Здесь представлен протокол для генерации одноклеточной культуры эмбриональных стволовых клеток человека и их последующей дифференциации в нервные клетки-прародители. Протокол прост, надежен, масштабируем и подходит для скрининга лекарственных средств и применения регенеративной медицины.
Дифференциация эмбриональных стволовых клеток человека (HESCs) в пробирке изменила способность изучать развитие человека как на биологическом, так и на молекулярном уровнях и предоставила клетки для использования в регенеративных целях. Стандартные подходы к культуре hESC с использованием культуры типа колонии для поддержания недифференцированных HESCs и эмбрионального тела (EB) и образования розетки для дифференциации в различные слои зародыша являются неэффективными и отнимают много времени. Здесь представлен одноклеточный метод культуры с использованием hESCs вместо культуры колонии типа. Этот метод позволяет сохранить характерные особенности недифференцированных HESCs, в том числе выражение маркеров hESC на уровнях, сопоставимых с уровнем of colony type hESC. Кроме того, протокол представляет собой эффективный метод генерации нейронных клеток-прародителей (NPC) из одноклеточного типа hESCs, который производит NPC в течение 1 недели. Эти клетки очень выразить несколько генов NPC маркер и может дифференцировать в различные типы нервных клеток, в том числе дофаминергических нейронов и астроцитов. Эта одноклеточная система культуры для HESCs будет полезна в исследовании молекулярных механизмов этих процессов, исследований некоторых заболеваний и экранов обнаружения лекарств.
Человеческие эмбриональные стволовые клетки (HESCs) имеют потенциал, чтобы дифференцироваться в три первичных слоя зародыша, которые затем дифференцироваться в различные многопотентные линии клеток-прародителей. Эти линии впоследствии приводят к появлению всех типов клеток в организме человека. Системы культуры In vitro hESC изменили способность изучать эмбриональное развитие человека и послужили ценным инструментом для получения новых сведений о том, как эти процессы регулируются на биологическом и молекулярном уровнях. Аналогичным образом, исследования индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs), полученных в результате перепрограммирования соматических клеток, изолированных от пациентов с человеком, дают новое представление о различных заболеваниях. Кроме того, прародитель и дифференцированные клетки, полученные из HESCs может быть полезным для исследований, связанных с терапией стволовыми клетками и скринингом лекарственных средств1,2,3,4.
hESCs можно навести для того чтобы продифференцировать в нервные клетки прародителя (NPC), которые multipotential клетки с обширной емкостью самообновления. Впоследствии эти клетки могут быть дифференцированы в нейроны, астроциты и олигодендроциты5,6. NPC также предлагают клеточной системы для in vitro исследований биологии нейроразвития и различных неврологических заболеваний. Тем не менее, современные методы культуры типа колонии, включающие hESCs и их дифференциацию в NPC, неэффективны и часто связаны с кокультурой, а также эмбриональным телом(EB) и образованием розетки5,7,8. Эти протоколы демонстрируют более низкие показатели выживаемости и спонтанную дифференциацию и отнимают больше времени.
Представлено здесь улучшенная и надежная система культуры, которая легко масштабируема и использует высокую плотность одноклеточного типа культуры hESCs10. Включение ингибитора Roh-kinase (ROCK) способствовало значительному повышению эффективности выживания при культуре одноклеточного типа hESC10,11,12,13,14. В этой системе культуры, hESCs можно легко поддерживать и расширить. Кроме того, Протокол представляет собой эффективный метод для генерации NPCs из одноклеточного типа культуры hESCs, который позволяет производство высоко чистых NPCs. Ингибирование BMP / TGF/активирующих сигнальных путей с ингибиторами ALK эффективно индуцировать дифференциацию одноклеточного типа hESCs в NPCs15,16, которые затем могут быть индуцированы в функциональную линию.
Таким образом, протокол культуры одноклеточного типа с использованием hESCs предлагает привлекательную модель для изучения дифференциации этих клеток на различные линии, включая NPC. Этот протокол легко масштабируемый и поэтому подходит для генерации клеток для исследований, связанных с регенеративной терапией и скринингом лекарств.
Важными критериями скрининга и терапии стволовыми клетками являются масштабируемые и эффективные методы дифференциации ГСС на различные линии и генерации достаточного количества дифференцированных клеток. Различные одноклеточные методы прохождения были опубликованы, в которых кл?…
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим д-ра Карла Д. Бортнера (NIEHS) за его помощь в анализе FACS. Это исследование было поддержано Внештремальной исследовательской программой Национального института экологических наук, Национальных институтов здравоохранения, No01-ES-101585 в AMJ.
35 mm m-dishes | ibidi | 81156 | Cell culture dish |
6-well plates | Corning | 3516 | |
Accutase | Innovative Cell Technologies | AT104-500 | Cell detachment solution |
Activin A | R&D system | 338-AC-050 | |
Ascorbic Acid | Sigma Aldrich | A4403 | |
B27 supplement | Thermo Fisher | 17504044 | |
B27 supplement (-Vit A) | Thermo Fisher | 12587010 | |
BDNF | Applied Biological Materials | Z100065 | |
bFGF | Peprotech | 100-18C | |
Centrifuge | DAMON/ICE | 428-6759 | |
CO2 incubator | Thermo Fisher | 4110 | |
Corning hESC-qulified Matrix (Magrigel) | Corning | 354277 | Basement membrane matrix (used for most of the protocol here) |
Cryostor CS 10 | Stemcell Technologies | 7930 | Cell freezing solution |
Dispase | Stemcell Technologies | 7923 | |
DMEM | Thermo Fisher | 10569-010 | |
DMEM/F12 | Thermo Fisher | 10565-018 | |
Dorsomorphin | Tocris | 3093 | |
EGF | Peprotech | AF-100-16A | |
Fetal Bovine Serum | Fisher Scientific | SH3007003HI | |
FGF8 | Applied Biological Materials | Z101705 | |
GDNF | Applied Biological Materials | Z101057 | |
Geltrex matrix | Thermo Fisher | A1569601 | Basement membrane matrix |
GlutaMax | Thermo Fisher | 35050061 | Glutamine supplement, 100X |
H9 (WA09) human embryonic stem cell line | WiCell | WA09 | |
Heregulin b-1 | Peprotech | 100-3 | |
IGF | Peprotech | 100-11 | |
Knockout DMEM | Thermo Fisher | 10829018 | |
Knockout Serum Replacement | Thermo Fisher | 10828028 | |
Laminin | Sigma Aldrich | L2020 | |
mTeSR1 | Stemcell Technologies | 85850 | hESC culture medium |
N2 supplement | Thermo Fisher | 17502001 | |
NEAA | Thermo Fisher | 11140050 | |
Neurobasal | Thermo Fisher | 21103049 | |
Poly-L-ornithine | Sigma Aldrich | P3655 | |
ROCK inhibitor | Tocris | 1254 | |
SB431542 | Tocris | 1614 | |
SHH | Applied Biological Materials | Z200617 | |
Stemdiff Neural Progenitor medium | Stemcell Technologies | 5833 | NPC expansion medium |