Цель настоящего исследования состояла в проверке воспроизводимости в пробирке BBB модели с участием крыс сингенной совместное культивирование эндотелиальных клеток и астроцитов. Эндотелиальных клеток монослоя представлены высокую TEER и низкую проницаемость LY. Экспрессия специфических белков TJ, функциональные ответы на воспаление и функциональность транспортеров и рецепторов были оценены.
Гематоэнцефалический барьер (BBB), специально регулирует молекулярную и клеточную потока между кровью и нервной ткани. Наша цель заключалась в разработке и характеризуют хорошо воспроизводимый крысы сингенной в модели пробирке ГЭБ, используя совместно культур первичных мозга крысы эндотелиальных клеток (РБЕС) и астроциты изучать рецепторы, участвующие в трансцитозом через эндотелия монослоя клеток. Астроциты выделяли механической вскрытия следующие трипсина пищеварения и были заморожены для последующего совместного культивирования. РБЕС были выделены из 5-недельных крыс коры. Головной мозг очищается от мозговых оболочек и белого вещества, и механически диссоциируют следующие ферментативного расщепления. После этого ткань Гомогенат центрифугировали в бычьего сывороточного альбумина, чтобы отделить фрагменты сосудов из нервной ткани. Фрагменты сосудов прошел второй ферментативного пищеварения освободить эндотелиальных клеток от их внеклеточного матрикса. Остальные загрязняющие клетки, такие как перицитов были Further устранены путем посева фрагменты микрососудов в пуромицина среде, содержащей. Затем они были пассируют на фильтров для совместного культивирования с астроцитов, выращенных на дне лунки. РБЕС выразил высокие уровни плотного контакта (TJ) белки, такие как occludin, Claudin-5 и ZO-1 с типичной локализации в клеточных границ. Трансэндотелиальный электрическое сопротивление (TEER) головного мозга эндотелиальных монослоев, что указывает на герметичность ТТ достиг 300 Ом · см 2 в среднем. Эти коэффициенты по проницаемости эндотелия (PE) для Люцифера желтого (LY) был очень воспроизводимые в среднем 0,26 ± 0,11 × 10 -3 см / мин. Эндотелиальных клетках головного мозга, организованные в монослоев выразил отток транспортера Р-гликопротеина (P-GP), показали, поляризованный транспорт родамином 123, лиганда для P-GP, и показал конкретную перевозку трансферрина-Cy3 и DiILDL через эндотелия монослоя клеток. В заключение, мы предоставляем протокол для создания в пробиркеBBB модель, которая является очень воспроизводимые из-за методов обеспечения качества, и который подходит для исследований в области BBB перевозчиков и рецепторов.
Многие препараты, разработанные для лечения центральной нервной системы (ЦНС), не могут прийти к паренхимы мозга в терапевтически значимых концентрациях. BBB защищает нервную ткань головного мозга от флуктуации состава плазмы, от патогенных агентов, а также поддерживает гомеостаз паренхимы мозга, ограничивая неспецифический поток ионов, пептидов, белков и даже клеток в и из мозга 1.
BBB характеристики индуцированных и поддерживается интимной близости и перекрестных помех между специализированная класса мозг микрососудов эндотелиальных клеток и соседних элементов нейро-глии-сосудистой блока (NGVU), таких как нейроны, глиальные клетки (точнее астроцитов конечным футов), и перициты ensheathed в базальной мембране, которая состоит в основном из коллагена типа IV, фибронектин, ламинин и протеогликанов 2,3. Перициты покрывают примерно 22 – 32% от эндотелия на уровне капиллярного и играют важную роль вроль в регулировании пролиферации эндотелия, ангиогенеза и воспалительных процессов. Эндотелиальные клетки образуют непрерывный лист, покрывающий внутреннюю поверхность капилляров. Они соединены друг с ТТ, которые образуют структуру ленты, как в апикальной области и которые способствуют поляризации клеток. Астроциты регулировать свойства BBB и являются источниками важных регуляторных факторов, таких как TGF-β, GDNF, оФРФ и IL-6. Астроциты дефицитные по GFAP с неполной функциональностью не в состоянии регулировать BBB свойства 4. Нейроны непосредственно не вовлечены в структурно формирования BBB но также регулировать важные аспекты экспрессии белка и BBB функций 5.
В целях дальнейшего изучения структуры, физиологию и патологию BBB, модели в пробирке из ГЭБ были разработаны в качестве исследовательских инструментов. Эндотелиальных клетках головного мозга были извлечены из различных видов осуществить в пробирке моделей на основе BBBна низких проходных первичных культур из бычьего 6,7, свиней 8,9, крысы 10,11,12, мыши 13, а также человеческой 14,15. Эти модели известны, чтобы имитировать в естественных условиях BBB, особенно при совместном культивировании с глиальных клеток от крысы или мыши и / или перицитов 16,12 и / или нейронных клеток-предшественников, полученных астроцитов 17 и / или 18 нейронов. Модели "в лаборатории" часто производятся от грызунов, поскольку они позволяют в пробирке естественных условиях экспериментов / в и сравнений и / или изучения мозга эндотелиальных клеток, полученных из трансгенных моделей 19.
Недавно разработанный в пробирке моделей BBB также был разработан, чтобы помочь предсказать поглощение мозга потенциальных кандидатов наркотиков ЦНС до исследования на живом 15,20,21,3,6,22,11,23. В пробирке модели BBB обычно используется для сравнения транспортировка наркотиков с: I), известного проникновения в ЦНС или с лвл проницаемость через ВВВ и никаких центральных эффектов, и б) очевидны Pe из тех же препаратов, измеренных в моделях на животных того же вида. Препараты, которые легко проходить через ГЭБ в основном липофильным и пересекают мембраны эндотелиальных клеток головного мозга путем опосредованного липидами свободной диффузии (кофеин, карбамазепин и т.д.). Отрицательно транспортируемые препараты, такие как дигоксин, верапамил или циклоспорина А активно экструдируют на мозг эндотелиальных эффлюкса транспортеров, такие как п-GP. Тем не менее, многие из недавно разработанных терапевтических молекул биофармацевтических, такие как рекомбинантные белки, киРНК или моноклональных антител. Большинство из них не проникает через ГЭБ за счет: I) отсутствие конкретных перевозчиков, и II) плотно набитый слой эндотелиальных клеток, которые препятствуют высокомолекулярных молекул от прохождения парацеллюлярного проход. С этих пределах, "троянского коня" стратегии были реализованы с использованием векторов (антитела, пептиды) против известных рецепторов на BBB, участвующих ян рецептор опосредованного транспорта или трансцитоз (RMT), такие как трансферрин (T) рецепторов (TfR), рецептора инсулина (ИК), или членов рецептора ЛПНП (LDLR), связанных рецепторов семью (LDLR, LRP1). Такие рецепторы были обнаружены на отдельных капилляров головного мозга и в BBB в естественных 24,25. Транскрипционные профили для этих рецепторов, в частности к семейству LDLR, были проанализированы и сравнены между эндотелиальных клетках головного мозга и эндотелиальных клетках головного мозга совместно культивировали с астроцитов или в капилляров головного мозга непосредственно после их извлечения из мозга 26. Pardridge 24 открыт поле с антителом OX-26 против рецептора трансферрина (TfR), а затем антител против рецептора инсулина и фактора роста инсулина рецептора 27,28. С помощью этих векторов антител основе, ArmaGen Технологии разработала технологию лошадь платформы ВВВ молекулярную Trojan для доставки лекарств, в том числе белков, через ГЭБ 29.литература богата данных, свидетельствующих LRP1 выражение в эндотелиальных клетках головного мозга и его роль в качестве мощного эндоцитотический / мусорщика рецептора. Вестерн-блот анализ предположил, что LRP1 определяется в долях, обогащенных капилляров головного мозга крысы и в капиллярных эндотелиальных клетках головного мозга 30. Такие компании, как Angiochem целевой LRP1 с пептидных векторов, полученных из апротинином, которые способствуют эффективной приток наркотиков через ГЭБ 31. Тем не менее, LRP1 также участвует в активном транспорте Ар и его оттока / оформление от паренхимы мозга с кровью 32. Такие данные включают в LRP1 двунаправленного транспорта через ВВВ в зависимости от его лигандов. biOasis развивает технологию Transcend с использованием белка melanotransferrin для перевозки биопрепаратов, таких как лизосомальных ферментов и антител через ГЭБ 33, одновременно VECT-HORUS развивается пептидные векторы, которые ударят по LDLR 34. Там данные о том, что LRP и LDLR может быть использован для транспортировки РазницаМолекулы, такие как отлична лизосомальных ферментов 35,36 наночастиц или комплексов через ВВВ 37.
Наша сфера интересов находится доставки лекарств в ЦНС с использованием векторной молекулы и векторизованные наркотиков-кандидатов для лечения заболеваний ЦНС. В частности, для доставки лекарственных через ГЭБ должен быть рассмотрен в контексте Neuroinflammation, процесс, который могут быть в своей степени, но это, вероятно, общим для всех поражений ЦНС и болезней, в том числе энцефалит, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и т.д. Neuroinflammation связано с BBB воспаления и потенциально с изменениями в BBB физиологии и проницаемости, учитывая, что парацеллюлярная и трансцеллюлярного транспорт может быть усилен при патологических состояниях 38,39,40,41,42,43. Например, TNF-α, настроить и другие цитокины модулируют воспаление, и эксперименты с в пробирке моделей BBB показали, что они могут изменить трансклеточном свойства гое монослой эндотелиальных клеток 38,39,40 и что TNF-α также приводит к увеличению трансцеллюлярного транспорта LDL 41, 42 holotransferrin и лактоферрин 43.
Наша цель заключается в разработке и охарактеризовать оптимизированы и высокую воспроизводимость крыса сингенными BBB модель с использованием совместно культур первичных эндотелиальных клетках головного мозга и астроцитов. Мы использовали 5 недельных и неонатальных крыс линии Вистар для производства мозг эндотелиальных клеток и производства астроцитов соответственно. Одна из проблем в том, чтобы создать протокол, позволяющий производство "еженедельно воспроизводимых" моделей BBB. Для достижения этой цели, каждый шаг протокола производства была выполнена на определенные дни недели, начиная с производства мозг микрососудов в среду первой недели. Вскрытия проводились почти каждую неделю в течение последних 3 лет. Для дальнейшего улучшения воспроизводимости культур, была создана система обеспечения качества. Все ReageNц и химические вещества были ссылки в базе данных (дата вступления, фондовом, срок годности, и т.д.).
Модель характеризуется после ряда критериев, таких как организации эндотелиальных клеток и чистоты, TEER, LY проницаемость, ответ на провоспалительных агентов, качественного и количественного выражения TJ белков, функциональности эффлюкса перевозчиков, таких как P-GP, и рецепторов участие в трансцитозом через эндотелия монослоя клеток, таких как TfR или LDLR.
Мы описываем реализацию еженедельной воспроизводимой протокола для изоляции и обмуровки микрососудов головного мозга, после очистки и культуры РБЕС и далее наладка сокультурах с первичными астроцитов крысы для создания в пробирке ВВВ модель с характерными свойствами BBB.
Успешно установления стандартизированы в пробирке культур BBB требуется оптимальные условия в многочисленных последовательных этапов процесса. Модель была (а) оптимизированы для достижения наименьшей парацеллюлярного проницаемость, которая остается "Святой Грааль" в пробирке моделей BBB, и (б) утвержденный для оттока и RMT механизмов.
Производство, Очистка и размножение РБЕС
Самой большой проблемой при выращивании РБЕС является достижение воспроизводимости между различными культурами. Стандартизация протокола требуется высокое качество инструментов для расраздел, высокое качество реагентов и уважение реагентов сроков годности. Экспериментатор должен иметь навыки в микро-рассечение под стереомикроскопа для быстрого удаления мозговых оболочек и крупных сосудов от поверхности коры. После того, как мозг изолированы и механически диссоциируют, одна из главных проблем является оптимальным ферментативное расщепление из свежеизолированных микрососудов мозга. Тип и качество используемых ферментов имеет решающее значение. Использовали смесь коллагеназы типа I и II и диспазы при высокой концентрации с низкой изменчивости между партиями. Также важны продолжительность ферментативного расщепления и соотношение между весом концентрация фермента / ткани / объем пищеварения. Лучший выход продукции мозг микрососудов был получен с эквивалентом коре головного мозга от 1 в 1 мл коллагеназы / диспаза смешивать в 60 мкг / мл в течение обоих расщеплений, соответственно 30 мин и 1 час.
Также важным является устранение загрязнения ячейкус (астроциты и в основном Перициты). Эти клетки размножаются при более высокой ставке, чем эндотелиальных клеток и не устанавливают плотные соединения с последним, тем самым предотвращая создание однородной монослоя клеток с хорошим парацеллюлярной ограничений. Учитывая, что мозг эндотелиальные клетки экспрессируют гораздо более высокие уровни эффлюкса насосов, особенно P-GP, по сравнению с другими типами клеток, найденных в микрососудов, они лучше переносят в противном случае токсических концентраций P-GP лиганд препаратов, в то время как не-эндотелиальные клетки устранены. Лечение Пуромицин на 4 мкг / мл в течение первых двух дней последовали еще два дня на 2 мкг / мл, чтобы получить хорошую чистоту эндотелиальных клеток. Этот выбор также может способствовать капиллярные эндотелиальные клетки по сравнению с теми из венул, предварительно капиллярных артериол или более крупных микрососудов, и привести к ужесточению монослоев. Кроме того, использование низкого основе плазмы бычьей сыворотки является обязательным, чтобы получить чистые культуры эндотелиальных клеток 47,48. Плазма-дерченная сыворотка не хватает тромбоцитарный фактор роста (PDGF), который является митогенная для фибробластов, для клеток гладких мышц и, следовательно, для перицитов.
Мы наблюдали, что лечение пластика и фильтров с соединением коллагена типа IV от мышей и человеческого фибронектина дает значительное преимущество, с 2-кратным увеличением доходности пролиферации по сравнению с традиционно рекомендуемой коллагена типа I из хвоста крысы. Важные сигналы для пролиферации клеток обеспечиваются внеклеточного матрикса, таких как интегрином и фактор роста (оФРФ) активации 49. Концентрация буфера и рН культуральной среды, были описаны положительное влияние на герметичность парацеллюлярной 50 и мы наблюдали лучшую воспроизводимость между культурами с добавлением HEPES буфере при 5 мМ.
Дифференциация РБЕС: Сотрудничество культура созидания на Insert Фильтры
После того, как мозг эндотелиальные клетки бееп очищен и получили широкое распространение в течение 6 дней, они могут быть покрыты на фильтрах. Сотовый покрытие при высокой плотности имеет решающее значение для получения идеального монослой. Посев плотность 160×10 3 клеток на 12-луночные фильтров пластинчатых было необходимо и достаточно, чтобы получить сливающийся монослой через 24 часа после посева. Тем не менее, выделение первичных эндотелия капилляров головного мозга клеток из окружающей их среды парадокс в строительстве BBB модели ин витро, так как известно, что первичные элементы, и в частности эндотелия капилляров головного мозга клетки, сильно регулируется их среды и индуктивные факторов, продуцируемых различные окружающие типы клеток. Мозг капиллярные эндотелиальные клетки культивировали в одиночку быстро исключении из дифференцировать и потерять некоторые конкретные мозг эндотелиальные маркеры. Таким образом, первичные эндотелиальные клетки должны быть использованы при низкой прохода (Р1) и вновь подключен, по крайней мере частично, с их окружающей средой путем совместного культивирования с астроцитов или среды, кондиционированной астроцитов 47,51. Это справедливоверно для астроцитов дифференциации как мозг эндотелиальных клеток и астроцитов участвуют в двусторонней индукции. Культивирование РБЕС с астроцитов, привел к резкому индукции межэндотелиальных TJ 52,23. Молекулярные механизмы реиндукции остаются в значительной степени неизвестными, и исследования продолжаются в нескольких лабораториях для выявления конкретных факторов модулирующих выделяемые астроцитов, которые могли бы способствовать оптимальной эндотелия дифференцировку клеток 53,54. Факторы, выделяемые эндотелиальных клетках головного мозга, включая фактор ингибирования лейкоза (LIF), как было показано, чтобы вызвать астроцитов дифференциацию 55,56. Перед созданием сокультуры, астроциты были подвержены дифференцировки среде, содержащей глюкокортикоидной рецепторной агонистической гидрокортизон, а совместное культивирование кондиционированной среды. Гидрокортизон, как известно, повысить герметичность эндотелиальных клетках головного мозга и используется в моделях BBB особенно от крысы и мыши 57 58,59 эндотелиальных клеток. Кондиционером медицинскиемкм собирают из нижнего отсека эндотелиальных клеток / астроцитов системе сокультуры после 3 дней и замораживали для дальнейшего использования. Использование совместно культуры кондиционированной среды сократить время эндотелиальной клеточной дифференцировки до 3 дней с оптимальным парацеллюлярной проницаемостью для более 2 дней, а также улучшения воспроизводимости между культурами.
В целом, протокол мы описываем дает воспроизводимый TEER над 300 Ом · см 2 и средний коэффициент парацеллюлярная проницаемость Пе (LY) 0,26 ± 0,11 × 10 -3 см / мин, как и лучших первичных моделей на основе клеток BBB 22, 12. Протокол описаны в настоящем рукописи с предлагаемым модуляции микрососудов ферментативного расщепления может быть расширена с эндотелиальными клетками из спинного мозга крысы 60 и от мышей мозга.
Молекулярная и функциональная характеристика
В дополнениек индукции TJ, астроциты также способствуют экспрессии эффлюкса транспортеров, такие как п-GP в эндотелиальных клетках головного мозга 61. Мы действительно показать экспрессию оттока транспортера Р-GP в модели BBB и мы демонстрируем полярность локализации отток насоса Р-GP с помощью биохимических подходов, и P-GP деятельности с использованием функционального анализа. GLT-1 выражение было обнаружено в базальном мембранной фракции микрососудов, но не был обнаружен в культуре РБЕС. Мы предполагаем, что GLT-1 был подавлен в нашей РБЕС культуры по сравнению с естественных условиях обстановки в и, следовательно, не определяется по западной блот-анализа. Избыток глутамата нейротоксичен и в естественных условиях, GLT-1 отвечает за глутамата из базальных отсека (паренхимы) в апикальной отсека (кровообращения). В астроцитов культур, GLT-1 выражение остается очень низким и индуцируется путем добавления глутамата в среде 62,63.
Мы также конфIRM выражение притока перевозчиков на апикальной мембране таких как LRP1, LDLR и TfR. Функциональность TfR и LDLR была продемонстрирована с связывания и транспортировки эксперименты Tf-Cy3 и DiLDL от просвета к abluminal стороне монослоя, как ранее показано с крупного рогатого скота в пробирке BBB модели 64. Интересно, было показано, что требование липидов из астроцитов увеличивает экспрессию LDLR на мозг клеток эндотелия капилляров далее 65,66, подтверждающие физиологическую перекрестных помех между астроцитов и эндотелиальных клетках головного мозга, в том числе в пробирке. Мы выбрали примером транспорт флуоресцентными красителями, такие как Су3 и DiI учитывая, что spectrofluorimetric анализ доступен в большинстве лабораторий, и может оказаться полезным для проверки в пробирке моделей BBB. Тем не менее, количественное определение флуоресценции гораздо менее чувствительны, чем радиоактивности и требует увеличения количества экспериментов, чтобы получить значимые данные.В идеале, Т и ЛПНП, как правило, радиоактивно (Йод 125) для таких связывания / поглощения и транспортных экспериментов.
Показано также, что дифференцированный эндотелия монослой клеток получены с предлагаемого протокола отвечает на воспаление, индуцированное ФНО-α, как показали CCL2 выпуска и открытия BBB. CCL2 (МСР-1) и его рецептор CCR2 вовлечены в ЦНС патологий, таких как рассеянный склероз, экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ) 67, ЦНС травмы 68 и известны как медиаторов миграции лейкоцитов в ЦНС в условиях нейровоспалительных 69,70. С тестируемой протокола, мы не можем заключить на поляризованной секреции CCL2 потому открытие BBB позволяет концентрация CCL2 для уравновешивания между двумя верхними (верхушечные) и нижних (базальных) отсеков. Следовательно, мы четко недооценивают количество CCL2 производится по РБЕС в апикальной отсеке 24 часов (рис. 5А).
<p class="jove_content"> Общий обзор и Ограничения BBB в пробирке моделей: я н Vivo против Экстракорпоральное и грызунов по сравнению с человека СравненияМногие перспективные препараты ЦНС, которые оказались эффективными в BBB прохода в пробирке удалось в клинических испытаниях из-за отсутствия предсказуемости от в пробирке моделей BBB часто основаны на клетки, выделенные из других видов, чем человека. Насколько нам известно, пробирке модели в BBB, вероятно, более интеллектуального, когда дело доходит до изучения механистические аспекты белковых сетей, передачи сигнала, перевозчиков и рецепторов. Каждый механизм, путь или цель должны быть изучены в пробирке должен быть охарактеризованы для его регулирования дополнительными сигналами окружающей среды (другие типы клеток, химические вещества, белки) и объединены, чтобы в исследованиях на места с одних и тех же видов животныхИ, когда это возможно, с микрососудов и эндотелиальных клеток, выделенных из человека, с ограничениями и осторожностью вызывали ниже.
В пробирке модели BBB должны рассматриваться как автономных систем, выделенных из регулирования тела, но по-прежнему наделен основных естественных условиях свойств в и потенциалом для регулирования сигналами окружающей среды. Нет "идеального" в пробирке BBB модель была предложена еще 71,72,73, потому что эндотелиальные монослои клеток не хватает ряда важных составляющих нейро-глии сосудистой блока (NGVU) и изолированы от крови и регулирования тела. Отсутствие перицитами 74,16 или нейронов 17,18 или различных компонентов внеклеточного матрикса, используемого для пластиковым покрытием или культуральной среды и сыворотки, используемой для роста клеток в наиболее распространенных и "простой, сделанных" пробирке моделей в BBB на основе эндотелиальной клетки, дифференцированные с астроцитов может модулировать белка выражение, которое ян сравнение с ситуацией в естественных условиях 75. Эти модели могут выразить много транспортеры, отображаемые в естественных условиях, но не все. В некоторых случаях, транспортные параметры были впервые проверены в изолированных микрососудов (ближайших к естественных ситуации в), а затем учился в системах клеточных культур 76,61.
Молекулярная биология исследование позволило характеристика генов и белков экспрессии в изолированных микрососудов и проход культур эндотелиальных клеток низких из тех же видов, а также между различными видами, чаще всего из небольших животных, таких как грызуны (мыши и крысы), или от коровы и свиньи в Сравнение для человека 77,78,75,15. Транскриптомных сравнение между ин виво и ин витро мозг микрососудистых эндотелиальных клеток показали многочисленные генных транскриптов, которые были дифференциально экспрессирующихся и наиболее часто значительно подавляется в пробирке. Стенограммы кодирующие приток транспортеры, такие как TfR и пр.oteins причастны к торговле людьми пузырьков в основном подавляется в культивируемых эндотелиальных клетках головного мозга, что свидетельствует о общее снижение эндоцитоза и везикулярного транспорта в таких клетках. Манипуляции Культура с точки зрения чистоты (лечение пуромицину) и лечения с гидрокортизон может помочь восстановить более "в естественных условиях, как" профиль экспрессии генов 77. Транскриптомных исследования также показали существенные различия между видами, которые еще больше осложнить прогнозы на поглощение наркотиков в организме человека на основе грызуна в пробирке моделей BBB 75. В пробирке модели BBB с участием со-культуру эндотелиальных клетках человека и астроцитов были описаны 15. Хотя уместно, эти модели являются более трудно реализовать на регулярной основе, поскольку они требуют регулируется доступ к посмертной ткани человека и есть неоднородность качества / свойств человеческого мозга эндотелиальных клеток в зависимости от возраста, болезней, и, возможно, медицинское ЛЕЧЕНИИт доноров. Усилия должны быть сделаны для разработки моделей новых в пробирке, что лучше воспроизводят физиологические, анатомические и функциональные характеристики в естественных условиях BBB. Со-культуры с участием типы три-клеток являются весьма ограничительный характер и появляются трудно осуществить в установленном порядке. На сегодняшний день самые сложные пробирке модели в BBB являются модели динамические в пробирке (DIV-BBB), которые включают судно-как организацию с астроцитов и включают в себя поток среды, который имитирует кровоток 75,79,80,81,82, 83,84,85. Когда эндотелиальные клетки головного мозга подвергаются воздействию потока, генерируемого напряжения сдвига активирует mechanotransducers на клеточной поверхности, которые модулируют экспрессию различных генов, вовлеченных в эндотелиальных физиологии клеток, таких как деление клеток, дифференцировки, миграции и апоптоза 80. В естественных условиях, напряжение сдвига порожденный кровотока отвечает за митотического ареста на мобильный контакта, что позволяет созданиеэндотелия монослой клеток в кровеносных сосудах 80. Геномики и протеомики анализ нормальных человеческий мозг эндотелиальные клетки микрососудов показал воздействие напряжения сдвига в BBB эндотелия физиологии 84. Напряжение сдвига отвечает за выживание клеток, более высокой степенью адгезии эндотелиальных клеток, индукции оттока насоса и лучше поляризации транспортеров 75, регуляции метаболизма глюкозы 75,86, окисление при посредничестве ферментов CYP450 75 и регулирование парацеллюлярной проницаемости за счет увеличения экспрессии из генов, кодирующих межклеточных соединительных элементов, таких как occludin и ZO-1 87,75,80 и, следовательно, высокой TEER около 1500 – 2000 Ом · см 2, ближе всего к известным в естественных параметров 79,80
В биотехнологии и фармацевтической промышленности, рутинный скрининг наркотиков или даже высокопроизводительного скрининга (HTS) и усилия по снижению экспериментов на животных, во главек разработке различных клеточных линий, которые будут использоваться в замене первичной культуры эндотелиальных клеток головного мозга, которые остаются более трудным для настройки обычно. В большинстве случаев первичные культуры эндотелиальных клеток головного мозга были трансдуцированных гена иммортализующими (SV40 или вируса полиомы большой Т-антиген или аденовирус Е1А), либо путем трансфекции плазмидной ДНК или инфекцией с использованием ретровирусных векторов 88,89,75. Несколько эндотелиальные клеточные линии мозгового происхождения были разработаны такие как RBE4, GP8/3.9, GPNT, RBEC1, TR-BBBS или rBCEC4 линий крыс клеточных 88,75, клеточной линии b.End3 мыши 90,75, PBMEC/C1 – 2 свиньи клеточная линия 87,75, а hCMEC/D3 клеток человека линии 89,75. Другие модели основаны на клетках не-мозгового происхождения, таких как Madin-Дарби почки собаки (MDCK) или Caco2 клеточных линий 12,75. Среди различных мозговых эндотелиальных клеток человека, hCMEC/D3 широко цитируютг и улучшение в качестве модели BBB с момента ее создания в 2005 году 91,92. Как первичные культур, клеточных линий, присутствующих преимущества и ограничения. Они легче, чем первичных культурах, имеют расширенный срок службы, хорошо охарактеризованы и позволяют воспроизводимость между крупномасштабных экспериментов. Однако клеточные линии могут потерять тканеспецифические функции, теряют экологического регулирования и приобретать молекулярную фенотип совершенно отличное от клеток в естественных условиях 75, 89. В частности, монослоя, полученные от клеточных линий присутствует снижается герметичность, низкая Тир и вариации шоу транспортер профиль 75,89. Таким образом животных эксперименты или исследования в первичных клеток часто предпочитают, несмотря на их дополнительную сложность.
The authors have nothing to disclose.
Финансовая поддержка VECT-Гор признал от Fonds Уникальный Interministériel (проект FUI / MEDUL) и в VECT-Гора и в UMR7259 лаборатории из Национальное агентство по де-ла-Recherche (ANR, TIMPAD, VECtoBrain, VEC2Brain, AdHoc и PREVENTAD совместных проектов) . Лаборатория UMR7259 также признает финансовую поддержку от CNRS и из Экс-Марсель Université.
Product | Company | Catalog Number | Comments / expiration term |
BSA fraction V low endotoxin | PAA | K45-011-500g | 4 °C |
Penicillin-Streptomycin | Invitrogen | 15140-122 | - 20 °C |
0,05% Trypsin-EDTA (1X) | Invitrogen | 25300-054 | - 20 °C |
DMEM High Glucose | Invitrogen | 61965-026 | 4 °C |
Fetal Bovine Serum | Invitrogen | 10270-098 | - 20 °C / 1 year |
T75 flasks | Becton Dickinson Falcon | 353135 | |
HEPES buffer (1 M) | Invitrogen | 15630-056 | 4 °C / 1 year |
Collagene type IV mouse (10 x 1 mg) | Becton Dickinson | 356233 | - 20 °C / 1 month |
Fibronectin humain plasma (5 mg) | Becton Dickinson | 356008 | - 20 °C / 1 month |
Vannas Spring Scissors, straight (9 cm) | Fine Science Tools | 91500-09 | |
Scissors, straight (9 cm) | Fine Science Tools | 14568-09 | |
Forceps Dumont #5/45 (11 cm) | Fine Science Tools | 11251-35 | |
Graefe Forceps, tip width 0,8 mm | Fine Science Tools | 11050-10 | |
Graefe Forceps, curve tip width 0,8 mm | Fine Science Tools | 11051-10 | |
Collagenases / Dispase mix (2 x 5 mg) | Roche Diagnostics | 05 401 054 001 | – 20 °C / 3 months |
DNase I (100 mg / 569 KU / mg) | Sigma Aldrich | DN25-100 mg | - 20 °C / 1 year |
Gentamicin (10 mg/mL) | Invitrogen | 15710-049 | 4 °C / 1 year |
DMEM/F12 | Invitrogen | 31331-028 | 4 °C |
Bovine serum from platelet poor plasma (500 mL) | Clinisciences | BT-214-100 | - 20 °C / 1 year |
bFGF (10 µg) | Invitrogen | 13256-029 | - 20 °C / 6 months |
Heparine Na salt from porcine mucosa Grade I | Sigma Aldrich | H3149-100KU | 4 °C / 1 year |
Puromycin | Sigma Aldrich | P8833-10 mg | - 20 °C / 6 months |
ITSX | Invitrogen | 51500-056 | 4 °C / 1 year |
Polyethylene hanging cell insert for 12-well plates | Millipore | PIRP15R48 | Porosity: 1 µm Surface: 1,1 cm2 |
Hydrocortisone | Sigma Aldrich | H0888-1 g | - 20 °C / 1 year |
Mouse anti-CD31 / PECAM | Chemicon | MAB1393, clone TLD-3A12 (1 mg/mL) | 1/200 – fixation PFA 4% |
Rabbit anti-Von Willebrand | Chemicon | AB7356 | 1/200 – fixation PFA 4% |
Mouse anti-Desmine | Chemicon | MAB3430 | 1/200 – fixation PFA 4% |
Mouse anti-Vimentine | Invitrogen, Zymed | 08-0052 clone V9, (58 µg/mL) | 1/50 – fixation PFA 4% |
Mouse anti-Claudin-5 | Invitrogen, Zymed | 35-2500, (500 µg/mL) | 1/200 – fixation PFA 4% |
Rabbit anti-ZO-1 | Invitrogen, Zymed | 61-7300 (250 µg/mL) | 1/200 – fixation PFA 4% |
Rabbit anti-Occludine | Invitrogen, Zymed | 71-1500 (250 µg/mL) | 1/200 – fixation PFA 4% |
Alexa fluor 488, 594 conjugated secondary antibodies | Invitrogen | 1/800 | |
Lucifer yellow CH, dilithium salt | Sigma Aldrich | L0259 | - 20 °C |
TNF-a Human | PeproTech | 300-01A | - 20 °C |
Rat MCP-1 ELISA Kit | PeproTech | 900-K59 | 4 °C / – 20 °C |
Mouse anti-P-glycoprotein | Covance, Eurogentec | SIG-38710-1000, clone C219 (1mg/mL) | 1/400 – fixation PFA 4% 1/200 (western blot) |
Rabbit anti-GLT-1 | Abcam | ab41621 | 1/1000 (western blot) |
Rhodamine 123 | Sigma Aldrich | 83702 | 4 °C |
Verapamil hydrochloride | Sigma Aldrich | V4629 | 4 °C |
Cyclosporine A | Sigma Aldrich | 30024 | 4 °C |
Monoclonal anti a2 Macroglobulin Receptor (CD91, LRP1) against b-chain of amino acid 4291-4344 within an EGF repeat | American Diagnostica | 3501 (100 µg/mL) | 1/5 – fixation PFA 4% |
Mouse anti-LDLR | R&D systems | AF2255 (200 µg/mL) | 1/50 – fixation PFA 4% |
Rat transferrin-Cy3 | Gentaur | JOR160050 | 4 °C |
DiILDL | Invitrogen | L-3482 | 4 °C |