Se muestra un protocolo de tratamiento de plasma físico frío de alto rendimiento de las células y líquidos. Se trata de configurar composiciones de gas de alimentación diferentes para ignición de plasma, medición de espectros de emisión de plasma y el posterior análisis de líquidos y actividad celular después del tratamiento de plasma.
En la medicina de plasma, gases ionizados con temperaturas cercanas a la de sistemas vertebrados se aplican a las células y tejidos. Plasmas fríos generan especies reactivas conocido a redox regular procesos biológicos en la salud y la enfermedad. Evidencia preclínica y clínica señala efectos beneficiosos del tratamiento con plasma en la cicatrización de la úlcera crónica de la piel. Otros temas emergentes, tales como tratamiento del cáncer de plasma, están recibiendo una atención creciente. Investigación médica de plasma requiere conocimientos interdisciplinario en física, química y biomédica. Uno de los objetivos de la investigación del plasma es caracterizar células tratadas con plasma en una variedad de aplicaciones específicas. Esto incluye, por ejemplo, recuento y viabilidad, oxidación celular, actividad mitocondrial, citotoxicidad y modo de muerte celular, análisis de ciclo celular, la célula la expresión superficial del marcador y liberación de citoquinas. Este estudio describe los equipos esenciales y flujos de trabajo necesarios para la investigación en Biomedicina de plasma. Describe el funcionamiento de un chorro a presión atmosférica argón plasma, específicamente seguimiento sus espectros de emisión básicos y alimentación configuración de gas para modular la producción de especies reactivas. Utilizando una mesa xyz de alta precisión y software de computadora, el chorro es sobrevolado en milisegundo precisión las cavidades de las placas de 96 pocillos en micrómetro de precisión para la máxima reproducibilidad. Se muestran ensayos de aguas abajo para el análisis de líquido de moléculas redox activos, y las células blanco son tratados con plasma. Específicamente, se analizan las células del melanoma en una secuencia eficaz de diferentes ensayos consecutivos pero usando las células del mismo: medida de actividad metabólica, celular total y la expresión superficial del marcador de la calreticulina, una molécula importante para la muerte de la célula inmunogénica de las células cancerosas. Estos ensayos recuperar contenido información biológica acerca de los efectos de plasma de una sola placa. En conjunto, este estudio describe los pasos esenciales y protocolos para la investigación médica de plasma.
Especies reactivas son reguladores redox importantes en la enfermedad, incluyendo cicatrización anormal1 y el cáncer. 2 importante, estas especies están implicadas en la patología, así como su resolución terapéutica. 3 , 4 frío física plasma es un gas ionizado que expulsa especies reactivas de muchas clases. 5 desde la llegada del supuesto plasmas fríos que operan a temperatura de cuerpo6, plasmas fríos pueden aplicarse a las células y tejidos sin daño térmico. Demostrando la eficacia y la aplicación segura de los dispositivos de plasma en las observaciones preclínicas y clínicas, tres han recibido acreditación como dispositivos médicos en Alemania. 7 sobre todo en cuanto a seguridad de genotóxicos, varios estudios han demostrado la ausencia de eventos mutagénicos con el primer dispositivo, un jet de plasma de argón de la presión atmosférica. 8 , 9 , 10 los otros dos dispositivos son vertidos llamados de barrera dieléctrica (DBD), que funcionan mediante un principio diferente que el chorro de plasma. Específicamente, jets permiten bisturí-como tratamiento de superficies y cavidades mientras que plasmas DBD son eficaces en el tratamiento de zonas de tejido más grande pero más bien plana. Explotando el celular redox señalización11, el objetivo de la técnica es utilizar especies reactivas generadas por plasma para aplicaciones biomédicas. 12 una aplicación especialmente prometedora de la terapia de plasma clínica es el apoyo de la cicatrización de heridas. 13 , 14 , 15 además, plasma fue demostrado para tener efectos contra el cáncer en modelos animales. 16 , 17 , 18
Antes de validar la eficacia y seguridad de las aplicaciones del plasma en modelos animales, o incluso los seres humanos, estandarizado en vitro las necesidades de investigación a realizar con los dispositivos de plasma. Estos experimentos son esenciales para explorar aplicaciones de plasma y delinear los mecanismos en el trabajo. Por otra parte, la investigación básica es necesario para comprender el impacto de la composición de especies reactivas y posteriores efectos biológicos. Este estudio demuestra cómo se puede integrar en investigación biomédica para comprender mejor y controlar sus efectos en las células de plasma. Describe la adaptación de la composición del gas de la alimentación, supervisión de la producción de especies reactivas, aplicaciones de plasma, líquidos, tejidos, células, y los resultados químicos y biológicos resultantes. Además, se proporcionan ejemplos que instruir sobre la normalización del tratamiento de plasma y posteriores ensayos biológicos, con énfasis en investigación médica plasma en placas de 96 pocillos. Este enfoque tiene ventajas: i) la minimización del número de células necesarias por condición, reactivo costos y tiempo de práctica por muestra; II) asignación de una mayor precisión de los resultados como tratamientos duplicados o triplicados pueden configurarse con facilidad; y iii) facilitación de ensayo aguas abajo lector de placas de formato de 96 pocillos, proyección de imagen y experimentos de citometría de flujo.
Investigación básica es fundamental para el desarrollo de una comprensión de la eficacia de los mecanismos que sustentan la medicina de plasma en investigación preclínica y clínica. Investigación fundamental también promueve la investigación de nuevas aplicaciones para los tratamientos. Aunque está bien establecido que plasmas median sus efectos biológicos a través de la generación de oxígeno reactivo y nitrógeno especies19, todavía hay tres principales desafíos en el campo. ¿En primer lugar, las especies son importantes? Esto se puede contestar en parte mediante la modulación de la composición del gas de la alimentación de plasmas con diagnóstico óptico y lecturas biológicas. 20 en segundo lugar, ¿qué efectos pueden verse en objetivos biológicos como las células? Esto, al menos en parte, trata con experimentos de cultivo de células y un número de ensayos. En las células eucariotas, efectos pleiotrópicos incluyendo ciclo de la célula detención21, apoptosis22, necrosis23y piel celular estimulación24,25,26, así como un apoyo o disminución de células motilidad o actividad metabólica27,28,29. El tercer desafío, relacionadas con estos efectos pleiotrópicos, es identificar las moléculas claves que determinan la respuesta celular a oxidantes derivados de plasma para explicar diversos efectos en diferentes tipos de células. Esto puede hacerse por ómicas técnicas30,31,32 , o para arriba o desregulación de genes de la blanco usando siRNA (redox) señalización inhibidores, antioxidantes y enzimas antioxidantes, así como la modulación de la producción de especies reactivas de plasma. 33 , 34 , 35 por lo tanto, protocolos de ensayo aerodinámico son necesarios para grandes conjuntos de muestra con un gran número de iteraciones de pruebas.
Este estudio es un ejemplo de un flujo de trabajo experimental eficaz, desde la física a la biología, para la investigación médica plasma con respecto a los retos antes mencionados. Detalles sobre los aspectos de ingeniería de la fuente del plasma y la generación de plasma se han descrito antes. 36 , 37 , 38 todos estos ensayos se realizan en las placas 96well, que tiene un número de ventajas. Por ejemplo, muestras como sobrenadantes de cultivo celular pueden ser fácilmente llevadas de ensayo placas de colección para investigar, por ejemplo, las concentraciones de proteína a través de la enzima-ligado-análisis del inmunosorbente. Si hay equipamiento científico capaz de leer directamente de 96 pozos, este enfoque reduce al mínimo los costos por muestra y handsontime y maximiza resultados al multiplexar diferentes ensayos de la misma muestra. El uso de multicanal pipetas además agiliza la manipulación de la muestra. En principio, el ensayo descrito aquí puede también llevarse a cabo utilizando formatos de placa bien con diámetros muy grandes, aunque esto requeriría pasos pipeteo adicionales en otros tubos y recipientes para análisis de aguas abajo. Tipos de placa más pequeños tales como placas de 384well, sin embargo, no presentan la geometría conveniente para la investigación biomédica plasma con chorros de flujos de gas grande de la alimentación. En concreto, no puede garantizarse que pozos solos pero no adyacentes son afectadas durante el tratamiento.
Análisis de líquido son esencial para investigar el depósito de especies por el plasma. En los análisis de expertos, una configuración paralela de diferentes ensayos puede caracterizar líquidos plasmatreated en cuanto a antioxidantes diferentes al mismo tiempo. Esta multiplexación permite el desarrollo de un cuadro distinguido de plasmaderived especies. El enfoque descrito es altamente sensible a investigar las concentraciones de peróxido de hidrógeno al39, que a menudo es necesario pero no siempre suficiente para explicar efectos de plasma. 40 , 41 , 42 efectos biológicamente relevantes también pueden ser evaluadas en líquidos con un ensayo de glutatión no incluido aquí. 43 el ensayo de nitritos específicos se recomienda sobre Griess-ensayos convencionales debido a la sensibilidad del ensayo mayor 10fold (datos no mostrados). Plasmatreated líquidos también se pueden investigar para la formación de ácido hipocloroso mediante el ensayo de DTNB. Sin embargo, los resultados anteriores no indica la formación de esa especie con nuestra fuente de plasma. 19 , 39 , 44 cuando haya terminado el tratamiento del plasma, deterioro de especies ocurre en el tiempo. Nitrito reacciona en nitrato; también, el peróxido se consume con el tiempo. Sin embargo, estos procesos toman varias horas. 35 absorción c citocromo es estable durante varias horas así. Por ello, si procesos ocurren dentro de los primeros 30 min después del tratamiento, variación en las concentraciones de las especies de larga vida descritas aquí son insignificantes. Sin embargo, debe tenerse cuidado al investigar ciertos tipos de medios de comunicación (p. ej., medio de Eagle modificado de Dulbecco) como ingredientes puede compactar hasta al 90% de peróxido dentro de 1 h (datos no mostrados) conduce a una subestimación de la deposición de peróxido de plasma en líquidos.
Un ensayo múltiple se presenta que las gamas de investigar actividad metabólica sobre la superficie celular (morfología) a la expresión de marcadores de superficie celular. Una combinación de estos análisis puede revelar resultados interesantes. Por ejemplo, ya hemos demostrado en THP1 monocitos que cuentas célula y actividad metabólicas no disminuye de forma lineal después de la exposición al plasma. En vez de 45 , con el aumento del tiempo de tratamiento de plasma, las células fueron observadas que aumentaron de tamaño y tenía una mayor masa mitocondrial, lo que conduce a mayores tasas metabólicas en una base de percell. Esencialmente, la combinación de lector del multiplate, microscopia y citometría de flujo multiplexa la información sobre respuestas celulares después de un tratamiento de plasma. En células de melanoma, nos centramos aquí en efectos citotóxicos y su inmunogenicidad mediada por calreticulina. 46 en principio, muchas otras preguntas pueden abordarse con esta aproximación a la actividad metabólica con la proyección de imagen y flujo cytometry resultados. Por ejemplo, diferenciación de la célula (por ejemplo, la polarización de macrófagos), potencial de la membrana mitocondrial, análisis de ciclo celular, la motilidad celular, biomecánica o formación de micronúcleos para el análisis de genotoxicidad puede también ser investigada en células tratadas con plasma. Citometría de flujo multicolor permite incluso más aplicaciones en diferentes poblaciones celulares al mismo tiempo. Esto incluye, por ejemplo, el análisis del estado de fosforilación de proteínas como factores de transcripción, cuantificación de ARNm, medición de citocinas intracelulares, o evaluación de tioles reducidos total a nivel de célula de señalización. Adicional información biológicamente relevante que está disponible para cada muestra ayuda en desarrollar el cuadro de efectos redox de plasma para entender mejor las aplicaciones de plasma actuales y futuros.
The authors have nothing to disclose.
Financiado por el Ministerio Federal alemán de educación e investigación (BMBF concesión 03Z22DN12 y 03Z22DN11 de números) se agradece.
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 |