סמים המיקוד גידולים במערכת העצבים המרכזית היא אתגר גדול. כאן נתאר פרוטוקול לייצר לחקות במבחנה של דם-מוח הגידול-המכשול באמצעות תאים מאתר ו/או האדם, לדון את הרלוונטיות שלהם עבור מהמכונית של מערכת העצבים המרכזית הגידול מיקוד ויוו.
סלקטיבי מאוד על ידי הטבע, מחסום הדם – מוח (BBB) הוא חיוני עבור הומאוסטזיס המוח בתנאים פיזיולוגיים. עם זאת, בהקשר של גידולים במוח, מידת הבררנות מולקולרית של BBB גם מגן התאים אמצעים על-ידי חסימת מסירת chemotherapies מנוהלת באופן עקיף. פיתוח תרופות חדישות (כולל חלקיקים) מיקוד גידולים ממאירים במוח באופן אידיאלי מחייב השימוש במודלים בבעלי חיים פרה ללמוד transcytosis של התרופה והיעילות antitumor. על מנת לעלות בקנה אחד עם העיקרון 3R (צמצום, להפחית ולהחליף) כדי להפחית את מספר חיות מעבדה בהגדרת הניסוי ולבצע ההקרנה תפוקה גבוהה של ספריה גדולה של סוכנים antitumor, פיתחנו אדם במבחנה לשחזור, לחקות מאתר של דם-מוח הגידול-המכשול (BBTB) באמצעות שכבות 3 תרביות של תאי אנדותל, האסטרוציטים ספירות נגזר החולה גליובלסטומה. מדרגיות גבוהה יותר, הפארמצבטית, שורות תאים מסחרי או תאים מונצחים שימשו בתנאים מותאמים אישית כדי לאפשר היווצרות של מחסום דמוי BBB בפועל. כאן נתאר פרוטוקול להשיג לחקות BBTB על ידי culturing תאי אנדותל בקשר עם האסטרוציטים ב תאים מסוים הצפיפויות בחלק מוסיף. לחקות BBTB הזה יכול לשמש, למשל, כימות והדימות קונאפוקלית של המעבר ננו-חלקיק דרך המחסומים אנדותל, astrocytic, בנוסף הערכת פילוח תא הגידול בתוך אותו וזמינותו. יתר על כן, אנו מראים כי נתונים המתקבלים יכולים לשמש כדי לחזות את ההתנהגות של חלקיקים במודלים של בעלי חיים פרה. פרספקטיבה רחבה, המודל במבחנה זה יכול להיות מותאם כדי מחלות ניווניות אחרות מצפני המעבר של מולקולות טיפוליות חדשות דרך BBB ו/או להיות בתוספת organoids המוח כדי ישירות להעריך את היעילות של . סמים.
יחידת נוירו-וסקולריים מורכב נוירונים האסטרוציטים, BBB, שהוקמה על ידי חיבורים מסובכים בין pericytes, האסטרוציטים, תאי אנדותל קרום המרתף המשויך ויוצרים את המוח microvasculature1. הקיר הסלולר צר שנוצר על ידי כלי רציף, nonfenestrated דק מסדיר את התנועה של יונים ומולקולות (כולל הורמונים, חומרים מזינים או תרופות), אלא גם של מחזורי תאים1. Transcytosis נמוך בעיקר דרך BBB של מולקולות גבוהה משקל מולקולרי, כגון נוגדנים טיפולית, סמים conjugates או nanocompounds, מגביל באופן דרמטי את ההתקדמות גילוי תרופות למחלות נוירולוגיות, כולל ממאיר gliomas2. אכן, דרך הפה או דרך הווריד ונמסרו chemotherapies להגיע parenchyma המוח בדרך כלל בריכוזים נמוכים כראוי כדי ליצור אפקט antitumor או בכלל לא יכול לחצות את BBTB כדי להגיע את התאים אמצעים3. מספר מחקרים קליניות לא התמודדו עם הבעיה של BBTB חדירה אבל ניסו לשבש את BBTB transiently, למשל על-ידי שימוש סאונד ממוקד4,5, או לעקוף אותו על ידי ישירה בחיי עיר משלוח של סמים6. עם זאת, אף אחת משיטות אלה הצליחו לנטרל את התפשטות הגידול הבלתי נמנע או נסיגה. לכן, בעת פיתוח טיפולים antiglioma, פעפוע דרך BBTB צריכה להיחשב אחד ההיבטים הקריטיים עבור שילוח מוצלח של סוכני טיפולית7.
בשל אופיו מאוד מורכב של אינטראקציות תא בתוך BBTB, אין ויוו מחקרים בחיות מעבדה נראה הבחירה הברורה כשלומדים את המעבר של מולקולות מן הדם אל המוח. עם זאת, שיטות ויוו גבוהה-סולם מורכבים יחסית כדי להקים ו, לכן, אל תאפשר ההקרנה תפוקה גבוהה של מולקולות בתוך זמן סביר במחיר סביר. . וחשוב מכך, ניסויים בבעלי חיים חייב לעקוב אחר המנחה אתית 3R כהגדרתו i) מקד, ii) להפחית ולהחליף, רלוונטיות להקשר הנוכחי, השלישי) פרוטוקולים אלטרנטיביים (למשל, בשיטות חוץ גופית/ב silico). לכן, יצירה מחדש של BBTB במבחנה מופיעה אפשרות מעניינת ומושכת, אך הוא מהווה גם משימה מורכבת על ידי מגבלות שונות. רבים מנסה ליצור מחדש את התא מורכבת עם תאים בתרבית הראשי או שורות תאים של כלב, חזירי, מאתר, ומקור בכלל אנושית פורסמו (כפי שנסקרו על ידי רחמן ואח8 ו הלמס ואח9). מודלים אלה כוללים מערכות תלת מימדי microfluidic10,11,BBB-על-שבב12, ומוסיף שהתקהלו משתנים בהתבסס על תרבויות קלאסית שיתוף מערכות. עם זאת, מערכות microfluidic ו שבב הנוכחי הם או לא מתאים מהירה, תפוקה גבוהה סמים-אימות מחקרים13,14 או נמצאים כיום עולה בקנה אחד עם מחקרים של משלוח סמים. גידולים במוח. בנוסף, הסקירה של 155 מודלים שפורסמו באמצעות ראשי תאים, תאי גזע inducible pluripotent (iPSC) או שורות תאים מסחרי מוסיף תרבותי משותף על כל הראו מגמה interstudy חוסר התיאום שלהם מדידות ו/או מסקנות8. חוסר הפארמצבטית interlaboratory יכול בקורלציה עם תרבות nonnormalized i) תנאים, למשל עם הציפוי אופציונלי עם קרום המרתף חלבונים מטריקס בתוך הכלי התרבות תאים, ii) מספר רב יותר של תת-תרבות ושימוש של סרום המכיל במדיה, שני המנועים העיקריים של שינויים גנטיים, פנוטיפי של שורות תאים15או השלישי) הקושי reproducibly לשחזר את האיזון הנכון בין astroglial לבין רכיבים אנדותל בקערה. למרות השימוש מונצחים תאים או תא מסחרי קווים להקים מודל BBB במבחנה חסרה כמה תכונות לעומת דגמים דומים המשתמשים רק ראשי תאים, בשיטה המתוארת אנו מראים כי השילוב הנכון של תאים המוצגים מאוד ביצועים דומים ל פרסם מחקרים במודלים אחרים של הפניה16,17. בסופו של דבר, העדר מודל לשחזור ועמיד ללמוד את המעבר של תרכובות טיפולית מיקוד גידולים במוח דרך BBTB המניע אותנו לפתח בשיטות המתוארות כאן.
שכן המטרה היא להשתמש במודל לחזות את המסירה ויוו של חלקיקים במודלים של בעלי חיים פרה, אנחנו לאמת תחילה המודל BBTB על-ידי ניצול מוסיף המכיל תאי אנדותל מאתר בקשר עם האסטרוציטים מאתר. בנוסף לכך, אנחנו גם אופטימיזציה המודל לשימוש מסוים שורות תאים אנושיים. לאחר מתייצב, המחסומים תא מועברים לתרבויות עם גליובלסטומה נגזר החולה הספירות או שורות תאים glioma מסחרי. לאחר מכן, transcytosis של חלקיקים והיעדים תא הגידול יכול להיות דמיינו ידי מיקרוסקופיה קונפוקלית, לכמת על ידי איסוף דגימות לאורך זמן. חשוב, התוצאות המתקבלות באמצעות מחקה את BBTB הצליח בצורה אמינה לחזות ההתנהגות של חלקיקים ויוו, התומך בשימוש המנזר מחקים BBTB האימות פרה.
עלייתו של המושג השתנות הגידול interpatient נעורי את המחקר על סרטן אישית רפואה21. ההשתנות מהווה סימן היכר של מערכת העצבים המרכזית neoplasms. בשל הוודאות של הגידול, בתגובה כימותרפיה מוסיף השפעת BBB למשלוח סמים sheltering, ומהווה לגמרי האתגרים העיקריים בחולה22. כדי לפתח טיפולים יעילים יותר, יש לעיתים קרובות צורך ספריות מסך גדול של מולקולות חדשות. כדי להעריך את היעילות antitumor והיכולת של ההפניות טיפולית חדשה כדי להגיע לאתר הגידול, האפשרות הטובה ביותר היא מחקר קליני בתאי נגזר החולה מושתל ויוו לתוך מאתר avatars החולה. בשל מעשי (, זמן, אנושי, ולא מתקן משאבים כספיים) סיבות אתיות (3Rs העיקרון בעת שימוש חיות מעבדה), התפתחות כזו פלטפורמה ההקרנה ויוו בקנה מידה גדול הוא לעתים קרובות לא אפשרי, ומכאן גם את מבחני מבוססת-תא נשארים מודל של הבחירה23. הסיבה העיקרית לבחירת הוקמה שורות תאים, הימנעות ראשי התאים היא להקל את הפארמצבטית ולצמצם את השימוש של חיות מעבדה, אשר הם המקור העיקרי של בידוד והקמת תרבויות מאתר ראשי. השיטות מציגים כאן, ציות בחוזקה 3Rs, יכול ביעילות להתעלם חלקיקים מן נוסף פרה חקירה על criterium של היכולת לחצות את מודל BBTB. בתור הוכחה-של-עיקרון, נתאר כאן שהתקבל במהלך פיתוח, אימות של BBTB הממצאים. הצלחנו לאשר ממצאים במבחנה ויוו, למשל כאשר מדידת פעפוע פסיבי של נתרן-fluorescein Da 376.
פרוטוקול המתוארים במאמר זה מתאר את הכנת תאי אנדותל cocultured עם האסטרוציטים כדי ליצור ממשק דמויי גידול מחסום דם-מוח לפי התקנה במבחנה. לאחר איש קשר פיזי בין סוגי תאים שני אלה הוא הוקם, השכבה תא אנדותל מוצגים קווי דמיון עם BBB (למשל, תא השטח ביטוי של חלבונים צומת חזק, חדירות נמוכה יחסית). מעניין, החיקוי BBTB מאתר נראה לספק ערכי חדירות Na-Fl במיוחד דומים לאלו שהושגו עם העכבר ויוו BBB-חדירות-מידות-24. לכן, הביצועים של מחקה BBTB תקושר ישירות על הבחירה של התאים השתמשו בידיות המכשול. תאי אנדותל bEND3 מקורן במוח, ידועים כדי להיות מוצלחת ויוצרים מחסומים כאשר cocultured האסטרוציטים25. עם זאת, אנחנו כבר משתמש האסטרוציטים HIFko immortalized26 ליצירת לחקות את BBTB. בשל חוסר פקטור היפוקסיה-inducible שלהם, אלה האסטרוציטים אינם מייצרים VEGF-A, שהוא התגלמות בייצוב של החיקוי BBTB המתוארים כאן. האסטרוציטים זוהו מאפננים של החדירות BBB, למשל דרך שחרורו של VEGF-A בתגובה neuroinflammation27. הפעלה של קולטני צמיחה אנדותל כלי הדם (VEGFRs) היא מווסת מפתח של החדירות אנדותל/כלי הדם הן חוץ גופית28 והן ויוו29. לכן, VEGF-A תוספי במדיום להפעיל את VEGFR2 על תאי אנדותל, אשר גורם זירחון של חלבונים צומת adherens כגון VE-קדהרין30. האובדן של תאי אנדותל-תא אנשי קשר יוצר כלי הדם חדיר מאוד. באופן דומה, המאפיין mitogenic חזקה והן הרכב לא ידוע של sera שור העובר המשמשים את מבחני תרבות תא לגרום הנושאים העיקריים הפארמצבטית מייצב ואת וזמינותו מכשול ההפרדה.
הוא יפתור תאי אנדותל (HUVECs) משמשות לעתים בצורה BBB חוץ גופית31; עם זאת, הם באופן משמעותי שונים מתאי המוח microvascular אנדותל, כגון התא hCMEC/D3 קו32, במונחים של ביטוי גנים ויוצרים מחסום מאפיינים. עם זאת, החדירות גבוהים יחסית הערכים שהתקבלו עם תאי HuAR2T גדל לבד לעומת bEND3 היו מאוד מופחת מאת coculturing אותם עם האנושי האסטרוציטים העיקרי. למרות תאי אנדותל נדרשים כדי ליצור הקיר הסלולר, ברור שיש האסטרוציטים תפקיד לא פחות חשוב כדי להפוך את היווצרות BBTB מייצב.
כאשר החולה-derived glioma הספירות נוספו המשוואה הזו, החיקוי BBTB העכבר recapitulated כמה מן התכונות של מאתר xenografts, כגון תרופות פעפוע דרך להערכת את המוח ואת הגידול תא הפגיעה המכוונת. מחקה BBTB שנדונו כאן היו, למשל, מוצלח שיקוף ההתנהגות ויוו כאשר הוקרנו מספר חלקיקים עם קטרים שונים. כדי להמחיש את ההקבלה בין הדגמים במבחנה, ויוו, השתמשנו mesoporous שתואר לעיל סיליקט חלקיקים33 עם חודר לתא מאפיינים34 מצומדת כדי פפטיד פילוח הגידול קופ על שלהם surface20. פילוח קופ פפטיד הבתים תאים גידול פולשני דרך האיגוד ספציפית לחומר המדכא החלב נגזר צמיחה (MDGI). סרטן מספר, כולל gliomas, הן overexpressing MDGI לעומת את הרקמות35, מה שהופך קופ moiety פילוח הגידול יעילה מאוד מסוגל להגדיל את מסירת המטען20. חלקיקים המשמש כאן בעבר הוכחו לפזר אל parenchyma המוח (27547955), כאשר functionalized עם טקסול, הננו-מטענים אלה הוכתרו בהפחתת גידול glioma במודלים פרה36. התוספת של שאריות פוליאתילן גליקול (PEG) על פני השטח של חלקיקים נשמר גם תשלום סטטי שלהם ערכים חיוביים (סביב + 4 mV), המאפשר אינטראקציה טובה יותר עם יחידת נוירו-וסקולריים37 וגם להגדיל את היציבות שלהם במחזור. הנתונים שהוצגו, kDa 3 של פג היה מצומדת כדי NP110s, בעוד NP350s היו מצופים kDa 10 של פג. עם זאת, גדל משקל מולקולרי פג גם הביא לעליה משמעותית הקוטר ננו-חלקיק, ומכאן יכולותיו הפיזיות שלהם לעבור BBB. לכן, בדקנו אם הממדים הפיזיים של חלקיקי מנעו מעבר שלהם דרך BBTB, אם תצפיות אלה יכול להיות שיקוף ויוו.
לפי תצפיות שפורסמו בעבר, הבחנו כי NP110s extravasated דרך BBTB את המבחנה והן BBB של עכברים הנושאת גידולים תוך גולגולתי, בעוד NP350s שמרו על הצד luminal של החיקוי BBTB, בכלי הדם של עכברים. אלה תוצאות דומות ממליצים כי המודל BBTB ניבא את היכולת ויוו של חלקיקים חוצה BBB ולהגיע המוח.
הרלוונטיות של דגמי הסלולר של BBB נדון פעמים רבות, אפילו למסירה המרכזי של חלקיקים38. אנו מראים פה כי האסטרוציטים העיקרי ותאי אנדותל, שניהם נחשב כלי במבחנה הרלוונטי ביותר, יכול להיות מוחלף על ידי תאים מונצח ו/או זמינים מסחרית, מדרגיות רבה יותר של הפארמצבטית. ניתן לפתח את הדור הבא של מחקה-BBB במבחנה על-ידי שילוב המכשירים microfluidic, המאפשר יחידות בנוי להפליא נוירו-וסקולריים הדומות מבחינה מבנית בפועל BBB12,14. עם זאת, מודלים כאלה הזדהמו כעת להקרנה תפוקה גבוהה של מולקולות נמסר gliomas, עקב מגבלות טכניות ההמשך של משלוח14. זה אכן קשה ללכוד את המורכבות הפיזיולוגית של BBB בקערה, היעדר רצפטורים/חלבונים מסוימים, הידועים לבוא לידי ביטוי על ידי BBB, אפשרי עלול לסכן את הפרשנות של התוצאות. טיעון נוסף נוגע ההשתנות נהדר בביטוי הגנים בין ויוו ותנאי במבחנה, כמו גם משורת מתא אחד למשנהו, במיוחד בהתחשב תאי אנדותל. עם זאת, זה יכול להיות גרס כי יחידת נוירו-וסקולריים אינה ישות אחידה בתוך המוח39. המחקר המדעי בביולוגיה הגיע עידן אנושי שבו את רווחת אחריות מוסרית, העלות של שימוש בבעלי חיים חיים תמיד נחשבים לפני תכנון הניסוי. לכן, כדי לתמוך ההחלפה של בעלי חיים, מספר גדל והולך של מחקרים שנעשו לאחרונה מראים כי המודעות של המגבלות של הדגמים ומבחר בזהירות דגמי הסלולר להקים מכשול ההפרדה – עם דגש על האסטרוציטים — צו התאמה בין התוצאות שהושגו בקערה, של בעל חיים מודלים40. עם המתודולוגיה המתוארת כאן, אנחנו מקבלים צעד אחד קרוב יותר כדי להפחית את מספר חיות ניסוי המשמש לסינון למטרות של BBB transcytosis עבור פוטנציאל הרפוי.
The authors have nothing to disclose.
מחקר זה נתמך על ידי מענקים הארגונים סרטן פינית, ג’יין & Aatos Erkko קרן, סיגריד Juselius קרן (פ. ל ו- V.L.J.), הקרן הלאומית למדע שוויצרי (Postdoc.Mobility מתקדם הענק לא: P300PB_164732, ל S. ק’) קרן מחקר אוריון (ל. ס. ק), קרן ההנצחה Kuistila מוד (ל. ס. ק), האקדמיה של פינלנד (TERVA 2017, גרנט לא: 314 498). יחידת דימות (הלסינקי) Biomedicum הוא הודה למתן את מיקרוסקופ הדמיה מתקן הליבה.
Cells | |||
bEND3 | ATCC | CRL-2299 | Cultured in: DMEM (1g/L glucose) supplemented with 10% FBS, 5 mL L-glutamine and 5 mL penicillin/streptomycin |
HIFko immortalized mouse astrocytes | Isolated in Dr. Gabriele Bergers Lab | https://doi.org/10.1016/S1535-6108(03)00194-6 | Cultured in: BME-1 supplemented with 5% FBS, 5 mL 1 M HEPES, 5 mL 100 mM sodium pyruvate, 3 g D-glucose and 5 mL penicillin/streptomycin |
HuAR2T | Isolated in Dr. Dagmar Wirth Lab | https://doi.org/10.1089/ten.tea.2009.0184 | Cultured in: EBM-2 with SupplementMix |
normal human primary astrocytes | Lonza | CC-2565 | Cultured in: ABM with SingleQuots |
Material and reagents | |||
100x17mm Dish, Nunclon Delta | ThermoFisher Scientific | 150350 | |
10 mL serological pipet | ThermoFisher Scientific | 170361 | |
15mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes | ThermoFisher Scientific | 339650 | |
ABM Basal Medium, 500 mL | Lonza | CC-3187 | For primary human astrocytes. ABM+: contains all the additives from the supplement mix. ABM-:all the additives except for rhEGF and FBS |
Accutase Cell Detachment Solution | Corning | 25-058-CI | |
AGM SingleQuots Supplements and Growth Factors | Lonza | CC-4123 | |
B27 supplement | Gibco | 17504-044 | for both GBM + and – medium |
Basal Medium Eagle | ThermoFisher Scientific | 21010046 | BME-1 |
Corning Costar TC-Treated 6-Well Plates | Sigma-Aldrich | CLS3506 | |
Corning Transwell polyester membrane cell culture inserts | Sigma-Aldrich | CLS3452 | |
D-glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | dissolve in 50 mL of BME-1 and sterile filter before adding to the medium |
Dulbecco's Modified Eagle's Medium/Nutrient F-12 Ham | Gibco | 21331-020 | Specific to the culture of the patient-derived spheres isolated in our lab, may vary for other glioma cell lines |
EBM-2 growth Medium SupplementMix | PromoCell | c-39216 | EBM+: contains all the additives from the supplement mix. EBM-:all the additives except for VEGF-A and FBS |
Endothelial Basal Medium 2 (EBM-2) | PromoCell | c-22211 | EBM+: contains all the additives from the supplement mix. EBM-:all the additives except for VEGF-A and FBS |
Fetal Bovine Serum (FBS), qualified, heat inactivated, E.U.-approved, South America Origin | ThermoFisher Scientific | 10500056 | |
Fluorescein sodium salt | Sigma-Aldrich | F6377 | |
Greiner CELLSTAR 96 well plates | Sigma-Aldrich | Greiner 655090 | black polystyrene wells flat bottom (with micro-clear bottom) |
Menzel-Gläser 0.9 cm round borosilicate Cover Slips | Thermo Scientific | 10313573 | |
PBS tablets | Medicago | 09-9400-100 | one tablet per liter of dH2O, then sterilize the solution by autoclaving |
Poly-D-lysine hydrobromide | Sigma-Aldrich | P6407 | |
Recombinant Human EGF | Peprotech | GMP100-15 | for GBM+ medium |
Recombinant Human FGF-basic (154 a.a.) | Peprotech | 100-18B | for GBM+ medium |
Immunofluorescence | |||
Paraformaldehyde | Sigma-Aldrich | 158127 | |
24 x 60 mm microscope slide cover glass | ORSAtec | 0224601-D | |
AlexaFluor 488 and 594 secondary antibodies | ThermoFisher Scientific | dilution: 1/500 | |
Anti-Claudin-5 antibody | Abcam | ab15106 | dilution: 1/150 |
Anti-GFAP antibody clone GF5 | Abcam | ab10062 | dilution: 1/150 |
Anti-Mouse CD31 antibody Clone MEC 13.3 | BD Biosciences | 550274 | dilution 1/800 |
Anti-SV40 T-antigen antibody | Abcam | ab16879 | dilution: 1/150 |
Anti-Zonula Occludens-1 | Abcam | ab96587 | dilution: 1/200 |
DAPI | TOCRIS | 5748 | |
Fluoromount Aqueous Mounting Medium | Sigma-Aldrich | F4680 | |
LysoTracker Red DND-99 | ThermoFisher Scientific | L7528 | |
Animal procedures | |||
10 cm curved dissecting scissors | World Precision Instruments | 14394 | |
BD Microlance 25-gauge needles | Becton Dickinson | 300600 | |
Fine Forceps (12.5 cm) | World Precision Instruments | 503283 | for tissue dissociation |
Intramedic Polyethylene tubing PE20 | Becton Dickinson | 427406 | |
Ketaminol vet 50 mg/mL | Intervet | Vnr511485 | Ketamine |
Mains Powered microdrill | World Precision Instruments | 503599 | |
Menzel-Gläser 0.5 cm round borosilicate Cover Slips | Thermo Scientific | 11888372 | |
Micro Bulldog clamp | World Precision Instruments | 14119 | |
Physiological saline solution | Mustela | Sterile single dose vials 20 x 5 mL / 40 x 5 mL – Medical device class | |
Rochester-Oschner forceps | World Precision Instruments | 501709 | |
Rompun vet 20 mg/mL | Intervet | Vnr148999 | Xylazine |
Stereotaxic adapter | World Precision Instruments | 502063 | |
Sugi Sponge Points | Kettenbach | 31603 | |
Equipment | |||
Axio Zoom.V16 fluorescence stereo zoom microscope | Carl Zeiss | ||
FLUOstar Omega microplate reader | BMG Labtech | ||
ORCA-Flash 4.0 digital sCMOS camera | Hamamatsu Photonics | ||
Universal 320 tabletop centrifuge | Hettich | Cat. No. 1401 | |
ZEISS LSM 880 with Airyscan confocal microscope | Carl Zeiss |