一个高通量的冷物理等离子体处理协议的液体和细胞显示。它包括设置不同的等离子体点火用气体成分, 测量等离子体的发射光谱, 以及随后对等离子体处理后的液体和细胞活性进行分析。
在等离子体医学中, 与脊椎动物系统相近的电离气体被用于细胞和组织。冷等离子体产生的反应性物种已知的氧化还原调节的生物过程中的健康和疾病。临床和临床证据表明, 血浆治疗对皮肤慢性溃疡愈合有有益的作用。其他新兴话题, 如血浆癌症治疗, 正在受到越来越多的关注。等离子体医学研究需要在物理, 化学和生物医学方面的跨学科的专业知识。等离子体研究的一个目标是在各种特定应用中表征等离子体处理的细胞。这包括细胞计数和活力, 细胞氧化, 线粒体活动, 细胞毒性和死亡模式, 细胞周期分析, 细胞表面标记表达, 细胞因子释放。本研究描述了等离子体生物医学研究所需的基本设备和工作流程。描述了常压氩等离子体射流的正确操作, 具体监测了其基本发射谱和馈气设置, 以调节反应的种类输出。使用高精度 xyz 表和计算机软件, 在微米精度的96孔板的腔内, 以毫秒精度盘旋, 以达到最大再现性。对氧化还原活性分子的液相分析进行了下游测定, 并对靶细胞进行了等离子体处理。具体来说, 黑色素瘤细胞的分析在一个有效的序列不同的连续化验, 但使用相同的细胞: 代谢活动的测量, 总细胞面积, 和表面标记表达的钙, 一个重要的分子肿瘤细胞免疫细胞死亡。这些化验结果从一个单一的板块中获取关于等离子体效应的富含内容的生物信息。总之, 本研究描述了等离子体医学研究的基本步骤和协议。
反应性物种是重要的氧化还原调节因子, 包括异常伤口愈合1和癌症。2重要的是, 这些物种参与了病理学以及它的治疗解决方案。3,4冷物理等离子体是一种电离气体, 可排出多种活性物质。5由于 so-called 低温等离子体的出现, 在体温的6, 冷等离子体可以应用到细胞和组织没有热损害。通过证明等离子设备在临床前和观察中的功效和安全应用, 三在德国获得了医疗器械认证。7特别是在毒性安全方面, 有几项研究表明, 使用第一种装置, 常压氩等离子体射流没有诱变事件。8,9,10其他两个设备是 so-called 介质阻挡放电 (阻挡), 通过不同的原则操作比血浆喷气机。具体而言, 喷气机允许手术刀般的表面和空洞的治疗, 而阻挡放电等离子是有效的治疗较大的, 但相当平坦的组织区域。利用细胞氧化还原信号11, 该技术的目的是利用等离子体产生的反应种来进行生物医学应用。12临床等离子治疗的一个特别有前途的应用是伤口愈合的支持。13,14,15此外, 在动物模型中, 等离子体被证明具有抗癌作用。16,17,18
在验证血浆应用在动物模型, 甚至人类的有效性和安全性之前, 标准化的体外研究需要用等离子设备进行。这些实验对于探索等离子体应用和描绘工作中的机制是必不可少的。此外, 还需要进行基础研究, 以了解反应物种组成的影响和随后的生物效应。这项研究展示了如何将等离子体集成到生物医学研究中, 以更好地理解和控制其对细胞的影响。它描述了对饲料气体成分的调整, 对反应性物种输出的监测, 血浆对液体、细胞和组织的应用, 以及由此产生的化学和生物结果。此外, 还提供了一些例子, 说明等离子体处理和下游生物化验的标准化, 重点放在96井板上的等离子体医学研究上。此方法具有明显的优点: i) 最小化每个条件所需的单元格数、试剂成本和每个样本的实际操作时间;(二) 可方便地设置重复或三份治疗结果的更高精确度的津贴;和 iii) 简化 96-井格式板读写器、成像和流式细胞仪实验的无缝下游检测。
基础研究是基础, 以了解的功效和机制为基础的等离子医学在前临床研究。基础研究也促进了对新的治疗应用的调查。虽然它是公认的等离子体调解他们的生物效应通过生成的活性氧和氮的物种19, 仍然有三主要挑战的领域。首先, 哪些物种是重要的?通过光学诊断和生物读数调节等离子体的进气成分, 可以部分地回答这一问题。20秒, 在生物目标 (如细胞) 中可以看到什么效果?这至少在某种程度上是用细胞培养实验和一些化验方法解决的。在真核细胞中, 效包括细胞周期阻滞21, 凋亡22, 坏死23, 和皮肤细胞刺激24,25,26, 以及支持或减少细胞运动或新陈代谢活动27,28,29。第三个挑战, 与这些效的影响, 是确定的关键分子, 确定细胞反应等离子体衍生氧化剂, 以解释不同的影响, 经常看到不同的细胞类型。这可以通过学技术30,31,32和/或下调的目标基因使用 siRNA (氧化还原) 信号抑制剂, 抗氧化剂和抗氧化酶, 以及调制等离子体的反应物种输出。33,34,35因此, 需要使用简化的检测协议来测试较大数量的迭代大样本集。
这项研究表明了一个有效的实验工作流程, 从物理到生物学, 等离子体医学研究的有关上述挑战。详细介绍了等离子体源和等离子体产生的工程方面。36,37,38所有这些测试都是在96well 版中进行的, 具有许多优点。例如, 细胞培养清等样品可以很容易地从化验到收集板进行研究, 例如, 通过酶联免疫吸附法测定蛋白质浓度。如果能够直接从96口井读取的科学设备是可用的, 那么这种方法可以将每样样品的成本降到最低, 并 handsontime, 并通过从同一样品中复用不同的化验结果最大化。多通道管的使用还加速了样品处理。在原则上, 这里描述的分析也可以使用井板格式与更大的井径, 虽然这将需要另外的移步入其他管子和船为下游化验。较小的平板类型, 如384well 板, 但是, 不提出的几何适用于生物医学等离子体研究使用大的饲料气体流量的喷气机。具体而言, 不能保证在处理过程中, 只有单个但不相邻的水井受到影响。
液体分析对研究等离子体中的物种沉积是至关重要的。在专家分析中, 不同检测的平行设置可以同时对不同的氧化剂进行 plasmatreated 液体的表征。这种多路复用允许开发 plasmaderived 物种的区分图片。所描述的方法是高度敏感的调查过氧化氢浓度39, 这是经常是必要的, 但并不总是足够的解释等离子体效应。40,41,42生物学上的相关效应也可以用不包括在这里的谷胱甘肽测定的液体来评估。43特定的亚硝酸盐检测是强烈推荐的传统格里斯-分析由于10fold 更高的检测灵敏度 (数据没有显示)。Plasmatreated 液体也可以研究的次氯酸酸的形成使用 DTNB-检测。然而, 以前的研究结果并没有表明该物种与我们的等离子体源的形成。19,39,44等离子体处理完成后, 物种的退化会随着时间的推移而发生。亚硝酸盐对硝酸盐有反应;同时, 过氧化物也会随着时间的推移而消耗。但是, 这些过程需要几个小时。35细胞色素 c 吸收也在几个小时内稳定。因此, 如果在治疗后的前30分钟内发生的过程, 在这里描述的长寿物种的浓度变化是微不足道的。然而, 在调查某些类型的介质 (例如, Dulbecco 氏改良的鹰培养基) 时必须小心, 因为成分可以在1小时内清除多达90% 的过氧化物 (数据未显示), 导致对血浆过氧化物沉积的低估液体.
本文介绍了从细胞面积 (形态学) 到细胞表面标记表达的研究。这些化验的组合可能会显示出有趣的结果。例如, 我们以前曾在 THP1 单核细胞中显示, 在暴露于血浆后, 代谢活动和体细胞数不会以线性方式减少。45相反, 随着血浆处理时间的增加, 细胞被观察到的大小增加, 并有较高的线粒体质量, 从而导致更高的新陈代谢率在 percell 的基础上。从根本上说, 多的读者, 显微镜, 流式细胞仪多信息的细胞反应后, 等离子体治疗。在黑色素瘤细胞中, 我们关注的是细胞毒性作用和钙介导的免疫原性。46原则上, 可以通过这种方法将代谢活动与成像和流式细胞仪结果联系起来, 解决许多其他问题。例如, 细胞分化 (如巨噬细胞极化), 线粒体膜电位, 细胞周期分析, 细胞运动, 生物力学, 或微核形成分析遗传毒性, 也可以研究等离子体处理的细胞。多色流式细胞仪允许在不同的细胞群中同时使用更多的应用。例如, 这包括对信号蛋白磷酸化状态的分析, 如转录因子、mRNA 量化、细胞内细胞因子的测定和/或对单个细胞水平的总还原硫的评估。在进一步发展等离子氧化还原效应的图片以更好地了解当前和将来的等离子体应用方面, 可为每个样本提供更多的生物相关信息。
The authors have nothing to disclose.
德国联邦教育和研究部 (BMBF 赠款编号03Z22DN11 和 03Z22DN12) 的资金得到了感激的承认。
accutase | BioLegend | 423201 | |
amplex Ultra Red detection kit (includes horse-radish peroxidase and H2O2) | Thermo | A36006 | |
argon gas | Air Liquide | N50 | |
B16F10 murine melanoma cells | ATCC | CRL-6475 | |
catalase | Sigma | C30 | |
cell culture incubator | Binder | CB210 | |
cell culture plastic | NUNC | 156545 | |
cytochrome c, oxidized | Sigma | C2037 | |
data analysis | GraphPad software | prism 7.03 | |
fetal bovine serum | Sigma | batch-tested | |
fine scale | any with resolution of 0.01mg | ||
flow cytometer | Beckman-Coulter | CytoFlex S | |
flow cytometry data analysis | Beckman-Coulter | Kaluza 1.5a | |
Glutamine | Sigma | G7513 | |
imaging quantification software | PerkinElmer | Harmony 4.5 | |
laminar flow hood | Thermo | Maxisafe 2020 | |
mass flow controller | MKS | G-series | |
Measure-iT nitrite detection kit | Thermo | M36051 | |
microscope | PerkinElmer | Operetta CLS | |
optical emssion spectroscopy | Avantes | AvaSpec-DDDD-2-USB2 | |
penicilin/streptomycin | Thermo | 15140122 | |
pipettes | Eppendorf/Brand | single/multi chanel | |
plate reader | Tecan | M200pro | |
propidium iodide | BioLegend | 421301 | |
resazurin | VWR | B21187.06 | |
RPMI1640 cell culture media | PanbioTech | P04-16500 | |
xyz table | CNC step | HIGH-Z S-400/T |