我々は、細胞内Caために使用することができ、ヒト心房筋細胞の単離を記載<sup> 2 +</sup電気生理学的パッチクランプ研究との組み合わせで>測定。
パッチクランプ法と心臓細胞のCa 2 +の処理異常の探査と心臓イオンチャネルの電気生理学的特性の研究では、孤立した心筋細胞を必要とします。さらに、これらの技術を用いて患者から心筋細胞を調査する可能性は、例えば心房細動(AF)などの心臓疾患の分子基盤を解明する貴重な要件である。1は、ここでは両方に適しているヒト心房筋細胞の単離のための方法を記載パッチクランプ研究と細胞内Ca 2 +濃度の同時測定。まず、開胸手術を受けた患者から得られた右心耳は、小さな組織の塊( "チャンク法")に切断し、+を含まない溶液のCa 2で洗浄されています。その後、組織の塊を20μMのCa 2 +とソリューションを含むコラゲナーゼおよびプロテアーゼで消化されています。その後、隔離された筋細胞はハーヴです組織懸濁液の濾過と遠心分離によりSTED。最後に、セル記憶溶液中のCa 2 +濃度を0.2mMの段階的に調整される。我々は簡単に+とCa 2 +の分離の過程でバッファリングし、また活動電位と膜電流の代表的な録音を提供し、両方一緒に同時のCa 2 +トランジェント測定、これらの孤立した筋細胞で行わでのCa 2の意味を議論する。
パッチクランプ法と細胞のCa 2探査による心臓イオンチャネルの電気生理学的特性を研究+異常が孤立した心筋細胞を必要とする処理。これらは通常、消化酵素に対する心臓組織サンプルのインビトロ曝露(コラゲナーゼ、ヒアルロニダーゼ、ペプチダーゼ等)後に得られる。 1955 2で実行可能な心筋細胞の単離の最初の報告以降のプロトコルの多量は、マウス、ラット、ウサギ、イヌ、モルモットおよびヒトを含む様々な種から単心房および心室の心筋細胞を収穫するために開発されている。このレビューでは、人間の心房筋細胞の分離に焦点を当てています。我々はワージントン生化学社、USA(が提供する"ワージントン組織解離ガイド"を参照して他の種からの心筋細胞を単離するための手順についてwww.tissuedissociation.com )。
<p class= "jove_content">ヒト心房筋細胞の分離プロトコルは一般ブスタマンテらによって記載されている方法から派生しています。3ここでは、するために以前に公表されたメソッドから構成されている技術は、のステップバイステップの説明を提供パッチクランプ実験のためだけでなく、同時に細胞内Ca 2 +測定のためだけでなく、適切な心房筋細胞を得る。4-11ここでは、心臓切開手術を受けた患者から得られた右心房付属器からのヒト心房筋細胞の単離のための方法が記載されている。細胞質のCa 2の測定のために、これらの心筋細胞を使用するために、我々は+貯蔵溶液からEGTAを省略して、以前に記載された方法4-11に適合。
すでに1970年には筋細胞が+消化中のCa 2の存在下で解離しているが、それらのすべては、したがって拘縮および非生存。16,17にあったことが観察された、細胞単離のCa 2 +を含まない溶液中で行われる。しかし、のCa 2の生理的濃度の再導入は急速+ Ca 2 +の流入および細胞死をもたらした。これは、もともとはジマーマンとフルスマンによって灌流心の中で観察されたCa 2 +のパラドックス現象として記載されている。7.0のpHの低下、など、分離培地の18修正<22のCa 2 +パラドックスを防止するために提案されているストレージを含む溶液EGTAで> 19タウリン20又はCa 2 +少量の添加(ステップ3.2および4.1を参照のこと)、21ならびに単離された筋細胞の記憶(商標)17は、しかし、のCa 2 +が EGTAを介してバッファリングのCa 2 +過渡二相崩壊におけるL型Ca 2 +電流誘起のCa 2 +過渡振幅および結果の振幅を減少させることは周知である。23そこで、EGTAを省略典型的なプロパティと相性減衰でのCa 2 +トランジェントを得るために全体の分離プロセス全体。のCa 2から細胞を保護するために+パラドックス我々は、0.2 mMのまで段階的にストレージソリューションの最終のCa 2 +濃度を増加させた。
コラゲナーゼの選択は、おそらく成功した筋細胞分離のための最も重要なステップです。従来のコルagenasesはクロストリジウムヒストリチカムから得られた粗製の製剤であり、他のプロテイナーゼ、polysaccharidasesとリパーゼの数に加えて、コラゲナーゼを含んでいます。彼らの一般組成のコラゲナーゼに基づいて、異なるタイプに細分化されます24ワージントンコラゲナーゼ·タイプIとIIが正常に我々の現在記述されたプロトコルでは、人間の心房筋細胞を単離する。4-10,15,25-30ために使用されてきた私たちは、コラゲナーゼの使用をお勧めします我々はまた、コラゲナーゼタイプIIを使用して生細胞の許容量を得ることができたものの、Iを入力します。しかしながら、単一のコラゲナーゼタイプ内の酵素活動に関する重要なバッチ間変動がある。これらのバリエーションは、慎重なバッチの選択と分離手順を最適化するための様々なバッチのテストが必要。ワージントン生化学株式会社(からオンラインで利用可能なバッチ·選択ツールhttp://www.worthington-biochem.com / CLS / match.php)は、ヒト心房筋細胞を単離するのに適していることが示された組成物で使用可能なバッチを見つけるために使用することができる。現在、我々は、コラゲナーゼは、250 U / mgのコラゲナーゼ活性を345 U / mgでcaseinase活動、2.16 U / mgのクロストリパイン活性および0.48 U / mgのトリプシン活性(ロット#49H11338)Iを入力してください。
本稿に記載された手順を用いて得られた細胞をパッチクランプ研究のCa 2 +トランジェント測定およびまた両方図15の組合せに対して8時間以内に使用することができ、これらの細胞は電場刺激に応答して細胞の収縮の測定を可能パッチクランプピペットを(未発表の観察)を使用して、または電気刺激。
The authors have nothing to disclose.
加えて、我々は彼らの優れた技術サポートのために人間の心房組織とクラウディアLiebetrau、カトリンKupserとラモナナーゲルの提供のためにハイデルベルク大学で心臓外科医に感謝します。のCa 2 +トランジェント測定の確立中に彼の役立つ提案やアドバイスのためにもアンディ·W·トラフォードに感謝します。彼らは、細胞電気生理学と心筋細胞分離における基本的なテクニックやスキルを学ぶために私たちを提供する機会をドレスデン工科大学:著者は、薬理学および毒物学の部門(ウルスラレイブンズ頭)のメンバーに彼らの最も深い感謝の意を表したい。
著者の研究は、ドイツ研究財団(Do769/1-1-3)、心房細動コンピテンスネットワークを通じて教育研究のドイツ連邦環境省(01Gi0204)と循環器病研究のためのドイツ語センターを通じて欧州連合によってサポートされていますEuの心房細動におけるトランスレーショナルリサーチのためropeanネットワーク(EUTRAF、FP7-HEALTH-2010、大規模な統合プロジェクト、提案番号261057)および欧州·北米の心房細動·リサーチ·アライアンス(ENAFRA)財団Leducq(07CVD03)の付与。
ビデオファイルに示す概略図はセルヴィエ医療技術を用いて製造された。
Transport solution | |||
Albumin | Sigma-Aldrich | A3059 | Storage solution: 1% |
BDM | Sigma-Aldrich | 31550 | Transport solution: 30 |
DL-b-Hydroxy-butyric acid | Sigma-Aldrich | H6501 | Storage solution: 10 |
Glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | Transport solution: 20 Ca2+-free solution: 20 Enzyme solution E1 and E2: 20 Storage solution: 10 |
L-Glutamic acid | Sigma-Aldrich | G1251 | Storage solution: 70 |
KCl | Merck | 1049360250 | Transport solution: 10 Ca2+-free solution: 10 Enzyme solution E1 and E2: 10 Storage solution: 20 |
KH2PO4 | Sigma-Aldrich | P5655 | Transport solution: 1.2 Ca2+-free solution: 1.2 Enzyme solution E1 and E2: 1.2 Storage solution: 10 |
MgSO4 | Sigma-Aldrich | M9397 | Transport solution: 5 Ca2+-free solution: 5 Enzyme solution E1 and E2: 5 |
MOPS | Sigma-Aldrich | M1254 | Transport solution: 5 Ca2+-free solution: 5 Enzyme solution E1 and E2: 5 |
NaCl | Sigma-Aldrich | S3014 | Transport solution: 100 Ca2+-free solution: 100 Enzyme solution E1 and E2: 100 |
Taurin | Sigma-Aldrich | 86330 | Transport solution: 50 Ca2+-free solution: 50 Enzyme solution E1 and E2: 50 Storage solution: 10 |
Collagenase I | Worthington | 4196 | Enzyme solution E1 and E2: 286 U/ml |
Protease XXIV | Sigma-Aldrich | P8038 | Enzyme solution E1 and E2: 5 U/ml* |
pH | Transport solution: 7.00 Ca2+-free solution: 7.00 Enzyme solution E1 and E2: 7.00 Storage solution: 7.40 |
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adjusted with | Transport solution: 1 M NaOH Ca2+-free solution: 1 M NaOH Enzyme solution E1 and E2: 1 M NaOH Storage solution: 1 M KOH |
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Concentrations in mM unless otherwise stated. BDM, 2,3-Butanedione monoxime. *Protease XXIV is included in Enzyme solution E1 only. | |||
Table I. Solutions. | |||
Company | Catalogue number | ||
Nylon mesh (200 μm) | VWR-Germany | 510-9527 | |
Jacketed reaction beaker | VWR | KT317000-0050 | |
Table II. Specific equipment. | |||
Company | Catalogue number | ||
Dimethyl-sulphoxide | Sigma-Aldrich | D2650 | |
Fluo-3 AM (special packaging) | Invitrogen | F-1242 | |
Pluronic F-127 | Invitrogen | P6867 | |
Table III. Substances for loading of myocytes with Fluo-3 AM. | |||
Company | Catalogue number | Bath solution | |
4-aminopyridine* | Sigma-Aldrich | A78403 | Bath solution: 5 |
BaCl2* | Sigma-Aldrich | 342920 | Bath solution: 0.1 |
CaCl2 × 2H2O | Sigma-Aldrich | C5080 | Bath solution: 2 |
Glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | Bath solution: 10 |
HEPES | Sigma-Aldrich | H9136 | Bath solution: 10 |
KCl | Merck | 1049360250 | Bath solution: 4 |
MgCl × 6H2O | Sigma-Aldrich | M0250 | Bath solution: 1 |
NaCl | Sigma-Aldrich | S3014 | Bath solution: 140 |
Probenecid | Sigma-Aldrich | P8761 | Bath solution: 2 |
pH | Bath solution: 7.35 | ||
adjusted with | Bath solution: 1 M HCl | ||
Table IV. Bath solution for patch-clamp. *4-aminopyridine and BaCl were included for voltage-clamp experiments only. | |||
Company | Catalogue number | Pipette solution | |
DL-aspartat K+-salt | Sigma-Aldrich | A2025 | Pipette solution: 92 |
EGTA | Sigma-Aldrich | E4378 | Pipette solution: 0.02 |
GTP-Tris | Sigma-Aldrich | G9002 | Pipette solution: 0.1 |
HEPES | Sigma-Aldrich | H9136 | Pipette solution: 10 |
KCl | Merck | 1049360250 | Pipette solution: 48 |
MgATP | Sigma-Aldrich | A9187 | Pipette solution: 1 |
Na2ATP | Sigma-Aldrich | A2383 | Pipette solution: 4 |
Fluo-3** | Invitrogen | F3715 | Pipette solution: 0.1 |
pH | 7.20 | ||
adjusted with | 1 M KOH | ||
Table V. Pipette solution for patch-clamp*. *On experimental days pipette solution is stored on ice until use. **Fluo-3 is added from a 1 mM stock solution on experimental days. | |||