Hier beschrijven we twee extracellulaire vesikel isolatie protocollen, ultrafiltratie centrifugeren en ultracentrifugatie met dichtheid kleurovergang centrifugeren, te isoleren van extracellulaire blaasjes van lymfkliertest bronchoalveolar lavage vloeibare steekproeven. De extracellulaire blaasjes lymfkliertest bronchoalveolar lavage vloeistof door beide methoden afgeleid zijn gekwantificeerd en gekenmerkt.
Extracellulaire blaasjes (EVs) zijn pas ontdekte subcellular componenten die spelen een belangrijke rol in vele biologische functies signalering tijdens fysiologische en pathologische staten. Het isolement van het EVW blijft een grote uitdaging op dit gebied, als gevolg van beperkingen die inherent is aan iedere techniek. De differentiële ultracentrifugatie met dichtheid kleurovergang centrifugeren methode is een veel gebruikte aanpak en wordt beschouwd als de gouden standaard procedure voor EV isolatie. Deze procedure is echter tijdrovend, arbeidsintensief, en over het algemeen resulteert in lage schaalbaarheid, die mogelijk niet geschikt voor kleine aantallen monsters zoals bronchoalveolar lavage vloeistof. We laten zien dat een ultrafiltratie centrifugeren isolatie methode eenvoudig is en tijd en arbeid-energiezuinige nog een hoge herstel opbrengst en zuiverheid biedt. Wij stellen voor dat deze isolatie-methode kan een alternatieve benadering die geschikt is voor EV isolatie, met name voor kleine hoeveelheden biologische specimens.
Exosomes zijn de kleinste deelverzameling van het EVW, 50-200 nm in diameter, en meerdere biologische functies overal een veelzijdige signalering processen1,2,3,4,5. Ze regelen cellulaire en weefsel homeostase voornamelijk doordat intercellulaire communicatie via lading moleculen zoals lipiden, eiwitten en nucleïnezuren6,7,8,9 . Een kritieke stap in EV-onderzoek is het proces van isolement. Differentiële ultracentrifugatie (UC), met of zonder dichtheid kleurovergang centrifugeren (DGC), wordt beschouwd als de gouden standaard aanpak, maar deze methode draagt grote beperkingen, met inbegrip van inefficiënte EV herstel tarieven en lage schaalbaarheid10 , 11 , 12, beperken die het beste gebruik te groter volume monsters, zoals cel cultuur bezinken of hoge exosome productie exemplaren. De voor- en nadelen van andere methoden, zoals grootte uitsluiting door ultrafiltratie of chromatografie, immunoaffinity isolatie door kralen of meer sorteerkolommen en microfluidics, worden goed beschreven, en moderne aanvullende procedures zijn ontwikkeld om overwinnen en technische beperkingen in elke aanpak11,12,13,14,15te minimaliseren. Anderen hebben aangetoond dat een ultrafiltratie centrifugeren (UFC) met een nanoporeuze membraan in de filter-eenheid is een alternatieve techniek waarmee vergelijkbare zuiverheid een UC methode16,17,18. Deze techniek kan worden beschouwd als een van de methoden van alternatieve isolatie.
Bronchoalveolar lavage vloeistof (BALF) bevat EVs die talrijke biologische functies in verschillende luchtwegen19,20,21,22 bezitten. Studeren BALF afkomstige EVs houdt sommige uitdagingen als gevolg van de invasiviteit van de bronchoscopie procedure bij de mens, alsmede een beperkte hoeveelheid lavage vloeistof herstel. In kleine laboratoriumdieren zoals muizen, alleen een paar milliliter in normale longaandoeningen kunnen worden hersteld, zelfs minder in longen ontstoken of fibrotische23. Bijgevolg, het verzamelen van een voldoende hoeveelheid BALF voor EV isolatie door een differentiële ultracentrifugatie voor downstream toepassingen kan niet haalbaar. Isoleren van juiste EV populaties is echter een cruciale factor voor het bestuderen van de biologische functies van de EV. Het delicate evenwicht tussen efficiëntie en werkzaamheid blijft een uitdaging in gevestigde EV isolatie methoden.
In deze huidige studie, wij laten zien dat een centrifugaal ultrafiltratie benadering, met gebruikmaking van een 100 kDa molecuulgewicht cut-off (MWCO) nanomembrane filter unit, geschikt voor kleine hoeveelheden biologische specimen zoals BALF. Deze techniek is eenvoudig, efficiënt en biedt hoge zuiverheid en schaalbaarheid ter ondersteuning van de studie van het EVW BALF-afgeleide.
In de afgelopen decennia, hebben de wetenschappers de betekenissen van het EVW in cellulaire homeostase ontrafeld. Nog belangrijker, spelen EVs een grote rol in vele ziekteprocessen door modulerende ver en naburige cellen via hun bioactieve lading moleculen1,21,22,26,27 , 28 , 29 ,</sup…
The authors have nothing to disclose.
Het werk wordt ondersteund door de NHLBI/NIH subsidies HL103868 (voor pct.) en HL137076 (tot pct.), de American Heart Association Grant-in-Aid (naar pct.) en de Samuel Oschin uitgebreide kanker instituut (SOCCI) Lung Cancer Research Award (naar pct.). Wij zouden graag onze grote waardering uitspreken voor de Smidt Heart Institute in het Cedars-Sinai Medical Center waarmee ons een Nanosight machine voor EV nanoparticle bijhouden van analyse.
Material | |||
Amicon Ultra-15 centrifugal filters Ultracel-100K | Sigma-Millipore, St. Louis, MO | UFC910024 | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) | Corning Cellgro, Manassas, VA | 21-031-CV | |
Sucrose | Sigma-Millipore, St. Louis, MO | EMD8550 | |
HEPES | Research Products International, Prospect, IL | 75277-39-3 | |
EDTA | Corning Cellgro, Manassas, VA | 46-034-CI | |
Sodium Chloride | Sigma-Millipore, St. Louis, MO | S3014-1KG | |
OptiPrep | Sigma-Millipore, St. Louis, MO | MKCD9753 | Density Gradient Medium |
Ketamine | VetOne, Boise, ID | 13985-702-10 | |
Xylazine | Akorn Animal Health, Lake Forest, IL | 59399-110-20 | |
Syringe 1 mL | BD Syringe, Franklin Lakes, NJ | 309656 | |
Angiocatheter 20G | BD Syringe, Franklin Lakes, NJ | 381703 | |
Centrifuge tubes 15 mL | VWR, Radnor, PA | 89039-666 | |
Centrifuge tubes 50 mL | Corning Cellgro, Manassas, VA | 430828 | |
Bicinchonic acid (BCA) protein assay | Pierce, Thermo Fischer Scientific, Rockford, IL | 23235 | |
Rabbit anti-mouse TSG101 Antibody | AbCam, Cambridge, MA | AB125011 | |
Rat anti-mouse PE-CD63 Antibody | Biolegend, San Diego, CA | 143904 | |
CD81 | |||
CD9 | |||
Anti-rabbit IgG, HRP-linked antibody | Cell Signaling Technology, Danvers, MA | 7074S | |
4x LDS | |||
10x Reducing agent (Bolt) | |||
10x Lysis buffer (Bolt) | Cell Signaling Technology, Danvers, MA | ||
Bolt 4-12% Bis-Tris Plus acrylamide gel | Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA | NW04120 | |
iBlot 2 Nitrocellulose mini stacks | Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA | IB23002 | |
Chemiluminescent HRP antibody detection reagent HyGLO | Denville Scientific, Holliston, MA | E2400 | |
Ultracentrifuge tubes 17 mL | Beckman Coulter, Pasadena, CA | 337986 | |
Ultracentrifuge tubes 38.5 mL | Beckman Coulter, Pasadena, CA | 326823 | |
Corning SFCA Syringe Filters 0.2 µm pore | Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA | 09-754-13 | |
Equipment | |||
Centrifuge | Eppendorf, Hamburg, Germany | – | |
Ultracentrifuge | Beckman Coulter, Pasadena, CA | – | |
Nanosight (NS300) | Malvern, Worcestershire, UK | – | To measure particle size distribution and particle concentration |
MACSQuant Analyzer 10 flow cytometer | Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany | – | |
iBlot Transfer Apparatus | Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA | – | |
Bio-Rad ChemiDoc MP Imaging System | Bio-Rad, Hercules, CA | ||
FlowJo v. 10 | Analysis software |