Üç boyutlu yapıların insan egzersize şartlandırılmış serum ile muamele edildiği ve kollajen içeriği, fonksiyonu ve hücre biyokimyası için analiz edildiği bir ligament doku modeli sunuyoruz.
Biyolojik mekanizmaları anlamak için in vitro deneyler gereklidir; Bununla birlikte, tek katmanlı doku kültürü ve insan fizyolojisi arasındaki boşluk büyüktür ve bulguların çevirisi genellikle zayıftır. Böylece, alternatif deneysel yaklaşımlar için geniş bir fırsat var. Burada insan hücrelerinin insan ön çapraz bağ dokusu kalıntılarından izole edildiği, kültürde genişlediği ve mühendisliğe tabi tutulmuş bağlar oluşturduğu bir yaklaşım sunuyoruz. Egzersiz, birçok dokunun, organların ve vücut süreçlerinin işlevinin geliştirilmesi için kandaki biyokimyasal ortamı değiştirir. Bu deneyde, bağ yapılandırma kültürü ortamı, egzersiz yoluyla 'şartlandırılmış' deneysel insan serumu ile takviye edilmiştir. Dolayısıyla, deneysel bir doku, bağlanma proteinleri ve ek aktiviteleri ile birlikte değiştirilebilen ek bileşikler de dahil olmak üzere, tam endojen biyokimyasal çevrenin etkisine maruz kaldığından, müdahale daha biyolojik olarak ilgilidir.Bilinmeyen temsilci. Tedaviden sonra mühendisli ligamanlar mekanik fonksiyon, kollajen içeriği, morfoloji ve hücresel biyokimya için analiz edilebilir. Genel olarak, burada sunulan ligament dokusunun fizyolojik modelinin geleneksel tek tabaka kültürü ve hayvan modellerine göre dört ana avantajı vardır. Birincisi, ligaman yapıları üç boyutludur ve nihai çekme gerilmesi, maksimum gerilme yükü ve modül gibi sayısallaştırılacak mekanik özelliklere ( yani , fonksiyona) izin verir. İkincisi, boney ve sinüse unsurları arasındaki arayüz olan entez, ayrıntılı ve fonksiyonel bağlamda incelenebilir. Üçüncü olarak, medyayı egzersiz sonrası serum ile hazırlamak, egzersizin sağlığa etkilerinin geniş bir yelpazesinden sorumlu olan egzersize bağlı biyokimyasal çevrenin etkisini tarafsız bir şekilde araştırmaya olanak tanır. Son olarak, bu deneysel model, bilimsel araştırmaları insani ve ahlaki bir yaklaşımla,Hayvanlar, Ulusal Sağlık Enstitüsünün temel yetkisi, Hastalık Kontrol Merkezi ve Gıda ve İlaç İdaresi.
Tendon ve bağ yaralanmaları yaygındır ve normal hareketlilik ve yaşam kalitesi üzerinde zayıflatıcı sonuçlar doğurabilir. Cerrahi müdahale genellikle gereklidir ancak sınırlı ve çeşitli başarılara sahip olabilir 4 , 5 . Tendonların ve bağların nasıl geliştiğini, olgunlaştığını ve hasara yanıt vermenin nasıl olduğu konusunda mevcut anlayış eksiktir ve bu nedenle daha etkili tedavilerin geliştirilmesine ilişkin fikir edinmek için etkili araştırma modellerine ihtiyaç vardır 5 . Bu bilgi boşluğuna değinmek için hayvan modelleri kullanılabilir, ancak in vivo çalışmalar doğal olarak çevreyi kontrol etme ve hedeflenen dokuya doğrudan müdahale etme zorluğu ile karmaşıktır. Buna karşılık, deney ortamı , geleneksel tek tabaka hücre kültürü ile in vitro olarak kolayca kontrol edilebilir ve izlenebilir. Bununla birlikte, bu teknik, kimyasal ve mekanik çevreyi basitleştirmeyebilir ve bu nedenle tekrarlayıcı olmayabilirGeç hücrelerin in vivo davranış. Doku mühendisliği, in vitro ortamın kontrolü ile hayvan modellerinde kompleks in vivo ortamın avantajlarıyla evlenebilir ve fizyolojiyi incelemek için ek bir araç sağlar. İlave olarak, bağ gelişimi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olan silahlı doku mühendisliği, cerrahi rekonstrüksiyon gerektiğinde greft dokusu sağlayabilir 6 . Bu nedenle, burada açıklanan yöntem, ligaman işlevini ve morfolojisini incelemek için kullanılabilen bir in vitro 3D mühendislik dokusunu doğrular.
Fibrin esaslı tendon veya ligaman yapıları, kollajen fibrilogenezisi 7 ve tendon gelişimi 8 gibi fizyolojik işlemleri incelemek için bir in vitro model olarak kullanılmış ve aynı zamanda, greft dokusu olarak yararlanılmasının, ön kuzu koyun modelinde değerlendirildiği translasyon uygulamalarıCiate ligaman (ACL) rekonstrüksiyonu 9 . Laboratuvarımız daha önce iki fırçayla, kalsiyum fosfat kemik ikame edici malzeme, çimento çapa üzerinde uzanan üç boyutlu bir bağ modeli kurdu. Bu model, kültür ortamını biyolojik faktörler 10 ile takviye ederek veya mekanik stimülasyon 11 uygulayarak kolaylıkla farklı deney koşullarına tabi tutulabilir. Önemlisi, bu kemikten kemik bağ modeli, yaralanmaya duyarlı olan boney ve sinir elemanları arasındaki arayüzün sentezinin derinlemesine analizine olanak tanır.
Çalışmada burada bu metodolojiyi sunmak için 1 vurgulandı, biyokimyasal çevredeki egzersiz kaynaklı değişikliklerin ligaman fonksiyonu üzerine olan ilgisi üzerinde durduk. Egzersiz vücudun her yerinde çeşitli dokulardaki hücresel ve organ fonksiyonlarını geliştirir 2 , 3 , </suP> 12 , çeşitli bilinen (örneğin IL-6 13 , IL-15 14 , Meteorin benzeri 15 , eksosomlar 16 , 17 ) salınımına atfedilebilecek bir etki ve sistemik dolaşıma salınan diğer bilinmeyen biyokimyasal faktörler . Ayrıca, egzersiz sonrası biyokimyasal ortam salınım bezlerinin sempatik sinir sistemi uyarımı ( örneğin , adrenal bezin 18'inden kortizol ve katekolaminler ve ön pitüiter 19'un büyüme hormonu) tarafından uyarılan egzersiz yanıtlı hormonlarla zenginleştirilmiştir ). Bununla birlikte, n vivo olarak , egzersizin mekanik uyarımının egzersize bağlı biyokimyasal değişikliklerden etkilenme ayrımını yapmak imkansızdır. Bazı çalışmalar, egzersize yanıt olarak bazı dolaşımdaki hormonların ve sitokinlerin beklenen yükselişini karakterize ederkenE yukarıda belirtildiği gibi, in vitro olarak sadakatle tekrarlanan çok sayıda faktör bilinmektedir ve bilinmemektedir . Yani, bir in vitro çalışma için birkaç faktörün izole edilmesi, biyokimyasal tepkinin karmaşıklığına yetersiz şekilde hitap etmektedir. Bu çalışmada, egzersizle tetiklenen serum biyokimyasal ortamdaki değişikliklerin mühendisli ligament fonksiyonunu nasıl etkilediğini araştırdık. Biyokimyasal değişikliklerin etkilerini izole etmek için, bir direnç egzersizinden önce ve sonra insan katılımcıdan serum elde ettik ve insan ön çapraz bağ (ACL) fibroblastları kullanılarak oluşturulan 3D mühendislik yapıları tedavi ettik. Bu modeli kullanarak, mekanik özellikler ve kollajen içeriği üzerindeki etkileri içeren fonksiyonel veriler elde edebiliriz ve moleküler sinyalleme üzerindeki etkileri nicel olarak değerlendirebiliriz.
Bu yazıda doku gelişiminden translasyonel / klinik sorulara kadar geniş bir araştırma yelpazesine sahip araştırmacılar için faydalı bir deney platformu olan bir ligament dokusu modeli tanımlanmaktadır. Burada açıklanan mühendislik bağ modeli, iş akışı boyunca çeşitli noktalarda uyarlanabilen çok yönlü bir protokole dayanmaktadır ( Şekil 1 ve Tartışma Bölümü ). Dahası, in vitro ortamın doğal olarak indirgeyici doğası, beslenen ortamı şartlandırılmış insan veya hayvan serumu ile takviye ederek fizyolojik bölgeye daha yakın hale getirebilir.
Yapılar, çeşitli kaynaklardan gelen fibroblastlar kullanılarak oluşturulabilir
Burada gösterilen metodoloji ve temsili sonuçlar birincil ACL fibroblastlarının kullanımına dayanmasına rağmen, hücre izolasyon protokolü, diğer primer fibroblast türlerini toplamak için ayarlanabilir. Tarif edildiği gibiŞekil 4'te , genç insan donörlerinden izole edilen primer hücrelerle oluşturulan mühendislik yapıları, verici değişkenliği düşüktür. Birincil hücreler ilk yalıtım ve geçit sınırlaması ile sınırlanır; Hücre hatlarının kullanımı deneylerin tekrarlanabilirliğini artırabilir. Diğer hücre tiplerinin kullanımı, hücre kültürü ortamında ve fibrin jel formülasyonunda değişiklikler gerektirebilir. Örneğin, insan mezenşimal kök hücrelerinin (MSC'ler) fırça çimento çapaları arasında 2 hafta boyunca doğrusal dokular oluşturamayacağını gözlemişken, at üstün dijital fleksör tendon fibroblastları, at kemik iliği stromal hücreleri, piliç embriyonik tendon fibroblastları Ve sıçangil C3H10T1 / 2 MSC'ler hızla kasılmakta ve doğrusal bir doku oluşturmak için fibrin jelini sindirmektedirler (yayınlanmamış gözlemler). Bu kontrast, hücre kontraktilitesi, proliferasyon ve fibrinolitik enzim üretimindeki farklılıkların bir sonucu olabilir.
Kimyasal uygulamaVe mekanik stimülasyon
Burada tarif edilen yöntemde fibrin esaslı doku, fırlık çimento çapa etrafında oluşur ve bir gerilme biyoreaktörü 11 aracılığıyla mekanik uyarının uygulanmasına ve son nokta gerilimi testine izin verir. Fırçasit çimento-yumuşak doku arayüzünün (entez) varlığı, daha ileri araştırmalar ve iyileştirme fırsatı sunmaktadır 22,26 (bkz. Aşağıdaki Klinik uygulamalar bölümü). Bu in vitro ortamda, kimyasal ve mekanik faktörlerin katkısı daha kolay belirlenebilir; Bunun bir örneği, Şekil 5'de gösterilmiştir, böylece egzersiz sonrası serum ortamının etkisi, egzersizin mekanik uyarımından ayrılmıştır. Gözlemlenebilir bir değişim beklemek için deneysel müdahalelerin zaman çizelgesini, tedavi bileşimini ve uygun son noktaları belirlemek için pilot çalışmalara ihtiyaç duyulabilir. foR örnekte, egzersiz sonrası serum çalışmasında 1 , deneysel tedavi uzunluğu, yapıların her iki günde bir beslendiği ek besiyeri için kullanılan serum temini ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, kültürün ikinci haftasında, kültür ortamı, TGF-β1 çıkarıldığında askorbik asit ve L-prolin ile dinlenme veya egzersiz sonrası serum takviye edildi. TGF-β1, egzersiz 27 sonrası serumda artan bilinen bir pro-fibrotik büyüme faktörüdür. Dolayısıyla, egzersiz sonrası serumun TGF-β1 ile ilgili etkilerini örtmekten kaçınmak için, bu sitokin kültür ortamında muhafaza edilmedi.
Bu mühendisli bağ modeli mekanik gerilmenin etkisini test etmek için de kullanılabilir. Ters modellenmiş kulpları, fırçasız çimento çapa uçlarını ( Şekil 1'de tasvir edilen tek eksenli çekme test cihazına benzer şekilde) tutmak üzere mühendislik yaparak, esneme biyoreaktörleri, eng Ineered ligamentler. Laboratuvarımız daha önce bu modeli , in vitro bir gerilme paradigmasının veya hatta potansiyel olarak in vivo rasyonel tasarım için daha iyi bir anlayış sağlayacak, ısmarlama biyoreaktör 11'de tek eksenli gerilme gerilmesine yönelik mühendislik yapmış bağların moleküler sinyal tepkisini araştırmak için kullandı. Streç / etkinlik / terapötik uygulamalar.
Mühendislik yapıtaşlarının değerlendirilmesi
Geleneksel tek katmanlı kültürde olduğu gibi, 3D yapılar, gen / protein ekspresyonu için denenebilir; Buna ek olarak, onların 3B morfolojisi de işlevsel ve morfolojik değişiklikleri değerlendirmek için fırsat sağlar ve yapılar uzun vadeli çalışmalar için kültürde muhafaza edilebilir ( Şekil 3 ). Yapay bağlar doğal, olgun bağlara eşdeğer olmamakla birlikte, gelişmekte olan tendon / bağlara benzerlik taşırlar ve besin maddeleri karşısında doğal dokuya benzer şekilde davranırlar"26, büyüme faktörleri 10, hormonlar 25 ve egzersiz 11 , 28. Dolayısıyla, herhangi bir in vitro modelden geniş çaplı genellemeler yapmadan önce ihtiyati tedbir alınması gerekmesine rağmen, ligament yapı testinden elde edilen sonuçlar, aksi halde olabilecek başka bir fizyolojik mekanizmayı In vivo araştırılmaları imkansız .
Geniş uygulamalara sahip esnek ve dinamik bir model için kıvamlandırılmış serum içeren besleme ortamını tamamlayın
İnsan serum metabolomu glikoproteinler, lipoproteinler, lipit türevleri, enerji substratları, metabolitler, vitaminler, enzimler, hormonlar, nörotransmitterler ve yapı taşları / ara ürünlerin bolluğunu içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan 4,500 bileşiğin bir çevredir. 29 İnsan serum metabolomunun bileşik sınıflarına göre daha fazla incelenmesi 29 additi ortaya koymaktadırDeneysel serumun in vitro deneylere entegrasyonunun bir avantajı. Diğer bir deyişle, serumda ~ 4500 bileşiğin çoğunluğu hidrofobik veya lipit türevi olup, taşıma / çözünürlük için bağlama proteinlerinin önemini vurgulamaktadır. Sonuçta, deneysel olarak tekrarlanan endojen bileşik taşıma dinamikleri ve dolayısıyla biyoyararlılık ve bileşik hedef etkileşimleri neredeyse imkansız olurdu. Bu nedenle, deneysel serum, çözündürme, aktarım, hedef bağlama ve etki mekanizması için yardımcı moleküllere bağımlı olduğu bilinen bileşiklerin çalışılması için özellikle etkilidir.
Laboratuarımız, egzersizin sağlık yararları konusunda uzun zamandır ilgi duyuyor. Egzersiz, çeşitli faktörlere (örneğin IL-6 13 , IL-15 14 , Meteorin benzeri 15 ,Eksozomlar 16 , 17 ) sistemik dolaşıma bırakılır. Egzersiz sonrası biyokimyasal ortam, hem salgın bezlerinin sempatik sinir sisteminin uyarılması ( örneğin , adrenal bezdeki kortizol ve katekolaminler 18 ve büyümenin sonucu olarak salınan faktörlerin yanı sıra, iskelet kası egzersize duyarlı hormonları kastederek salınan faktörleri yansıtır Ön pituiter hormon hormonu 19 ). Egzersiz kaynaklı biyokimyasal çevrenin mühendislik dokusu üzerindeki etkilerini araştırmak için kısa bir süre önce egzersiz öncesi ve sonrası serum örnekleri kullandık. 1 Pek çok önemli egzersizle ilgili araştırma sorusu kalırken, model hiçbir şekilde bu şekilde kısıtlı değildir. Örneğin, serum diyet veya farmakolojik müdahaleleri takiben hayvan kaynaklı veya beşeri kaynaklardan veya farklı yaş gruplarından veya klinik popülasyondan elde edilebilirS 30 . Bu yolla, eksojen veya endojen olan ilgi çekici bileşikler serum ve tedavi ortamlarında biyoyararlanılabilir miktarlarda bulunacak ve hedef doku ile endojen çevre ile ( yani daha fizyolojik bağlamda) etkileşime girecektir. Bu yaklaşım, belirli bir müdahalenin çoklu organ (ve çoklu bileşik) bir etki göstereceği ve dolayısıyla fizyolojik ortamın birlikte modifiye edileceği ihtimalinin yüksek olması nedeniyle dinamiktir. Bu yaklaşım belirli zorlukları beraberinde getirirken, çoklu sistemik biyokimyasal değişkenler aynı anda değiştirildiğinden saf rediskistist deneysel yöntem 31 , 32'deki dezavantajların üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek bir yaklaşımdır. Birlikte ele alındığında, şartlandırılmış serumun bir doku mühendisliği ( in vitro biomimetik ) doku ile birlikte uygulanması, fizyoloji, beslenme ve klinik araştırma soruları için bir araç olarak kullanılabilir.
<stronG> Klinik uygulamalar sayısız
Burada sunulan doku mühendisliği modeli, geleneksel in vitro modellerin yapamadığı anatomik ve klinik araştırma sorularını araştırmak için kullanılabilir. In vivo bir ligament veya tendon , entez adı verilen yumuşak-sert doku geçiş bölgesi içerir. Mekanik strese bağlı yaralanmaya karşı savunmasız kalan teleskopi, histokimyasal ve elektron mikroskobu teknikleri 22 , 26 ile kesitsel olarak incelenebilir. Bu eşsiz arayüz, düşük hareketsizliği olan kişiler için iki kat daha önemlidir, çünkü fiziksel hareketsizlik, bağ dokusunun yükü düşükten yükseğe doğru uyumluluk bölgelerine aktarabilme yeteneğini engeller ve sonuçta doku uyumluluğunda genel bir azalma ve yaralanma riskinde artışa neden olur.
Laboratuvarımız son zamanlarda bu doku mühendisliği modelini kullandı 25 </ Sup>, bağ dokusu yaralanmaları için risk altındaki başka bir nüfusu, bayan sporcuları modellemek için kullanılmıştır: ACL yaralanması insidansı erkek meslektaşlarından yaklaşık 35 kat daha fazladır. Yaralanmada cinsiyete dayalı bu farklılığın altını çizen potansiyel mekanizmalar, bağ yapısı döngüsünün aşamalarını taklit eden konsantrasyonlarda bağ yapılarını dişi seks hormonunun fizyolojik konsantrasyonları olan östrojen ile tedavi ederek araştırılmıştır. İlginçtir, yüksek konsantrasyonlarda östrojen, ligamanların ve tendonların kollajen matrisinde lizin-lisin çapraz bağları oluşturan primer enzim olan liz oksidazın gen ifadesini ve aktivitesini inhibe etti. Önemlisi, 48 saatlik yüksek östrojen (folliküler fazı taklit etmek için), yapıların kollajen yoğunluğunu değiştirmeden ligaman yapısının sertliğini azalttı. Fizyolojik bir perspektiften bakıldığında, bu, dişilerde gevşeklikteki artışların en azından kısmen azaltılmışÇapraz bağ oluşumu. Deneysel bir perspektiften bu bulgular 25 , fonksiyonel çapraz bağlanma aktivitesinin incelenmesine izin veren 3D yapım modelinin yararını vurgulamaktadır. Klinik açıdan bakıldığında, bu model bağ işlevinin östrojeninin olumsuz etkilerini önleyebilecek müdahaleleri hızla taramak için kullanılabilir.
Kapanış ifadeleri
Burada, mühendislik yapılan bağların oluşumu ve 3D in vitro doku modeli olarak kullanılması için ayrıntılı bir metodoloji sunduk. Model, hücre tipinde, müdahalelerde ve sonuç önlemlerinde esneklik sağlayan geniş bir hedef yelpazesine oldukça uyarlanabilir. Besleme ortamının kıvamlandırılmış serum ile desteklenmesi, geleneksel in vitro ortamda elde edilemeyen fizyolojik bir bağlam ekler ve in vivo fizyolojinin modellenmesini geliştirir. Kısacası, bunun geniş ölçüde uygulanabilir bir mod olduğuna inanıyoruzFizyoloji ve doku mühendisliğinin her ikisini de ilerletmek için heyecan verici etkileri olan l.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma bir NSERC doktora sonrası öğretim üyesi (DWDW), bir ARCS Vakfı Bursu (AL) ve bir UC Davis Biyolojik Bilimler Yüksekokulu (KB) tarafından desteklendi.
Austerlitz Insect pins, minutien stainless steel, size 0.20 | Entomoravia | N/A | For brushite cement anchors; include info on multiple sources and alternative products |
β-tricalcium phosphate | Plasma Biotal Ltd (Derbyshire, UK) | N/A | For brushite cement anchors; include whether it's hazardous /toxic |
o-phosphoric acid, 85% (w/w) | EMD Millipore | PX0995 | For brushite cement anchors; include info on preparation |
Citric acid | Sigma-Aldrich | 251275-500g | For brushite cement anchors |
Falcon 35mm tissue culture dishes | Fisher Scientific | 08-772A | For silicone-coated plates |
Sylgard 184 silicone elastomer kit | Ellsworth Adhesives | 4019862 | For silicone-coated plates |
1X Phosphate-buffered saline (PBS) | Fisher Scientific | SH3002802 | For cell isolation and expansion |
100X antibiotic/antimycotic solution | VWR | 45000-616 | For cell isolation |
Type II collagenase | Thermo Fisher Scientific | 17101015 | For cell isolation |
100X penicillin/streptomycin solution | Thermo Fisher Scientific | 15140122 | For cell isolation |
Steriflip-GP, 0.22 µm pore, polyethersulfone, gamma irradiated | EMD Millipore | SCGP00525 | For reagent sterilization |
DMEM high glucose with sodium pyruvate and L-glutamine | VWR | 10-013-CV | For cell and tissue culture |
Fetal bovine serum | BioSera | FBS2000 | Component of tissue digestion media and growth media |
Penicillin G Potassium Salt | MP Biomedicals | 0219453680 – 100 MU | Component of growth media. Dissolve in water to 100,000 U/mL, filter sterilize, aliquot, and store at -20°C. |
CELLSTAR polystyrene tissue culture dishes (145 x 20 mm) | VWR | 82050-598 | For cell culture |
Trypan blue | Thermo Fisher Scientific | T10282 | For cell isolation |
Trypsin-EDTA (0.25%) | Thermo Fisher Scientific | 25200056 | For cell culture. Dilute to 0.05% in PBS |
Dimethyl sulfoxide | Sigma-Aldrich | 472301 | For cell freezing media |
Nalgene Mr. Frosty Cryogenic Freezing Container | Thermo Fisher Scientific | 5100-0001 | For cell freezing |
BD Vacutainer Red Plastic 10 ml | Fisher Scientific | 367820 | For human serum collection |
Bound Tree Insyte Autoguard IV Catheters, 22ga x 1inch Needle | Fisher Scientific | 354221 | For human serum collection |
Thrombin, bovine origin | Sigma-Aldrich | T4648-1KU | For engineered ligament formation. Dissolve at 200 U/mL in DMEM high glucose media. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
Fibrinogen, bovine origin | Sigma-Aldrich | F8630-5G | For engineered ligament formation. Dissolve at 20 mg/mL in DMEM high glucose media. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
Aprotinin from bovine lung | Sigma-Aldrich | A3428 | For engineered ligament formation. Dissolve at 10 mg/mL in water. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at -20°C. |
6-Aminohexanoic acid | Sigma-Aldrich | 07260-100g | For engineered ligament formation. Dissolve at 0.1g/mL in water. Filter at 0.22 μm, aliquot, and store at 4°C. |
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate | Sigma-Aldrich | A8960-5G | Component of feed media. Dissolve in DMEM high glucose media at a concentration of 50 mM. Filter at 0.22 μm and store at 4°C. |
L-proline | Sigma-Aldrich | P5607-25G | Component of feed media. Dissolve in PBS at a concentration of 50 mM. Filter at 0.22 μm and store at 4°C. |
Transforming growth factor-β1 | Peprotech | 100-21 | Component of feed media. Reconsistute according to manufacturer's instructions at a concentration of 10 μg/mL. Aliquot and store at -20°C. |
Stericup-GP, 0.22 µm, polyethersulfone, 250 mL, radio-sterilized | EMD Millipore | SCGPU02RE | For reagent sterilization |
Hydrochloric acid | Fisher Scientific | A144-212 | Dilute in water to 6M |
4-Dimethylaminobenzaldehyde | Sigma-Aldrich | 39070-50g | For hydroxyproline assay |
Chloramine-T trihydrate | Sigma-Aldrich | 402869-100g | For hydroxyproline assay |
trans-4-Hydroxy-L-proline | Sigma-Aldrich | H54409-100g | For hydroxyproline assay |
1-propanol | Sigma-Aldrich | 279544-1L | For hydroxyproline assay |
Perchloric acid | Sigma-Aldrich | 311421-250ml | For hydroxyproline assay |
Acetic acid, glacial | EMD Millipore | AX0073-9 | For hydroxyproline assay |
Sodium hydroxide | Fisher Scientific | S318-500 | For hydroxyproline assay |
Toluene, anhydrous | Sigma-Aldrich | 244511-1L | For hydroxyproline assay |
Corning Costar Clear Polystyrene 96-Well Plates | Fisher Scientific | 07-200-656 | For hydroxyproline assay |