يتم وصف طريقة لعزل في وقت واحد من myocytes وغير myocytes من كل من الأذينين والبطينين من قلب الماوس الكبار واحد. هذا البروتوكول يؤدي إلى نتائج متسقة من myocytes القلب قابلة للحياة للغاية وغير myocytes وتفاصيل الظروف المثلى ثقافة الخلية محددة للphenotyping وفي المختبر التحليل.
كانت عزلة واستزراع الخلايا العضلية القلبية من الفئران ضرورية لتعزيز فهم فسيولوجيا القلب والفيزيولوجيا المرضية. في حين أن عزل الخلايا الميوسية من قلوب الماوس حديثي الولادة هو بسيط نسبيا، يتم تفضيل myocytes من قلب مورين الكبار. وذلك لأن بالمقارنة مع خلايا حديثي الولادة، myocytes الكبار بشكل أكثر دقة تمدد الخلية وظيفة كما يحدث في قلب الكبار في الجسمالحي. ومع ذلك ، من الصعب من الناحية الفنية عزل الخلايا القلبية الماوس الكبار في الكميات اللازمة ومقومات البقاء ، مما يساهم في مأزق تجريبي. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات المنشورة محددة لعزل الخلايا العضلية الأذينية أو البطينية على حساب الخلايا الأذينية والبطينية غير العضلية. هو موضح هنا طريقة مفصلة لعزل كل من الأذينية والبطينية القلبية myocytes، جنبا إلى جنب مع الأذينية والبطين غير myocytes، في وقت واحد من قلب فأر واحد. كما تتوفر تفاصيل عن أساليب زراعة الخلايا المثلى، التي تعزز صلاحية الخلية ووظيفته. هذا البروتوكول يهدف ليس فقط إلى تسريع عملية عزل خلايا القلب مورين الكبار، ولكن أيضا إلى زيادة العائد و قابلية الخلايا للتحقيقات في الخلايا القلبية الأذينية والبطينية.
ثقافة الخلية الأساسية هي مورد متكامل يوفر بيئة خاضعة للرقابة للدراسات الميكانيكية التفصيلية لوظيفة myocyte القلبية. نظرا لطبيعتها أكثر دواما وسهولة العزلة، الفئران حديثي الولادة الأذينية والعضية البطينية كانت المصدر الشائع لثقافات الخلايا هذه1. ومع ذلك، فإن الماوس البالغ الأذيني والبطيني (AMAMs و AMVMs) مرغوب فيه للغاية للدراسات المختبرية، لأن خصائصها الجزيئية والوظيفية تحاكي أفضل خصائص خلايا القلب البالغة. وهكذا ، فقد أصبحت ذات صلة للدراسات المتعلقة بأمراض القلب ، ومعظمها يتطور في البالغين2.
وعلاوة على ذلك، فإن توافر واستخدام نماذج الماوس المعدلة وراثيا والمرض يوسع فائدة myocytes القلبية للبالغين المعزولة. وقد تم وصف بروتوكولات لعزل وثقافة الماوس AMVMs للدراسات قصيرة وطويلة الأجل في العديد من المنشورات السابقة2،3،4،5،6،7،8،9،10،11. وبالمقارنة، تم وصف عدد قليل من البروتوكولات لعزل AMAMs. وعلاوة على ذلك، هي الأمثل في المقام الأول تلك التي يتم وصفها لإجراء دراسات حادة للخلايا المعزولة حديثا، مع عدم وجود بروتوكول زراعة طويلة الأجل وصفها حتى الآن11،12،13. وعلى هذا النحو، لم تصمم بروتوكولات العزل في AMM لتوفير فائدة ومرونة البروتوكولات المنشورة لعزل وثقافة المركبات المُمَرَّكة. وعلاوة على ذلك، في حين أن الدراسات الرائدة لعزل AMAMs و AMVMs قد ثبت الحيلة، لا توجد بروتوكولات لعزلة متزامنة مثلى وثقافة كل من AMAMs و AMVMs، مما يؤدي إلى الاستخدام الفعال للقلب كله لكل إعداد.
حتى الآن، لم يتم تصميم بروتوكولات العزل AMAM و AMVM المنشورة لعزل كلا النوعين من الخلايا في وقت واحد، لأن معظم الدراسات على وظيفة الأذينية والبطينية لها تركيز خاص بغرفة معينة. على سبيل المثال، يتم استخدام AMAMs في الغالب لدراسة الفيزيولوجيا الكهربائية الأذينية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاهتمام بالرجفان الأذيني (AF)، وهو أكثر حالات عدم انتظام ضربات القلب شيوعًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، AF ليس المرض الذي يؤثر على الأذين في عزلة، وقد تورط على أنه له دور سببي في ضعف البطين الأيسر خفيفة إلى شديدة14. وعلاوة على ذلك، فإن تخطيط القلب من المرضى الذين يعانون من قصور القلب مع الحفاظ على كسر طرد (HFpEF) قد أوضحت أن اليسار حجم الأذينية هي واحدة من أقوى التنبؤات للقابلية للقابلية لفشل القلب15.
بالإضافة إلى دورها في الفيزيولوجيا الكهربائية والتقلص، الأذين هو أيضا جهاز الغدد الصماء، إفراز القلب (أي، الببتيد الأذيني natriuretic [ANP]) أن تنظيم ضغط الدم بشكل عام وحجم16،17. وعلاوة على ذلك، ANP (يفترض من myocytes الأذيني) له دور بارز واقية ومكافحة الضخع في myocytes البطيني16،17. في حين أن هناك تأثير قوي على الاتصال العصبي بين الأذينين والبطينين في حالات الأمراض المختلفة ، فإن الآليات التي يستند لديها هذا الاتصال لم تستكشف بشكل كامل. وتجسد هذه النقطة كذلك من خلال الزيادة في البحوث التي تركز على 1) دور غير myocytes (الليفية القلبية والخلايا المناعية على وجه التحديد) في القلب المريض و 2) كيف يعيد تشكيل القلب كدالة للمرض يؤثر مباشرة على قدرة القلب على البقاء العضلية والوظائف القلبية العالمية18،19،21،22. وهكذا، دراسة الخلايا القلبية من كل من الأذينين والبطينين هو نهج ضروري للحصول على صورة أكثر اكتمالا لأدوارهم في الفيزيولوجيا القلبية.
يصف البروتوكول التالي العزل المتزامن للوميوسيات الأذينية والبطينية وغير العضلية من قلب فأر واحد في ظل الظروف الفسيولوجية والفيزيولوجية. بالإضافة إلى ذلك، هذه الطريقة هي أول من يصف الظروف المثلى اللازمة للحفاظ على ثقافات myocytes القلبية الأذينية، كما تم بالفعل نشر شروط للحفاظ على الثقافات من myocytes البطين.
نوعية الخلايا المعزولة باستخدام الإجراء الموصوف هنا، كما يحددها الغلة الخلية والصحة العامة للخلايا في الثقافة، يعتمد على العديد من العوامل التي يمكن السيطرة عليها. بدءا من الفأرة نفسها، وقد تم توثيق أن الإجهاد المفروض على الحيوان يمكن أن تؤثر سلبا على انتاج الخلية وقابليتها للحياة في الثقافة، ويفترض أن يرجع ذلك إلى الكورتيزول النظامية الزائدة، catecholamines، وحالة hypercontractile من أنسجة القلب2،5،7. لهذه الأسباب، ينبغي اتخاذ تدابير لتجنب إثارة الذعر الحيوان قبل التضحية. وتشمل هذه التدابير تغطية قفص الحيوان والحد من الوقت خارج فيفاريوم قبل التضحية. الهيبارين والعديد من الباربيتيورات المستخدمة عادة للقتل الرحيم يمكن أن تؤثر على مسارات الإشارات; وهكذا، ينبغي تخصيص الطريقة المثلى للقتل الرحيم وفقا لذلك. عمر الحيوان له تأثير كبير على نوعية و صلاحية الخلايا المعزولة، على الأرجح بسبب تراكم تدريجي للتليف الخلالي يحدث بالتزامن مع عملية الشيخوخة، والتي يمكن أن تؤثر على هضم الأنسجة25. في البيانات غير المعروضة هنا ، في حين أن الطريقة المذكورة أعلاه تعمل في الفئران التي تصل إلى 78 أسبوعًا ، كانت جودة الخلايا أقل في هذه الحيوانات القديمة.
الخطوة الأكثر أهمية في عملية العزل الموصوفة ، فضلا عن بروتوكولات أخرى تتميز جهاز Langendorff للانفورل ، هو التكنغي والقذف الأولي للقلب. للحصول على أفضل النتائج، ينبغي أن يستغرق الوقت من الزرع القلبي إلى التكبل من الشريان الأبهر الصاعد والشروع في ضخ لا أكثر من 90 s. بالإضافة إلى الوقت، هناك عاملان مهمان إضافيان هما عمق الكانولا وإمكانية إدخال emboli الهواء من جهاز الضخ. وبناء على ذلك، ينبغي أن تقدم كانولا في الشريان الأورطي التصاعدي حتى لا يدخل جذر الأبهر وعرقلة الصمام الأبهري، والتي من شأنها أن تضعف ضخ الأوعية التاجية.
أثناء عملية الهضم ، من المهم اختبار صلابة القلب بانتظام لتجنب التعرض لفترات طويلة لانزيم الكولاجيناز الهضمي ، مما يقلل من تحمل الكالسيوم في عضلة القلب. تم تصميم البروتوكول الموصوف أعلاه لإعادة إدخال الكالسيوم في ثقافات myocyte البطينية المعزولة للحد من موت الخصيتين القلبية عن طريق تدفق الكالسيوم غير المناسب عبر قنوات الكالسيوم المخزنية التي تعمل. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة إدخال الكالسيوم خطوة لا ينبغي أن يتم لثقافات myocyte الأذينية المعزولة، وهذا من شأنه أن يعزز موت الخلايا خلال الثقافة قصيرة وطويلة الأجل12. لمزيد من الاحتياطات، وتشمل المخازن المؤقتة الضخ والهضم المستخدمة هنا مثبط تقلص عضلة القلب butanedione monoxime (BDM) لتجنب فرط الاحتقان من myocytes المعزولة، فضلا عن مفارقة الكالسيوم، وكلاهما تأثير myocyte قابلية البقاء26. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة التحول من BDM إلى blebbistatin، كما هو العامل المفضل المضادة للانكماش في الحفاظ على وسائل الإعلام ل myocytes القلب المعزولة. في البيانات غير المعروضة، blebbistatin يمنح قابلية أكبر للحياة لثقافة طويلة الأجل من myocytes القلب المعزولة.
بعد العزلة مباشرة ، من المهم النظر في تداعيات الثقافة طويلة الأجل للخلايا القلبية ، وخاصة الخلايا myocytes. ويستند القلب غير myocyte عزل وعبادة البروتوكول الموصوفة هنا على الطرق الشائعة التي تستفيد من الكثافات المختلفة والخصائص اللاصقة للخلايا القلبية المختلفة. فائدة غير myocytes هي إمكاناتها التوسعية العالية في الثقافة. وهكذا، على عكس myocytes القلب، فهي قابلة لتمرين لإدامة. ومع ذلك، فمن المعروف أن ظروف زراعة، بما في ذلك مكملات المتوسطة مع FBS، يمكن أن تؤثر على وظائف myocyte القلب27. تم تصميم وسائل الإعلام الثقافية الموصوفة هنا لتحسين الجدوى والحد من الاضطرابات الوظيفية ، خاصة بالنسبة للوسيعات الأذينية المعزولة. في حين لم يلاحظ أي ضعف القدرة على الانقبال في الخلايا العضلية القلبية المعزولة بعد الثقافة في غياب مكملات blebbistatin ، يجب إجراء الدراسات التي تركز على الفيزيولوجيا الكهربائية ، والانقبالية ، وغيرها من الخلايا المفردة في الإشارات الجزيئية القائمة على الجسم الحي بعد وقت قصير من العزلة ، عندما لا يزال الهيكل الساركومبي والتوقيع الجزيئي يحاكي ذلك القلب السليم.
السمة المميزة ل myocyte الأذيني هو قدرته على ضوء القمر كخلية الغدد الصماء مع قدرة إفرازية هائلة، بالإضافة إلى وظيفة انكماشها. في ظل الظروف الفسيولوجية، myocytes الأذينية تنتج كميات كبيرة من ANP، والتي يتم تخزينها في إندوبلاسميك ريتيكولوم وفي حبيبات إفرازية كثيفة كبيرة تستعد ل exocytosis منظم على تلقي حافز16،17. في حين أن العديد من الدراسات المعزولة الأذينية تركز على خصائصها الكهربائية الفريدة ، فهذه هي الدراسة الأولى لتصميم وسائل الإعلام الثقافية. وهذا يسمح لقابلية البقاء على المدى الطويل، فضلا عن تعزيز الوظائف المحافظة على خصائص الغدد الصماء والانكماش من myocytes الأذينية. هذه الطريقة الجديدة للاستزراع ، وكذلك العزل المتزامن لجميع أنواع الخلايا من الغرف الأذينية والبطينية من قلب فأر واحد ، ستكون مفيدة وفعالة للدراسات حول الخصائص الفسيولوجية والفيزيولوجية لعضليات الأذينية والفيني.
The authors have nothing to disclose.
E.A.B تم بدعم من المعاهد الوطنية للصحة (1F31HL140850)، ومؤسسة ARCS، وشركة، سان دييغو الفصل، وهو Rees-Stealy مؤسسة البحوث فيليبس Gausewitz، دكتوراه في معهد القلب SDSU. وتتلقى .B و A.S..B الدعم من مؤسسة إناموري. CCG من قبل (NIH) يمنح R01 HL135893، R01 HL141463 و HL149931.
(-)-Blebbistatin | Sigma-Aldrich | B0560 | |
1 Liter Water Jacketed Reservoir | Radnoti | 120142-1 | |
2,3-Butanedione monoxime | Sigma-Aldrich | B0753 | |
5-0 Silk Suture Thread | Fine Science Tools | 18020-50 | |
Adenosine | Sigma-Aldrich | A9251 | |
Bovine Serum Albumin | Sigma-Aldrich | A6003 | |
Bubble Trap Compliance Chamber | Radnoti | 130149 | |
Calcium Chloride Anhydrous | Fisher Scientific | C614-500 | |
Carnitine hydrochloride | Sigma-Aldrich | C9500 | |
Collagenase type 2 | Worthington Biochemical Corporation | LS004176 | |
Creatine | Sigma-Aldrich | C0780 | |
Dexamethasone | Sigma-Aldrich | D2915 | |
DMEM/F12 (1:1; 1X) | Gibco | 11330-032 | |
Dumont #7 – Fine Forceps | Fine Science Tools | 11274-20 | |
Epifluorescent micropscpe | Olympus X70 | IX70 | |
Fetal Bovine Serum (Heat Inactivated) | Omega Scientific | FB-12 | Lot# 206018 |
Fine Scissors – Sharp | Fine Science Tools | 14060-09 | |
Graefe Forceps | Fine Science Tools | 11051-10 | |
Headband Magnifiers | Fine Science Tools | 28030-04 | |
Hemacytometer (Bright-Line) | Hausser Scientific | 1475 | |
HEPES (1M) | Gibco | 15630-080 | |
Inosine | Sigma-Aldrich | I4125 | |
Insulin-Transferrin-Selenium-X | Gibco | 51500-056 | |
Isotemp 105 Water Bath | Fisher Scientific | NC0858659 | |
Isotemp 3006 | Fisher Scientific | 13-874-182 | |
Joklik Modified Minimum Essential Media | Sigma-Aldrich | M-0518 | |
Laminin (Natural, Mouse) | Gibco | 1795024 | Lot# 1735572 |
L-Glutamine | Sigma-Aldrich | G8540 | |
Masterflex C/L Single-Channel Variable-Speed Compact Pump | Cole-Palmer | EW-77122-24 | |
Minimum Essential Medium (MEM 1X) | Gibco | 12350-039 | |
Molecular Biology Grade Water | Corning | 46-000-CM | |
Pen Strep Glutamine (100X) | Gibco | 10378-016 | |
Spring Scissors – 6mm Cutting Edge | Fine Science Tools | 15020-15 | |
Taurine | Sigma-Aldrich | T-8691 |