本プロトコルは、注射可能な生体応答性ヒドロゲルの治療効果をin vivoで調査するために、顕微鏡を使用して膠芽腫(GBM)再発切除後モデルを確立します。
腫瘍の再発は、膠芽腫(GBM)の予後不良を示す重要な要因です。多くの研究は、手術後のGBMの再発を防ぐための効果的な治療戦略を特定しようとしています。局所的に放出された薬物を持続させることができる生体応答性治療用ヒドロゲルは、手術後のGBMの局所治療に頻繁に使用される。しかし、適切なGBM再発切除後モデルがないため、研究は限られています。ここでは、GBM再発切除後モデルが開発され、治療用ヒドロゲル研究に適用されました。このモデルは、GBMの研究で広く使用されている同所性頭蓋内GBMモデルに基づいて構築されました。亜全摘術は、臨床治療を模倣するために同所性頭蓋内GBMモデルマウスに対して実施した。残存腫瘍は、腫瘍増殖の大きさを示すために使用された。このモデルは構築が容易で、GBM外科的切除の状況をよりよく模倣することができ、切除後のGBM再発の局所治療に関するさまざまな研究に適用できます。その結果、GBM再発切除後モデルは、切除後の再発の効果的な局所治療研究のための独自のGBM再発モデルを提供します。
膠芽腫(GBM)は、すべての中枢神経系がんの中で最も一般的な悪性腫瘍です1,2。手術は多形性膠芽腫患者の第一選択治療であり、化学放射線療法は手術後の主な補助療法です。しかし、腫瘍の再発は、さまざまな治療を受けているほとんどのGBM患者で3〜6か月以内に発症することがよくあります3、4、5。したがって、GBMの再発を防ぐためのより効果的な治療戦略を開発することが急務です。
GBMに関する最近の研究は、再発腫瘍ではなく、主に原発腫瘍に焦点を当てています6。しかし、診療所で解決する必要がある最も一般的な問題は、手術後のGBMの再発をどのように抑制するかです。したがって、手術後のGBMの再発に関する研究には、より注意が必要です。生体応答性治療用ヒドロゲルは、手術後の腫瘍再発に関する研究で使用される最も一般的なベクターです7,8。しかし、中枢神経系の特殊な構造のために、GBM再発の研究に重要な適切なGBM再発後モデル9を開発することは困難です。
この研究は、原発性GBMの研究で使用された同所性頭蓋内GBMモデルに基づいて、改善されたGBM再発後切除モデルを生成しました。このモデルでは、ほとんどの腫瘍は顕微鏡による手術によって切除され、残存腫瘍は in vivo 生物発光イメージングとヘマトキシリンおよびエオジン(H&E)染色によって検出されます。このモデルは、脳腫瘍患者の切除状態を模倣しており、GBM再発に関するさまざまな研究に使用できます。
手術は、ほとんどのGBM患者にとって依然として最初の選択肢です11。GBMの浸潤性増殖の特徴により、マイクロ脳神経外科技術の後も少数の腫瘍細胞が依然として残り、最終的に腫瘍が再発します12。手術後のGBMの再発を抑制する方法は、GBM関連の研究の焦点となっています。しかし、脳組織の複雑な解剖学的構造のために、適切な術後GBMモデルの構築がこの分野で解決されるべき主要な問題となっています。
この研究では、GBM再発切除後モデルを開発しました。このモデルを構築するプロセスでは、同所性頭蓋内GBMモデルの構築が重要です。このモデルの開発に成功した後、切除は適切なタイミングで実行する必要があります。推奨時間は、腫瘍サイズの蛍光値が約6.5 × 105の場合です。マウスの死亡率を低下させるために、腹腔内注射により40 mg / kg 1%ペントバルビタールナトリウムで麻酔下での切除が行われました。.しかし、切除は困難であり、麻酔薬の投与量が少ないためマウスはしばしば動きました。これに基づいて、麻酔薬の用量は50 mg / kgに増加しました。.麻酔用量を増加させた後、マウスの術中反応は消失し、切除は正常に行われた。イソフルランガスもこのプロトコルで使用することができます。
この研究では、GL261-Luci細胞を使用してモデルを開発しました。したがって、将来的にプロトコルを検証するために、より多くのGBM細胞株を使用する必要があります。プロトコルをより説得力のあるものにするために、遺伝子操作されたGBMマウスモデルなどの様々なGBMマウスモデルを使用する必要がある。さらに、MRIは手術後の腫瘍の再発を検出するための最良の手段かもしれません。
要約すると、この研究では、GBM再発切除後モデルが開発されました。このモデルでは、切除後の残存腫瘍の成長を評価することにより、腫瘍の再発を監視します。このモデルは腫瘍の再発を完全に模倣するとは言えませんが、このモデルの切除スタイルは、GBM患者の臨床治療における最大限に安全な手術の標準に似ています。この研究は、切除後のGBM再発モデルを構築するための便利で実行可能な方法を提供し、切除後のGBM再発に関する研究の分野における進歩を表しています。
The authors have nothing to disclose.
この研究は、中国国家自然科学財団(82071767および82171781)からのプロジェクト助成金によって支援されました。
Gentian violet | Sigma | C6158 | |
GL261-Luci | Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd. | ZQ0932 | |
In vivo bioluminescent imaging system | Tanon | Tanon ABL X6 | |
Laboratory animal shaver | Beyotime Biotechnology | FS600 | |
Mice | Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Co., Ltd. | ||
Micro curette | Belevor Medical Co.,Ltd. | ||
Micro scalpel | Belevor Medical Co.,Ltd. | ||
Microscope | Shanghai Xiangfan Instrument Co., Ltd | JSZ5A/B | |
Microsyringe | Hamilton | 87943 | |
Mini cranial drill | RWD | 78001 | |
Nonabsorbable surgical suture | Shanghai Yuyan Instruments Co.,Ltd. | ||
Pentobarbital sodium | ChemSrc | 57-33-0 | |
PVA-TSPBA hydrogel | Aladdin | 9002-89-5 | |
Stereotaxic apparatus | RWD | 68043 |