Eine Behandlungsprotokoll Hochdurchsatz-kalte physikalische Plasma von Flüssigkeiten und Zellen wird angezeigt. Es beinhaltet die Einrichtung verschiedener Fördergas Kompositionen für Plasma-Zündung, Messung der Plasma-Emissionsspektren und die anschließende Analyse von Flüssigkeiten und Zellaktivität nach Plasmabehandlung.
In Plasmamedizin gelten ionisierte Gase mit Temperaturen nahe dem vertebrate Systeme für Zellen und Gewebe. Kalten Plasmen erzeugen reaktive Spezies bekannt, Redox regulieren biologische Prozesse in Gesundheit und Krankheit. Vorklinische und klinische Beweise deuten auf die wohltuende Wirkung der Plasmabehandlung bei der Heilung von chronischen Geschwür der Haut. Andere Themen, wie Plasma Krebsbehandlung, sind zunehmend Beachtung. Plasma medizinischer Forschung erfordert interdisziplinäres Fachwissen in Physik, Chemie und Biomedizin. Ein Ziel der Plasmaforschung soll Plasma-behandelten Zellen in einer Vielzahl von spezifischen Anwendungen zu charakterisieren. Dazu gehören z. B. Zellzahl und Lebensfähigkeit, zelluläre Oxidation, mitochondriale Aktivität, Zytotoxizität und Modus des Zelltods, Zellzyklus-Analyse, Zelle Oberfläche Marker Ausdruck und Cytokine Freigabe. Diese Studie beschreibt die Grundausstattung und Workflows für solche Forschung in Plasma Biomedizin erforderlich. Es beschreibt den ordnungsgemäßen Betrieb der ein Plasmastrahl der Atmosphärendruck Argon, insbesondere Überwachung seiner grundlegenden Emissionsspektren und Futtermittel Gas-Einstellungen, um reaktive Spezies Ausgabe zu modulieren. Mit einem Präzisions-Xyz-Tisch und Computer-Software, ist der Jet in Millisekunde Genauigkeit die Hohlräume der 96-Well-Platten im Mikrometer-Präzision für maximale Reproduzierbarkeit schwebte. Nachgeschalteten Assays für die Flüssigkeitsanalyse Redox-aktive Moleküle werden angezeigt, und Zielzellen sind Plasma behandelt. Insbesondere werden Melanomzellen in eine effiziente Abfolge von verschiedenen aufeinander folgenden Tests aber mit den gleichen Zellen analysiert: Messung der Stoffwechselaktivität, gesamten Zellbereich und Oberfläche Marker Ausdruck der Calreticulin, ein Molekül wichtig für die immunogen Zelltod der Krebszellen. Diese Tests Abrufen von Content-reiche biologische Informationen zu Plasmaeffekte aus einer einzigen Platte. Insgesamt beschreibt dieser Studie die wesentlichen Schritte und Protokolle für Plasma medizinische Forschung.
Reaktive Spezies sind wichtige Redox Regler in Krankheit, einschließlich abnorme Wundheilung1 und Krebs. 2 wichtig ist, sind diese Arten in der Pathologie als auch seine therapeutische Auflösung beteiligt. 3 , 4 körperliche kaltes Plasma ist ein ionisiertes Gas, das reaktive Spezies von vielen Arten vertreibt. 5 seit dem Aufkommen der sogenannten kalten Plasmen, die am Körper Temperatur6betreiben, können kalte Plasmen auf Zellen und Gewebe ohne thermischen Schaden angewendet werden. Durch den Nachweis der Wirksamkeit und sichere Anwendung der Plasma-Geräte in der präklinischen und klinischen Beobachtungen, erhielten drei Akkreditierung als Medizinprodukte in Deutschland. 7 vor allem in Bezug auf genotoxische, mehrere Studien haben keine mutagene Ereignisse mit dem ersten Gerät, ein atmosphärischer Druck Argon Plasma Jet gezeigt. 8 , 9 , 10 die anderen beiden Geräte sind sogenannte dielektrische Barriere Entladungen (DBD), die über ein anderes Prinzip als Plasmastrahl zu betreiben. Insbesondere ermöglichen Düsen für skalpellartige Behandlung von Oberflächen und Hohlräume, während DBD Plasmen in der Behandlung größer, aber eher flach Gewebe Bereichen effizient sind. Nutzung von zellulären Redox signaling11, ist das Ziel der Technik Plasma erzeugt reaktiven Spezies für biomedizinische Anwendungen zu nutzen. 12 eine besonders vielversprechende Anwendung von klinischen Plasmatherapie ist die Unterstützung der Wundheilung. 13 , 14 , 15 im übrigen Plasma zeigte sich in Tiermodellen Krebs auswirken. 16 , 17 , 18
Vor dem Überprüfen der Wirksamkeit und Sicherheit von Plasmaanwendungen in Tiermodellen oder sogar Menschen, standardisiert, in-vitro- Forschung muss mit Plasma Geräte durchgeführt werden. Diese Experimente sind unerlässlich für Plasmaanwendungen zu erkunden und um die Mechanismen bei der Arbeit zu umreißen. Darüber hinaus ist Grundlagenforschung erforderlich, um den Einfluss der Zusammensetzung des reaktiven Spezies und nachfolgende biologische Wirkungen zu verstehen. Diese Studie zeigt, wie Plasma in biomedizinischen Forschung besser verstehen und kontrollieren ihre Auswirkungen auf die Zellen integriert werden kann. Es beschreibt die Stimmung der feed Gaszusammensetzung, Überwachung von reaktiven Spezies Ausgabe, Anwendungen von Plasma Flüssigkeiten, Zellen, Gewebe und die daraus resultierende chemische und biologische Ergebnisse. Darüber hinaus sind Beispiele, die auf die Standardisierung der Plasmabehandlung und nachgelagerte biologische Assays, mit einem Schwerpunkt auf Plasma medizinische Forschung in 96-Well Platten anweisen. Dieser Ansatz hat deutliche Vorteile: ich) Minimierung der Anzahl der Zellen pro Zustand, Reagenz Kosten und Arbeitsaufwand beträgt pro Probe; (II) in Höhe von größerer Genauigkeit der Ergebnisse als doppelte oder dreifacher Behandlungen mit Leichtigkeit einrichten können; und Iii) Erleichterung der nahtlose nachgelagerten Prüfung in 96-Well-Format Platte Leser, Bildgebung und Flow Cytometry Experimente.
Grundlagenforschung ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung eines Verständnisses der Wirksamkeit und Mechanismen zugrunde liegenden Plasmamedizin in präklinischen und klinischen Forschung. Grundlagenforschung fördert auch die Untersuchung von neuen Anwendungen für Behandlungen. Während nun feststeht, dass Plasmen ihre biologischen Wirkungen über Erzeugung von reaktivem Sauerstoff und Stickstoff Arten19vermitteln, gibt es noch drei große Herausforderungen auf dem Gebiet. Erstens sind die Arten wichtig? Dies kann teilweise durch Modulation Fördergas Zusammensetzung von Plasmen mit optischen Diagnostik und biologische anzeigen beantwortet werden. 20 Zweitens welche Auswirkungen kann in biologischen Zielen wie Zellen gesehen werden? Dies ist, zumindest teilweise, adressiert Zellexperimente Kultur und eine Reihe von Tests. In eukaryotischen Zellen Effekte sind pleiotrope einschließlich Zellzyklus Festnahme21, Apoptose22, Nekrose23, und Haut Zelle Anregung24,25,26, sowie eine Unterstützung oder Abnahme der Zelle Motilität oder metabolische Aktivität27,28,29. Die dritte Herausforderung in Bezug auf diese pleiotrope Effekte, soll Schlüsselmoleküle zu identifizieren, die die zelluläre Reaktion auf Plasma-abgeleitete Oxidantien zu erklären, verschiedene Effekte, die oft in verschiedenen Zelltypen gesehen bestimmen. Kann dies durch Omics Techniken30,31,32 und/oder oben oder Herabregulation der Zielgene mit SiRNA (Redox) Signalisierung Inhibitoren, Antioxidantien sowie antioxidative Enzyme und Modulation der der Plasma des reaktiven Spezies Ausgabe. 33 , 34 , 35 daher sind optimierte Assay Protokolle erforderlich, größere Sample-Sets mit einer großen Anzahl von Iterationen zu testen.
Diese Studie ist ein Beispiel für einen effizienten experimentelle Workflow, von der Physik, Biologie, für Plasma medizinische Forschung im Hinblick auf die genannten Herausforderungen. Informationen zu den technischen Aspekten der Plasmaquelle und Plasmaerzeugung wurden vor beschrieben. 36 , 37 , 38 alle diese Tests werden durchgeführt in 96well Platten, die eine Reihe von Vorteilen hat. Zum Beispiel können Proben wie Zelle Kultur Überstände problemlos vom Assay zur Sammlung Platten zu untersuchen, zum Beispiel Proteinkonzentrationen durch Enzym-verbunden-Immunosorbentprobe-Assay durchgeführt werden. Wenn wissenschaftlicher Ausrüstung in der Lage, des Lesens direkt aus 96-Brunnen verfügbar ist, ein solches Vorgehen minimiert die Kosten pro Probe und Handsontime und maximiert die Ergebnisse durch multiplexing verschiedene Assays aus derselben Probe. Die Verwendung von Mehrkanal Pipetten zusätzlich beschleunigt Probenbehandlung. Im Prinzip kann der hier beschriebenen Test auch durchgeführt werden mit gut Plattenformate mit größeren Durchmessern gut, obwohl dies zusätzliche Pipettieren Schritte in andere Rohre und Behälter für nachgeschaltete Assays erfordern würde. Kleinere Teller-Typen wie 384well Platten, stellen jedoch die Geometrie geeignet für biomedizinische Plasmaforschung mit Düsen mit großen Fördergas Fluten. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass nur einzelne aber nicht neben Brunnen während einer Behandlung betroffen sind.
Flüssigkeitsanalyse unbedingt Arten Ablagerung durch das Plasma zu untersuchen. In Expertenanalysen kann eine parallele Setup der verschiedenen Assays Plasmatreated Flüssigkeiten in Bezug auf verschiedene Oxidantien zur gleichen Zeit charakterisieren. Das Multiplexen ermöglicht ein differenziertes Bild der Plasmaderived Arten zu entwickeln. Die beschriebene Vorgehensweise ist hochsensibel, Wasserstoff-Peroxid Konzentrationen39, zu untersuchen, das ist oft notwendig, aber nicht immer ausreichend Plasmaeffekte erklären. 40 , 41 , 42 biologisch relevante Effekte können auch in Flüssigkeiten mit einem Glutathion-Assay nicht enthalten hier bewertet werden. 43 der spezifischen Nitrit Test wird über konventionelle Griess-Assays aufgrund 10fold höhere Empfindlichkeit Assay (Daten nicht gezeigt) dringend empfohlen. Plasmatreated Flüssigkeiten können auch für die Bildung von hypochlorige Säure mit DTNB-Assay untersucht werden. Doch bisherige Ergebnisse keinen Hinweis auf die Bildung dieser Art mit unserer Plasmaquelle. 19 , 39 , 44 nach Plasmabehandlung beendet hat, findet Arten Verschlechterung im Laufe der Zeit. Nitrit reagiert auf Nitrat; Wasserstoffperoxid wird auch im Laufe der Zeit verbraucht. Diese Prozesse werden jedoch mehrere Stunden dauern. 35 Cytochrom C Absorption ist über mehrere Stunden als auch stabil. Daher, wenn Prozesse innerhalb der ersten 30 min nach der Behandlung auftreten, Variation in Konzentrationen von langlebigen Arten, die hier beschrieben sind vernachlässigbar. Allerdings muss darauf geachtet werden bei der Untersuchung bestimmter Arten von Medien (z. B.Dulbeccos geändert Eagle Medium) als Zutaten bis zu 90 % Peroxid innerhalb von 1 h (Daten nicht gezeigt) Aufräumen kann führt zu einer Unterschätzung der Plasma Peroxid Ablagerung in Flüssigkeiten.
Eine Multiplex-Assays präsentiert reicht von der Untersuchung Stoffwechselaktivität über Zellbereich (Morphologie) Zelle Oberfläche Marker Ausdruck. Eine Kombination aus diesen Tests kann interessante Ergebnisse zeigen. Zum Beispiel haben wir zuvor in THP1 Monozyten gezeigt, dass metabolische Aktivität und Zelle zählt nicht in einer linearen Weise nach Exposition gegenüber Plasma sinken. 45 Rather, mit zunehmender Dauer der Plasma-Behandlung, wurden Zellen beobachtet, die vergrößert wurden und hatte eine höhere mitochondriale Masse, wodurch höhere Stoffwechselrate auf Percell Basis. Die Kombination von multiplate Leser, Mikroskopie und Durchflusszytometrie Multiplexe im wesentlichen Informationen über zelluläre Reaktionen nach Plasmabehandlung. In Melanomzellen konzentrieren wir uns hier auf zytotoxische Effekte und ihre Immunogenität von Calreticulin vermittelt. 46 im Prinzip können viele andere Fragen mit diesem Ansatz verbindet Stoffwechselaktivität mit Bildgebung und Flow Cytometry Ergebnissen richten. Zum Beispiel kann Zelldifferenzierung (z. B. Makrophagen Polarisation), Mitochondrien-Membran Potenzial, Zellzyklus-Analyse, Zelle Motilität, Biomechanik oder Micronucleus-Bildung für die Analyse der Genotoxizität auch untersucht werden Plasma-behandelten Zellen. Multicolor Durchflusszytometrie ermöglicht noch mehr Anwendungen in unterschiedlichen Zellpopulationen zur gleichen Zeit. Dazu gehören zum Beispiel die Analyse von den Status der Phosphorylierung von Signalproteinen wie Transkriptionsfaktoren, mRNA Quantifizierung, Messung der intrazellulären Zytokinen und/oder Bewertung von insgesamt reduzierten Thiole auf eine einzelne Zelle. Biologisch relevante Zusatzinformationen, die für jede Probe ist hilft bei der Weiterentwicklung von das Bild der Redox Plasmaeffekte, aktuellen und zukünftigen Plasmaanwendungen besser zu verstehen.
The authors have nothing to disclose.
Finanzierung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF Zuschuss Zahlen 03Z22DN11 und 03Z22DN12) ist dankbar anerkannt.
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 |