Um protocolo de tratamento de plasma físico frio da elevado-produção de líquidos e células é mostrado. Envolve criação de composições de gás de alimentação diferentes para ignição de plasma, medindo espectros de emissão de plasma e a posterior análise de líquidos e atividade celular após o tratamento de plasma.
Na medicina de plasma, gases ionizados com temperaturas próximas dos vertebrados sistemas são aplicados às células e tecidos. TVs de plasma frios geram espécies reativas conhecido por redox regulam processos biológicos na saúde e na doença. Pré-clínicos e clínica evidência aponta para efeitos benéficos do tratamento de plasma na cicatrização de úlcera crônica da pele. Outros temas emergentes, como o tratamento do câncer de plasma, estão recebendo crescente atenção. Pesquisa médica de plasma requer experiência interdisciplinar em física, química e biomedicina. Um dos objetivos da pesquisa de plasma é caracterizar tratados com plasma de células em uma variedade de aplicações específicas. Isso inclui, por exemplo, contagem de células e viabilidade, oxidação celular, atividade mitocondrial, citotoxidade e modo de morte celular, análise de ciclo celular, celular, expressão marcador de superfície e liberação de citocinas. Este estudo descreve os equipamentos essenciais e fluxos de trabalho necessários para tal investigação em biomedicina de plasma. Descreve o funcionamento de um jato de plasma de argônio pressão atmosférica, monitoramento especificamente seus espectros de emissão básicos e configurações de gás para modular a produção de espécies reactivas de alimentação. Usando uma tabela de alta precisão xyz e software de computador, o jato é colocado em milissegundo precisão sobre as cavidades das placas de 96 poços em micrômetro-precisão para máxima reprodutibilidade. Ensaios a jusante para a análise de líquido de moléculas redox-ativo são mostrados, e nas células-alvo são tratados com plasma. Especificamente, as células de melanoma são analisadas em uma sequência eficiente dos diferentes ensaios consecutivos, mas usando as mesmas células: medição da atividade metabólica, área total de celular e marcador de superfície expressão de calreticulin, uma molécula importante para o morte de imunogênicas celular das células cancerosas. Estes ensaios recuperar conteúdo rico informações biológicas sobre os efeitos do plasma de um único prato. No total, este estudo descreve os passos essenciais e protocolos de pesquisa médica de plasma.
Espécies reativas são redox importantes reguladores na doença, incluindo anormal ferida cura1 e câncer. 2 importante, estas espécies estão envolvidas na patologia, bem como sua resolução terapêutica. 3 , 4 frio física plasma é um gás ionizado que expele espécies reactivas de muitos tipos. 5 desde o advento da chamada plasma frio que operam na temperatura de corpo6, TVs de plasma frios podem ser aplicados às células e tecidos sem dano térmico. Demonstrando a eficácia e aplicação segura de dispositivos de plasma nas observações pré-clínicos e clínicos, três receberam acreditação como dispositivos médicos na Alemanha. 7 especialmente em matéria de segurança genotóxicos, vários estudos têm mostrado a ausência de eventos mutagênicos, usando o primeiro dispositivo, um jato de plasma de argônio de pressão atmosférica. 8 , 9 , 10 os outros dois dispositivos são as descargas de dita barreira dielétrica (DBD), que operam através de um princípio diferente do que o jato de plasma. Especificamente, jatos permitem bisturi, como tratamento de superfícies e cavidades Considerando que plasmas de DBD são eficientes no tratamento de áreas de tecido maior mas bastante plana. Explorando celular redox sinalização11, o objetivo da técnica é utilizar plasma gerado espécies reactivas para aplicações biomédicas. 12 um aplicativo especialmente promissor de terapia clínica do plasma é o apoio da cicatrização de feridas. 13 , 14 , 15 além disso, o plasma foi mostrado para ter efeitos anticancerígenos em modelos animais. 16 , 17 , 18
Antes de validar a eficácia e segurança de aplicações de plasma em modelos animais, ou mesmo os seres humanos, padronizado em vitro pesquisa precisa ser feita com dispositivos de plasma. Estas experiências são essenciais para explorar aplicações de plasma e para delinear os mecanismos de trabalho. Além disso, é necessária investigação básica para compreender o impacto da composição de espécies reactivas e subsequentes efeitos biológicos. Este estudo demonstra como o plasma pode ser integrado em investigação biomédica para melhor compreender e controlar seus efeitos sobre as células. Descreve o ajuste da composição do gás de alimentação, acompanhamento da produção de espécies reactivas, aplicações de plasma para líquidos, células, tecidos e os resultados resultantes de químicos e biológicos. Além disso, os exemplos são fornecidos que instruir sobre a padronização do tratamento de plasma e ensaios biológicos a jusante, com uma ênfase na pesquisa médica do plasma em placas de 96 poços. Esta abordagem tem vantagens distintas: eu) minimização do número de células necessárias por condição, reagente de custos e tempo de hands-on, por exemplo; II) subsídio de maior precisão dos resultados como duplicados ou triplicados tratamentos podem ser configurados com facilidade; e iii) facilitação da análise a jusante sem emenda no leitor de placas de 96 poços formato, imagem e experimentos de citometria de fluxo.
Pesquisa básica é fundamental para o desenvolvimento de uma compreensão da eficácia de e mecanismos subjacentes medicina de plasma em pesquisa pré-clínica e clínica. Investigação fundamental também promove a investigação de novas aplicações para os tratamentos. Enquanto está bem estabelecido que plasmas de mediam seus efeitos biológicos através da geração de reativas de oxigênio e nitrogênio espécie19, ainda existem três principais desafios para o campo. Primeiro, quais espécies são importantes? Isto pode ser parcialmente respondido modulando a composição do gás de alimentação de plasmas com diagnóstico óptico e biológicas leituras. 20 segundo, que efeitos podem ser visto em alvos biológicos como as células? Isto é, pelo menos em parte, endereçado utilizando experiências da cultura de pilha e uma série de ensaios. Em células eucarióticas, os efeitos são pleiotrópicos incluindo de detenção de ciclo celular21, apoptose22, necrose,23e pele célula estimulação24,25,26, bem como um apoio ou diminuem de célula mobilidade ou atividade metabólica de28,de27,29. O terceiro desafio, relativas a estes efeitos pleiotrópicos, é identificar as principais moléculas que determinam a resposta celular a oxidantes derivados de plasma para explicar diferentes efeitos muitas vezes visto em diferentes tipos de células. Isso pode ser feito por omics técnicas30,31,32 e/ou acima ou downregulation de genes-alvo usando siRNA (redox) sinalização inibidores, antioxidantes e enzimas antioxidantes, bem como a modulação do produção de espécies reactivas do plasma. 33 , 34 , 35 portanto, protocolos do ensaio simplificado são necessários para testar conjuntos maiores de amostra com um grande número de iterações.
Este estudo exemplifica um eficiente fluxo de trabalho experimental, da física à biologia, pesquisas médicas de plasma no que diz respeito aos desafios acima mencionados. Detalhes sobre os aspectos de engenharia da fonte de plasma e geração de plasma têm sido descritos antes. 36 , 37 , 38 todos estes ensaios são realizados em placas de 96well, que tem uma série de vantagens. Por exemplo, amostras como sobrenadantes de cultura de células podem ser facilmente transportadas de ensaio de placas de coleção para investigar, por exemplo, as concentrações de proteína através da enzima-lig–ensaio da imunoabsorção. Se o equipamento científico capaz de ler diretamente a partir de 96 poços está disponível, tal abordagem minimiza custos por amostra e handsontime e maximiza os resultados de ensaios diferentes da mesma amostra de multiplexação. O uso de multicanal pipetas, além disso, acelera o manuseio de amostras. Em princípio, o ensaio descrito aqui pode também ser realizado usando formatos de placa bem com diâmetros bem maiores, embora isso exigiria a pipetagem de etapas adicionais nos outros tubos e vasos para ensaios a jusante. Tipos de placa menores tais como placas de 384well, no entanto, não apresentam a geometria adequada para a investigação biomédica plasma usando jatos com fluxos de gás de alimentação grande. Especificamente, não pode ser garantido que o único single mas não adjacentes poços são afetados durante um tratamento.
Análise de líquidos é essencial para investigar a deposição de espécies pelo plasma. Em peritagens, uma instalação paralela dos diferentes ensaios pode caracterizar plasmatreated líquidos no que se refere a oxidantes diferentes ao mesmo tempo. Esta multiplexação permite o desenvolvimento de uma imagem diferenciada das espécies plasmaderived. A abordagem descrita é altamente sensível para investigar as concentrações de peróxido de hidrogênio39, que muitas vezes é necessário, mas não são sempre suficientes para explicar os efeitos do plasma. 40 , 41 , 42 efeitos biologicamente relevantes também podem ser avaliados em líquidos com um ensaio de glutationa não incluído aqui. 43 o ensaio específico de nitrito é fortemente recomendado pela Griess-ensaios convencionais devido a 10fold maior sensibilidade do ensaio (dados não mostrados). Plasmatreated líquidos também podem ser investigados para a formação de ácido hipocloroso usando o DTNB-ensaio. No entanto, os resultados anteriores não indicaram a formação dessa espécie com nossa fonte de plasma. 19 , 39 , 44 depois de finalizado o tratamento plasma, deterioração da espécie ocorre ao longo do tempo. Nitrito reage ao nitrato; Além disso, peróxido é consumido ao longo do tempo. No entanto, estes processos demorar várias horas. 35 citocromo c absorção é estável ao longo de várias horas também. Portanto, se processos ocorrem dentro da primeira 30 min após o tratamento, variação nas concentrações da espécie longeva descrita aqui são insignificantes. No entanto, deve ter cuidado ao investigar certos tipos de mídia (por exemplo, o meio Eagle modificado de Dulbecco) como ingredientes pode eliminar acima de 90% de peróxido de dentro de 1h (dados não mostrados) levando a uma subestimação da deposição de peróxido de plasma em líquidos.
Um ensaio multiplex é apresentado que varia de investigar a atividade metabólica sobre área de célula (morfologia) a expressão do marcador de superfície celular. Uma combinação destes ensaios pode revelar resultados interessantes. Por exemplo, anteriormente mostramos em monócitos THP1 que contagens de atividade e célula metabólicas não diminuir de forma linear, após a exposição a plasma. Rather 45 , com o aumento do tempo de tratamento de plasma, foram observadas células que foram aumentadas em tamanho e tinha uma maior massa mitocondrial, provocando maiores taxas metabólicas numa base percell. Essencialmente, a combinação de citometria de fluxo, microscopia e leitor multiplate multiplexes informações na resposta celular após o tratamento de plasma. Em células de melanoma, tratamos aqui de efeitos citotóxicos e sua imunogenicidade mediada por calreticulin. 46 em princípio, muitas outras questões podem ser tratadas com esta abordagem, vinculando a atividade metabólica, com resultados de citometria de imagem e fluxo. Por exemplo, a diferenciação celular (por exemplo, polarização de macrófagos), potencial de membrana mitocondrial, análise de ciclo celular, motilidade celular, biomecânica ou formação de micronúcleos para análise de genotoxicidade também pode ser investigada em tratados com plasma de células. Citometria de fluxo multicolor permite ainda mais aplicações em populações de células diferentes ao mesmo tempo. Isso inclui, por exemplo, a análise do status fosforilação de proteínas como fatores de transcrição, quantificação de mRNA, medição de citocinas intracelulares, e/ou avaliação de tióis reduzidas totais em um única célula nível de sinalização. Informações adicionais biologicamente relevantes disponíveis para cada amostra auxilia em continuar a desenvolver a imagem dos efeitos de redox de plasma para compreender melhor as aplicações atuais e futuras de plasma.
The authors have nothing to disclose.
Financiamento do Ministério Federal alemão de educação e pesquisa (BMBF conceder 03Z22DN12 e 03Z22DN11 de números) é reconhecido com gratidão.
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 |