoogst klantgerichte, high-resolution plastic mallen die kunnen worden gebruikt voor het gieten van PDMS negatieven en agarose wells. Ontwerp iteraties worden samengevat in Figuur 1. Het ontwerp van de schimmel is verder bewerkt in de mal 3D-gedrukte versie met taps toelopende buitenmuren en een center-gat te verlichten van de verwijdering van zowel de PDMS negatieven van 3D-gedrukte mallen en de agarose putten uit PDMS negatieven. Deze spits toelopende functies worden niet bereikt met standaard verspanen van processen. De afstand van de onderkant van de putten naar de bodem van de mal werd verhoogd in deze iteratie, resulterend in een dikkere agarose basis onder de posten om het risico van posten breken tijdens het agarose goed verwijderen. De schimmel en ring fabricage-procedure is schematisch weergegeven in Figuur 2.
Hier hebben we een veelzijdige methode voor de snelle fabricage van zelf geassembleerde weefsel ringen aangeboden met gemakkelijk aangepaste afmetingen met behulp van 3D printen. Onze methode is vergelijkbaar met die gerapporteerd in Svoronos et al. 6 , waar 3D-gedrukte honingraat en hond-bot gevormd wax mallen te werpen PDMS negatieven werden gebruikt. Echter hebben de mallen zijn aangepast verscheidene unieke design functies bevatten. Een inkeping (figuur 4A(1)) biedt oriëntatie van de mal om elke ring label en individueel gecontroleerd worden. Het centrale gat (figuur 4A(2)) helpt te verbeteren van de verspreiding van medium in de putjes. CAD bestandsnummers worden afgedrukt rechtstreeks op de mal; Daarom PDMS negatieven worden elk aangeduid met versienummer en post diameter (Figuur 4A3). De taps toelopende buitenmuren en (Figuur 3(1), 5 °), aan de bovenkant van de goed troggen (Figuur 3(2), 45 °), en gat in het midden (Figuur 3(3), 5 °) gemakkelijker te verwijderen PDMS negatieven uit de 3D-gedrukte mallen , en agarose putten zijn gemakkelijker te verwijderen uit de PDMS negatieven (figuur 4A(2), A(4)).
We hebben laten zien van de veelzijdigheid van dit systeem door het fabriceren van zelf geassembleerde ringvormige weefsels van een scala aan diameters en celtypes, met inbegrip van de primaire mens vlotte spier cellen (SMCs)18,22, rat aorta SMCs7 , 23, menselijke mesenchymale stamcellen (hMSCs)13en SMCs afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs)11 (tabel 1). In de lopende werkzaamheden, zijn we de vorming van ringen van extra celtypes zoals endotheliale cellen evalueren en smelten van kraakbeen ringen van verschillende groottes voor potentiële toepassingen in tracheale vervanging. Naast volledig cel-afgeleide constructies, hebben wij ook dit systeem gebruikt voor het fabriceren van ringen met opgenomen kruislings gekoppelde gelatine microsferen13,22. Microbolletjes binnen weefsel ringen tijdens zelf-assemblage voor extra mechanische sterkte kunnen worden opgenomen, of gelokaliseerd voor levering van groeifactoren13,22.
Wanneer het fabriceren van weefsel ringen, kan optimalisatie van celaantal worden vereist voor verschillende soorten cellen. Minimumgrootte voor een cel nummers kan variëren op basis van de grootte en het type van cellen. Bijvoorbeeld, hSMCs iPSCs afgeleid worden overgeënt op 600.000 cellen/ring11, hMSCs en primaire hSMCs worden overgeënt op 400.000 cellen/ring13,22, en rat die aorta SMCs worden overgeënt op 500.000 cellen/ring18. Trog afmetingen kunnen ook invloed hebben op ring vorming en het minimum aantal cellen die nodig zijn voor ring vorming24. Voor studies met menselijke cellen en 3D-gedrukte mallen, werd een trog breedte van 2 mm gebruikt. De originele mallen van polycarbonaat had een trog breedte van 3,75 mm, die 750.000 hSMCs vereist vormen een 2 mm cel ring18. Met de breedte van de verminderde trog konden we aan het verminderen van het aantal cellen die nodig zijn voor de vorming van de ring met 46%, tot 400.000 cellen per ring25. Hoeveelheden cellen zaadjes per ring zijn samengevat in tabel 1.
Bij het kiezen van een 3D-drukwerk, vele factoren moeten worden overwogen. Omdat PDMS meestal bij 60 ° C genezen is, de 3D-drukwerk moet beschikken over een hoog genoeg smelttemperatuur om schade te voorkomen tijdens het PDMS genezen. De smelttemperatuur van het gebruikte materiaal in deze studie (een merkgebonden materiaal, Zie Tabel of Materials) is niet beschikbaar. Echter wanneer gebakken bij 60 ° C gedurende 1 uur, vastgesteld we hebben dat het materiaal begon te produceren een geur. Dus besloten we om het verlagen van de uithardende temperatuur tot 50 ° C en de uithardingstijd te verhogen om het PDMS bakken zonder beschadiging van de 3D-drukwerk. Aanpassingen in het genezen van tijd wellicht nodig als mallen zijn aangepast aan de vorm groter PDMS negatieven. Een extra uithardende periode bij 60 ° C na PDMS verwijdering uit de 3D-gedrukte mallen voorkomt dat de definitieve PDMS negatieve resterende smakeloos, terwijl het beperken van de temperatuur die de mal 3D-afgedrukt wordt blootgesteld aan. Merk op dat sommige materialen remmen voor PDMS genezen, dus zorg ervoor dat het geselecteerde materiaal is compatibel met de PDMS. Ten slotte is de schimmel materiële toxiciteit moet ook worden overwogen. Terwijl de mal 3D-afgedrukt niet in direct contact met cellen zijn zal, is het mogelijk dat sommige residu van de mal kan worden overgedragen aan de PDMS negatieve tijdens de uithardende procedure. We vonden dat zeer grondig wassen met afwasmiddel voldoende om alle residuen van het PDMS negatief was. Echter vastgesteld we hebben eerder dat onvoldoende wassen heeft geleid tot arme ring vorming in agarose putten voor de eerste paar toepassingen van het PDMS negatieve. Het gebruik van PDMS cast van andere 3D-gedrukte materialen mogelijk extra onderzoek om te verifiëren dat wasmiddel voldoende is voor het verwijderen van schimmel residuen, met inbegrip van alle mogelijke leachates. Periodieke testen kan ook nodig, als het mogelijk dat herhaald verwarming cycli (zelfs tot 50 ° C) kan de schimmel na verloop van tijd schade, en veroorzaken verhogingen in residu na herhaald gebruik zijn. Tot op heden hebben we een enkele 3D-gedrukte schimmel gebruikt voor de productie van meer dan 30 PDMS negatieven die zijn gebruikt voor het met succes het genereren van weefsel ringen.
Algemene, 3D printen kunt grotere veelzijdigheid voor de fabrikatie van agarose mallen dan verspanen van polycarbonaat. Het biedt een hogere resolutie dan mogelijk is met tooling, en schimmel ontwerp wordt niet beperkt door de afmetingen van de beschikbare instrumenten. Dit zorgt voor een grotere aanpassing, en de toevoeging van functies zoals stiftschroeven die wellicht niet mogelijk zijn met verspanen. Dit systeem kan worden toegepast op het fabriceren van zelf geassembleerde weefsels in andere vormen, naast ringen6,17. Gebruik de ringmethode fabricage, hebben we ontwikkeld weefsel ringen uit een verscheidenheid van celtypen en maten voor potentiële toepassingen in de trachea weefsel engineering13, gemanipuleerde bloedvaten7en modellering vasculaire ziekten11.
The authors have nothing to disclose.
Wij nogmaals mijn dankbaarheid uitspreken Dr. Erica Stults (academisch onderzoek & toepassing wetenschapper, WPI Information Technology Services) voor haar hulp met 3D printing, Amanda Zoë Reidinger, Ph.D., Chris Nycz en Karen Levi, M.E., voor hun inbreng op schimmel ontwerp, Kathy Suqui en Jennifer Mann voor hun hulp testen schimmel ontwerpen en Michael O’Keefe voor zijn hulp met filmen. Dit werk werd gesteund door de NSF IGERT DGE 1144804 (MWR, HAS), NIH R15 HL097332 (MWR, TAH), NSF REU EEC0754996 (BA), NIH 1R01 EB023907 (MWR, HAS) en NIH R15 HL137197 (MWR, HAS).
SeaKem LE Agarose | Lonza | 50040 | |
PDMS | Dow Corning | Sylgard 184 | |
DMEM | Corning Cellgro | 15-017-CV | |
VeroWhite | StrataSys | RGD835 | |
3D printer | StrataSys | Objet 260 Connex | |
DMEM | Corning Cellgro | 15-017-CV | |
FBS | Thermo Fisher | 16000069 | |
L-glutamine | Corning Cellgro | 25-015-CI | |
Non-essential amino acids | Corning Cellgro | 25-025-CI | |
Sodium pyruvate | Corning Cellgro | 25-000-CI | |
Pen-strep | Corning Cellgro | 30-002-CI | |
Trypsin | Corning Cellgro | 25-053-CI | |
Trypan blue | Corning Cellgro | 25-900-CI | |
PBS | Lonza | 17-516F | |
6-well plate | Corning | 353046 | |
WKY 3M-22 rat aortic smooth muscle cells | Provided by T. Wight [ref 21] | N/A |