Nós apresentamos uma nova abordagem para quantificar a localização das nanopartículas na vasculatura de tumores humanos xenografted utilizando dinâmicas, imagens em tempo real intravital em um modelo embrião aviária.
As tecnologias atuais para a imagem latente do tumor, como ultra-som, ressonância magnética, PET e CT, são incapazes de produzir imagens de alta resolução para a avaliação da absorção de nanopartículas em tumores em nível microscópico 1,2,3, destacando a utilidade de um modelo adequado xenoenxerto em que para realizar análises detalhadas captação. Aqui, usamos imagens de alta resolução intravital para avaliar a absorção de nanopartículas em humanos xenoenxertos tumor em um modelo de embriões modificados, shell-less frango. O modelo de embrião de galinha é particularmente bem adequada para esses análise in vivo porque ele suporta o crescimento de tumores humanos, é relativamente barato e não requer cirurgia anestesiados ou 4,5. Células tumorais forma xenoenxertos totalmente vascularizado dentro de 7 dias quando implantados na membrana corioalantóide (CAM) 6. Os tumores resultantes são visualizadas por não-invasivos de imagem em tempo real, de alta resolução que pode ser mantido por até 72 horas, com pouco impacto sobre o host ou sistemas de tumor. Nanopartículas com uma ampla gama de tamanhos e formulações administradas distal ao tumor podem ser visualizados e quantificados como elas fluem através da corrente sanguínea, extravasamento de vascularização tumoral com vazamentos, e se acumulam no local do tumor. Descrevemos aqui a análise de nanopartículas de derivados do vírus do mosaico do caupi (CPMV) decorado com infravermelho próximo corantes fluorescentes e / ou polímeros de polietileno glicol (PEG) 7, 8, 9,10,11. Após a administração intravenosa, essas nanopartículas virais são rapidamente internalizados pelas células endoteliais, resultando em rotulagem global da vasculatura tanto fora como dentro do tumor 7,12. PEGylation das nanopartículas viral aumenta sua meia-vida plasmática, estende seu tempo na circulação, e, finalmente, aumenta a sua acumulação nos tumores através da permeabilidade aumentada e efeito de retenção (EPR) 7, 10,11. A taxa ea extensão da acumulação de nanopartículas em um tumor é medido ao longo do tempo usando o software de análise de imagem. Esta técnica fornece um método para tanto visualizar e quantificar a dinâmica de nanopartículas em tumores humanos.
A membrana corioalantóide (CAM) do embrião aviária é um modelo útil para avaliar a dinâmica vascular e farmacocinética de tumores humanos. A estrutura ea posição do CAM permite a aquisição de imagem de alta qualidade e acomoda de muitos tipos de câncer xenoenxertos sem procedimentos cirúrgicos invasivos. Além disso, xenotransplantes tumorais do câncer implantados na membrana corioalantóide tornar vascularizado dentro de 7 dias, oferecendo um meio rápido, barato e semi-high-throughput para avaliar o acúmulo de nanopartículas no tecido tumoral. Desde xenoenxertos câncer implantado no CAM de embriões shell-less de frango são acessíveis para as ópticas de alta resolução de um microscópio de epifluorescência, na posição vertical ou confocal, a informação contextual e temporal em relação a captação de nanopartículas na vasculatura do tumor pode ser facilmente obtida. Xenoenxerto de câncer neste modelo tendem a crescer lateralmente através da CAM, resultando em tumores que são grandes, permanecendo menos de 200 m de profundidade. Isso os torna particularmente adequado para geração de imagens intravital por causa de epifluorescência microscópios padrão pode penetrar eficazmente a massa do tumor inteiro. Em contraste, os tumores implantados em ambos os sítios superficiais ou ortotópico dentro do rato proliferam em três dimensões, o que torna difícil localizar com precisão as nanopartículas profunda dentro desses tumores por técnicas não invasivas. Nós utilizamos este modelo para avaliar a aceitação de pontos quânticos, lipossomas, nanopartículas de óxido de ferro e em um número de xenotransplantes tumorais humanos, destacando o potencial para este modelo a ser apropriado para o análise in vivo de uma ampla gama de formulações de nanopartículas.
The authors have nothing to disclose.
Este estudo foi apoiado por CCSRI Grant # 700537 e Grant CIHR # 84535 para JDL e NIH / NCI conceder # CA120711-01A1-01A1 e CA120711 a AZ. Todos os experimentos foram realizados em conformidade com as normas e diretrizes do Animal Care Use Institucional e Comitê da Universidade da Califórnia em San Diego, Animal Care e Uso da Universidade de Western Ontario.
Reagent Name/Equipment | Company | Catalogue Number | Comments |
---|---|---|---|
Fertilized leghorn eggs | Frey`s Hatchery, St. Jacobs | N/A | |
Dremel rotary tool | Dremel | Can used any model | |
Dremel cutoff wheels no. 36 | Dremel | 409 | |
Sportsman hatcher | Berry Hill | 1550HA | |
Sportsman incubator | Berry Hill | 1502EA | |
Ethanol | 70% (vol/vol) | ||
Polystyrene weigh boats | VWR | 12577-01 | |
Square Petri dishes | Simport, VWR | 25378-115 | |
Rubbermaid rubber container with lid | Guillevin | RH3-228-00-BLU | holes drilled into sides |
Vertical pipette puller | David Kopf Instruments | model 720 | Settings: 16.3 (heater) and 2.3 (solenoid) |
Sodium borosilicate glass capillary tubes |
Sutter Instrument | BF100-58-10 | (OD, 1.0 mm; ID 0.58 mm; 10-cm length) |
1X Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) | Invitrogen | 11995073 | |
Dulbecco’s | Invitrogen | 14190250 | pH 7.4 |
Phosphate-Buffered Saline (D-PBS) (1X), liquid | |||
Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid | Invitrogen | 25300054 | |
Fetal Bovine Serum | Invitrogen | 12483-020 | Heat inactivate |
Hemocytometer | Hausser Scientific, VWR | 15170-090 | |
Centrifuge | Eppendorf model 5810R | 5811 000.010 | |
Fine-point forceps | VWR | 25607-856 | |
Tygon R-3603 tubing | VWR | 63009-983 | 50 ft (1/32-inch inner diameter, 3/32-inch outer diameter, 1/32-inch wall thickness |
Hypodermic needles for injections 18-gauge needles | BD | 305195 | Box of 100 |
1 ml syringes for injections | BD | 309602 | Box of 100 |
Fiber-optic microscope illuminator | Amscope | HL250-AY | 150W |
kimwipes | VWR | 10805-905 | |
V. unguiculata seeds (California black-eye no. 5) | Burpee | 51771A | |
Indoor growth lights | SunLite, Gardener’s Supply | ||
Methyl-PEO4-NHS ester | Pierce | PI22341 | |
mPEG-NHS, PEG succinimidyl ester, MW 2000 | NANOCS | PEG1-0002 | |
Alexa Fluor 647 carboxylic acid (succinimidyl ester) | Invitrogen | A20006 | |
Oregon Green 488 succinimidyl ester * 6-isomer * | Invitrogen | O-6149 | |
Dimethyl sulfoxide (DMSO) | Sigma | D8418 | |
Dibasic monohydrogen phosphate | Sigma | 379980 | K2HPO4 (for phopshate buffer) |
Monobasic dihydrogen phosphate | P5655 | KH2PO4 (for phopshate buffer) | |
Superose 6 size-exclusion column | GE healthcare life sciences | 17-0673-01 | |
ÄKTA Explorer 100 Chromatograph | GE Amersham Pharmacia | WS-AKTA100 | |
ÄKTA high flow kit | GE healthcare life sciences | 18-1154-85 | |
Sucrose | Sigma | S0389 | |
Ultracentrifuge | Beckman | ||
SW 28 Ti rotor | Beckman | 342204 | Swing bucket |
50.2 Ti rotor | Beckman | 337901 | Fixed angle |
Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units | Millipore | UFC910008 | 100 kDa cut off |
Gradient former | Biorad | ||
dextran, fluorescein, 70,000 MW, anionic | Invitrogen | D1823 | |
Spinning disk confocal fluorescence microscope | Quorum; Yokogawa CSU 10, Yokogawa |
N/A | |
Epifluorescence wide-field microscope | Quorum; Zeiss Axio Examiner, Zeiss | N/A | |
Hamamatsu ImagEM 9100-12 EM-CCD camera | Quorum; Hamamatsu | N/A | |
Temperature enclosure unit for microscope | Precision Plastics | N/A | |
Vacuum grease | VWR | 59344-055 | |
Circular glass coverslips no. 1 (18 mm) | VWR | 16004-300 | |
Volocity software | Perkin Elmer | ||
Chick embryo enclosure | custom fabricated | ||
Delicate scissors | VWR | 25608-203 | |
Formalin | Bioshop | FOR201.500 | Use in fumehood |
Optimal Cutting | Fisher; Tissue Tek | 1437365 | |
Temperature (OCT) | |||
Plastic moulds | Fisher | 22-038217 | |
VWR VistaVision HistoBond Adhesive Slides | VWR | 16004-406 | |
Prolong gold with DAPI | Invitrogen | P36931 | |
Disposable blades for cryostat | Fisher | 12-634-2 | |
Cryostat | Leica CM 3050 S | 14047033518 |