כאן אנו מציגים את שיטת מודל אנושי במבחנה של פציעה מתיחה בתבנית 96-ובכן בציר הרלוונטי לפגיעה טראומה. זה כולל שיטות בדיית לוחות מתיחה, לכימות את העלבון מכני culturing, ופצעו תאים, הדמיה, ניתוח תוכן גבוהה לכמת פגיעה.
פגיעה מוחית טראומטית (TBI) הוא אתגר קליני עם גבוהה התחלואה והתמותה. למרות עשורים של מחקרים קליניים, פותחו טיפולים מוכחים אין TBI. מאמר זה מציג שיטה למחקר neurotrauma קליניים נועד להשלים קיימים מודלים קליניים. זה מציג פתופסיולוגיה האנושי באמצעות הנוירונים נגזר תאי גזע pluripotent המושרה אנושי (hiPSCNs). הוא משיג טעינה דופק משך הדומה המשכים הטעינה של ניסויים קליניים סגורה פציעת ראש ההשפעה. היא מעסיקה תבנית 96-ובכן מאפשר תפוקה גבוהה ניסויים ועושה שימוש יעיל תאים יקר, ריאגנטים תרבות. ממברנות הסיליקון התייחס תחילה להסיר את העצבים פולימר משומרים, ואז בונדד לגופים מסחריים 96-ובכן צלחת ליצירת לוחות 96-ובכן מתיחה. התקן שהותקן משמש כדי להסיט פנימה או מכל תחתיות טוב מ מתחת, גרימת equibiaxial מאמץ מכני שהיא מכנית הפוגעת בתאי תרבות הבארות. הקשר בין כניסה לעומק מאמץ מכני נקבע מדעית באמצעות צילום וידאו במהירות גבוהה של ישבנים היטב במהלך הכניסה. תאים, כולל hiPSCNs, יכול להיות מחונן על אלה ממברנות הסיליקון באמצעות גרסאות אחרות של התא קונבנציונאלי תרבות פרוטוקולים פלורסנט תמונות מיקרוסקופיות של תרביות תאים רכשה, מנותח לאחר פציעה באופן אוטומטי למחצה כדי לכמת את רמת הפגיעה היטב בכל. המודל המוצג ממוטב עבור hiPSCNs אבל יכול באופן תיאורטי ניתן להחיל סוגי תאים אחרים.
TBI הוא הגורם העיקרי לתמותה ותחלואה בארצות הברית, גרימת מקרי מוות בסביבות 52,000 לבין אשפוזים 275,000 בכל שנה1. יותר מ- 30 ניסויים קליניים של המועמד הרפוי TBI נערכו ללא הצלחה יחידה2. כשל אחיד זה מרמז כי האדם הספציפי תהליכים להפריד TBI האנושי פתופיזיולוגיה נצפתה במודלים ניסויים פרה-קליניים מכרסם נפוץ.
כניסתו של hiPSCNs יצרה הזדמנות ללמוד neurotrauma במודל אנושיים במבחנה . סמים הקרנה עם מודלים מבוססי hiPSCN עשוי לספק תוצאות שהן יותר חזוי של הצלחה קלינית מאשר מודלים העסקת תאים מכרסמים. גם, hiPSCNs יכולה להיות גנטית מניפולציות לבודד וללמוד את ההשפעה של הפרט האנושי משתנים גנטיים על פתולוגיה3.
השיטה המתוארת בכתב יד זה נועד להביא את היתרונות ייחודי של המחלה מבוסס hiPSCN כדי neurotrauma. במבחנה פציעה מתיחה מודלים של neurotrauma הם וותיקה4,5,,6 , עם ראשי מכרסם תאים, שורות תאים סרטניים אנושיים עצבית. רוב המודלים האלה יוצרות מתיחה על-ידי טעינת pneumatically קרום סיליקון. גישה זו יעילה בתבנית טוב אחת אבל הוכיח שקשה בקנה מידה עד עיצוב רב טוב7. כתוצאה מכך, לא היה מסך תפוקה גבוהה עבור סוכני לטיפול מתיחה נוירונים פצועים.
במודל זה, נמתח הקרום עקב כניסה מ מתחת עם indenter נוקשה. גישה זו הוכח שוב ושוב לייצר פתולוגיה הרלוונטית קלינית במבחנה בודדת מערכות טוב8,9,10. העבודה האחרונה שלנו הראו כי זה בקלות להרחבה מדרגית לתבנית 96-ובכן תוך שמירה על הדופק משכים הסדר עשרות אלפיות השניה11, שזה הזמן תחום סגור ההשפעה ראש אירועים12,13.
לסיכום, היתרונות העיקריים של המודל פציעה במבחנה הם הפורמט 96-ובכן, השימוש hiPSCNs, תחום הזמן הרלוונטית קלינית של העלבון.
המפתח להשגת עקבית, biofidelic פנוטיפ במודל זה הוא יישום של עלבון מכני biofidelic עקבית. מודל זה ניתן להפיק הדופק משכי זמן קצר ככל 10-15 ms, אשר דומים המשכים הדופק בהשפעה האנושית ראש לפי ניסויים cadaveric12,13. מרקם של העלבון הזה תלוי היישור של הצלחת עם הרחוב indenter שימון עקבית של indenters. כאשר הרחוב indenter מיושרים כראוי, יש אין מגמת המתח שהוחלו על פני שורות או עמודות (איור 2C). שכבה דקה של חומר סיכה בדרך כלל יוצר פחות חיכוך מאשר שכבה עבה, ונארזים צמיגה אינה מומלצת מאחר שהם עבירה שהסיליקון ומשנים את המעבר של אור במהלך מיקרוסקופ. משרעת הזחה הבמה בפועל יכול ליפול באופן משמעותי קצר משרעת הזחה שנקבעו בעת indenters רבים משמשים, משרעת הזחה הבמה שנקבע הוא גדול (> 3 מ מ). עם זאת, בעוד המנוע בפועל הוא פחות מ העקירה שנקבעה ב- amplitudes גדול, הוא נשאר הדיר (איור 2B). לכן, amplitudes displacements גדול, בפועל ניתן להשיג באופן אמין על-ידי הזנת ערך הקבוע מעל הערך הרצוי. משרעת הזחה חשובה רק משום proxy מוקלט בקלות לזן ממברנה של פיק, אשר מודד ישירות את העלבון מכני שגורם פתולוגיה. לכן, ההליך המתואר לקביעת קרום המתח מן הבמה העקירה הוא קריטי. תהליך זה יש לחזור אם כל רס ן שינויים למערכת משפיע על האינטראקציה בין הצלחת לבין indenters, לדוגמה אם שונה indenters קוטר, חומרים שונים indenter או ציפויים או סוגים שונים של סיליקון צלחת bottomed משמשים. התהליך של מסדר מחדש את הבלוק indenter וקביעת המיקום אפס יש לחזור בתחילתו של כל ניסוי. תיאור סכמטי של המכשיר מתיחה מוצג באיור1. דגמי תיב ם נדרש לשחזר את המכשיר ניתנים כמו תוספת חומרים: “פגיעה בהתקן – הרכבה מלאה – 3D הגנרית. שלב ‘; החשבון המשויך של חומרים הניתנים כמהמשלים טבלה 1: מותאם אישית בנה מכשירים – BOM.xlsx. ראה גם משלים טבלה 2 96 טוב צלחת _loader – Pinout חיווט Diagram.xlsx, המתאר את חיבורי הכבלים המחברים את הרכיבים השונים של המערכות. ‘Interconnector_circuit_board.dip’ מתאר מעגל זה חיבורי הכבלים.
אם ההתקן מבוטלת עם הבמה ליד באמצע הנסיעה שלו, השלב מעביר לאחר החשמל מנותק כי זה קפיץ. כאשר הכוח משוחזר, יאתר לולאת המשוב הבדל גדול בין המיקום האחרון שנקבע מוכרות את המיקום בפועל. זה יגרום את הבמה לעבור לפתע המיקום שהיה כאשר ההתקן בוטלה. תנועה פתאומית זו עשויה לגרום לשגיאות בפלט של המקודד, אז צריך לקחת לנטרל את המכשיר רק כאשר הוא בתוך שלו כשהוא אינו מחובר לחשמל נח מיקומו בראש של הנסיעה שלה.
המלחציים פבריקציה נוספת מיועדת להפגיש את החלק התחתון של הגוף, סיליקון צלחת באופן המאפשר מליטה אופטימלית. לשם כך, ישנן שלוש תכונות מרכזיות בעיצוב הציג בקובץ משלימה ‘ העיתונות למות – 3D הגנרית. שלב ‘. ראשית, בעל גוף צלחת קלאמפ הוא מקביל לתחתית סיליקון. אם זה בנוי כראוי, זה ידרוש. אין התאמה לאחר ההתקנה הראשונית. שנית, השכבה של פוליאוריתנים, מוצרי פוליאוריתן ב המלחציים מספק כמות קטנה של תאימות כתשר, כמו מערכת נוקשה לגמרי תיאורטית לחוות עלייה פתאומית של אפס כח לכוח clamping אינסופית כאשר המלחציים היה סגור. המיקום של המוט ובורג set של המלחציים הם מתכווננת כך המרחק בין שני הצדדים של המלחציים יכול להיות מכויל.
כל מאמץ לספק רקע בהיר, לבן מאחורי הנקודה בתחתית טוב במהלך הניסויים אפיון זן. יותר טוב הניגוד בתמונות האלה, יהיה קל יותר יהיה כדי להפוך לאוטומטי את תהליך למדוד את הגובה ואת הרוחב של הנקודה, אשר יכול להיות מייגע עבור אופרטור אנושי לנתח ניסוי גדול. צילום וידאו מהיר בתחתית הבאר בצלחת 96-ובכן מציג אתגרים בגלל הקירות של הבאר נוטים מטילים צללים. השימוש של כיפת אור או לפזר אור צירית שיכול להעיר לאורך לקו הראייה של המצלמה ללא טשטוש התמונה מבטל צל או השתקפויות סימונים להתעורר עם מקור אור קונבנציונלי. מקור האור זמין המבריקים אמור לשמש כי תאורה מוארת מאפשר תמונות כדי לרכוש עם זמן חשיפה קצרה. פעמים חשיפה קצר למזער טשטוש תנועה. שדרוג האור דיודות (נוריות) באור צירית ‘ מאטום לשקוף ‘ מאפשר חשיפה קצר יותר, בתקופת רכישת וידאו במהירות גבוהה. הנוריות ניתן לשדרג על-ידי פתיחה צירית האור מפוזר, הסרת המניה נוריות, הרכבה 4 הספק גבוה LED מערכים לחלונית גב באמצעות נוריות מחזיקי חיבורם מתח קבוע הנוכחי, ומכנס חזרה האור מפוזר צירית (ראה טבלה של חומרים עבור מספרי קטלוג). החיסרון של שדרוג הנוריות הוא כי נוריות מקורר פסיבי לא יכול להישמר יותר מכמה שניות בשל הסיכון של התחממות יתר. לכן, באור אחר יש צורך יישור ההתאמה בלוק שלאחר ומצלמה.
השיטה הציג לכמת את מתח הממברנה על ידי מדידת התרחבות של נקודה חותמת על הקרום גסה יחסית, אבל זה יכול קנה המידה למערכת בארות מרובות בצורה איתנה. השדה זן לרוחב החלק התחתון טוב יכול להתאפיין בפירוט רב יותר באמצעות תמונה דיגיטלית המתאם. טכניקה זו כוללת ריסוס דפוס מנומר על גבי הבסיס של הבאר והדמיה על זה ואז במהירות גבוהה במהלך דפורמציה. תוכנה מסחרית ואז ניתן לכמת את המתח בכל נקודה בתמונה על ידי מעקב אחר ההתפתחות של דפוס מנומר.
פרוטוקול זה מייצר הפנוטיפ פציעה ומגובש, הרלוונטית קלינית, מתיחה ב- hiPSCNs. מוות של תאים, ניוון neurite ו- neurite ואגלי sequelae כל מתועדת היטב של TBI בבני אדם, חיה מודלים15. המפתח להצלחה במודל זה הוא ביסוס ושמירה על תרבויות בריא. באופן כללי, פרוטוקול תרבות תא פיתח עם צלחות קשיח קונבנציונלי הוא נקודת התחלה כדאי לתרבות צלחת מתיחה. עם זאת, האפשרות כי בתאים עשוי להגיב באופן שונה על סיליקון תמיד צריך לקחת בחשבון. הדבר נכון במיוחד של hiPSCNs, אשר רגישים מאוד לתנאים תרבות. כמה דוגמאות של אופטימיזציה של צפיפות תא ריכוז laminin מסופקים במקטע תוצאות נציג (איור 3, איור 4). הפעלה של שהסיליקון עם טיפול פלזמה היא חיונית. סיליקון הוא הידרופובי אינרטיים; במצבו הטבעי, זה לא תחייב laminin או מולקולות אחרות בשימוש על מנת לקדם התא מצורף. טיפול פלזמה הופך את השטח הידרופילית וחושף קבוצות תגובתי. שינויים אלה מאפשרים מולקולות אדהזיה לאגד שהסיליקון ולקדם התא מצורף. חשוב לציין כי ההשפעה של טיפול פלזמה כלתה בתוך דקות אלא אם השטח שקוע בנוזל, ולכן יש לבצע הליכים המערבות ייבוש השטח מופעל מהר ככל האפשר. דרך פשוטה לבדוק אם ההשפעה של טיפול פלזמה חדלה היא למקם droplet של מים על פני השטח. על סיליקון אינו מטופל, ה-droplet חרוז למעלה ואילו על פלזמה מטופלים סיליקון, זה עלול להתפשט. עם hiPSCNs פעם (ראה טבלה של חומרים), היצרן ממליץ על הוספת את laminin עם השעיה תא ולא ציפוי מראש. פרוטוקול זה שילבה גישה זו בהצלחה. בעוד פילוח, באופן תיאורטי, ניתן לבצע עם תוכנת קוד פתוח או שפות תכנות למטרות כלליות, רמה גבוהה של מיומנות עם כלים אלה נדרש כדי להשיג תוצאות טובות. Neurites הם לעתים קרובות קשה להבחין בין רקע אות כי הם כל כך רזה. לכן, אנו ממליצים על שימוש בכלים תוכנה מסחרית מופץ על ידי מיקרוסקופ תוכן גבוהה חברות עם מודולים ייעודיים עבור פילוח, כימות של הנוירונים, אם הם זמינים. אפילו עם תוכנה מסחרית, מומלץ לייצא תמונות של פילוח לאימות חזותי של דיוק.
ישנן כמה מגבלות הקשורים עובד ב לוחות מתיחה לעומת עבודה עם לוחות קונבנציונלי, נוקשה. לוחות מתיחה יכול לדימות כרגיל עם האוויר יעדים. עם זאת, הדמיה עם טבילה יעדים קשה מאוד. עדשה שמן עלול לגרום נזק שהסיליקון. בנוסף, המטרה מפעילה לחץ על קרום סיליקון כפי שהוא נע כלפי מעלה. הלחץ הזה מזיחה את הקרום אנכית, ולכן קשה להביא את הדגימה אל המוקד. הממברנות סיליקון כיום בשימוש בדיית הלוחות הם בעובי כ- 250 מיקרומטר. עובי זה חורג מרחק מוקד הרבה מתח גבוה, מטרות טבילה. טיפול מיוחד יש לנקוט כדי להניח את הקרומים שטוח לחלוטין מחבר חובק למעקה כדי להשיג את שטיחות הדרושות מיקרוסקופ. פוקוס אוטומטי מערכות יכול לפצות על סטיות ב השטיחות של צלחת סיים במידה מסוימת. גירסאות עתידיות של הפרוטוקול מראש ייתכן מתח הקרום לפני זה מודבקת לפסגה צלחת כדי להבטיח שטיחות. ההליך ללא דבק להדבקה קרום סיליקון צלחת העליון14 נחשב של כוח חשוב בפרוטוקול הנוכחי. זה מבטל את הסיכון neurotoxicity של הדבק, כמו גם כל הסטיות של שטיחות בשל עובי לא אחידה של שכבת דבק.
מערכים רב אלקטרודה משמשות בדרך כלל בניסויים עם hiPSCNs כדי להעריך שלהם בגרות ופונקציונליות. למרבה הצער, מערכות אלו אינם תואמים מודל זה בגלל המצע התרבות התא הוא נוקשה. זה אפשרי ליצור מערך רב אלקטרודה מתיחה, למרות זה עד כה רק כבר הוכיחה יחיד גם לעצב16,17. שימו לב כי indenters ניתן להסיר בנפרד הבלוק indenter כך מספר בארות מוסטות פנימה לא יכול לשמש שמס. הסרת את indenter מונע כניסה אך לא מונע לחלוטין את טעינת מכניים מאז יש אינרציה עדיין תנועה של נוזל הבארות נע הבמה. שווה להשוות את הבארות הללו כדי בארות הצלחות שהיו מעולם לא נתונים הבמה תנועה כדי למדוד כל השפעה פתולוגי של נוזלים. כמו כן, המערך של indenters בבלוק צריך להיות bisymmetric (סימטרי מ מלפנים לאחור, לצד). אמצעי זהירות זה מבטיח כי הצלחת אחיד נטען במהלך הכניסה, כך השלב לא הטה הצידה, לגרום המוטות לאגד ב המשאות שלהם.
אחד מהאתגרים העיקריים לחדשנות טיפולית ב neurotrauma הוא המורכבות והטרוגניות של המצב. טראומה חל על מתח רב מודאלית בכל סוג תאים במערכת העצבים המרכזית בו זמנית. נוירונים נוצרו באופן אמין מתאי גזע pluripotent המושרה אנושי (hiPSCs), עכשיו זמינים באופן נרחב של ספקים מסחריים. חדשנות מתקדם במהירות בתחום זה, סוגי תאים עצביים אחרים כגון האסטרוציטים18 ו מיקרוגלייה19 הם להיות נגזרת גם hiPSCs. יתכן בהקדם האפשרי לבודד את התגובות התא האוטונומי של כל אחד מסוגי התאים ל טראומת במבחנה ולאחר מכן ל תרבות משותפת לסוגי תאים שונים כדי להבין איך הם מתקשרים אחרי טראומה. בדרך זו, בסופו של דבר ייתכן אפשרי לשחזר את האתגר קליניים מלמטה למעלה להבין אותה באופן יסודי במערכת האנושית. גישה זו היא נבדלת הגישה המקובלת להסתמך על מודלים מכרסמים ויש לו פוטנציאל ליצור תובנות הרומן להוביל לטיפולים הראשון עבור מצב זה נפוץ, הרסנית, סורר.
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמך בחלקו על ידי מענק של מכוני הבריאות הלאומיים (R21NS098129). נשמח לקבל סיוע טכני מעולה סוזן חן, ג’ונתן טאן, קורטני קבנו, שי קאי Ng, Bu יואן פנג, אשר תוכנן ונבנה מבנה לתמוך אורות להשתמש במהלך במהירות גבוהה הדמיה הניסויים המתוארים בכתב היד .
.010" Silicone Sheet | Specialty Manufacturing, Inc | #70P001200010 | Polydimethylsiloxane (PDMS) sheet |
Sparkleen | Fisher Scientific | #043204 | |
Nunc 256665 | Fisher Scientific | #12-565-600 | Bottomless 96 Well Plate |
Kim Wipes | ULINE | S-8115 | |
Plasma Cleaner | Harrick Plasma | #PDC-001-HC | |
(3-Aminopropyl) triethoxysilane | Sigma-Aldrich | #440140 | APTES |
Parchment Paper | Reynolds | N/A | |
Dome Light | CCS inc | LFX2-100SW | |
Dome Light Power Supply | CCS inc | PSB-1024VB | |
Axial Diffuse Lighting Unit | Siemens | Nerlite DOAL-75-LED | Diffuse axial light |
High Power LED Array | CREE | XLamp CXA2540 | High Power LED Array |
LED holder | Molex | 1807200001 | LED Holder |
LED power supply | Mean Well | HLG-320H-36B | Constant Current Power Supply |
FastCam Viewer software | Photron | camera softeware | |
Fastcam Mini UX50 | Photron | N/A | High Speed Camera |
Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 | Nikon | #1455 | High Speed Camera Lens |
0.1 mg/mL Poly-L-Ornithine | Sigma-Aldrich | #P4597 | |
iCells | Cellular Dynamics International | #NRC-100-010-001 | |
iCell media | Cellular Dynamics International | #NRM-100-121-001 | |
iCell supplement | Cellular Dynamics International | #NRM-100-031-001 | |
Laminin | Sigma-Aldrich | #L2020 | |
Hoechst 33342 | Fisher Scientific | #H3570 | |
Calcein AM | Fisher Scientific | #C3099 | |
voice coil actuator | BEI Kimco | LA43-67-000A | |
optical linear encoder | Renishaw | T1031-30A | |
servo drive | Copley Controls | Xenus XTL | |
Controller | National Instruments | cRIO 9024 Real Time PowerPC Controller | |
cRIO chassis | National Instruments | cRIO 9113 | |
digital input module | National Instruments | NI 9411 | |
data acquistion chassis | National Instruments | NI 9113 | |
LabVIEW | National Instruments | instrument control software | |
hiPSCNs | Cellular Dynamics International |