2011年11月25日
本文概述了一种通过细胞自组装构建细胞来源组织环的多功能方法。将平滑肌细胞接种至环形琼脂糖孔中,细胞可在7天内聚集并收缩,形成坚固的三维(3D)组织。毫米尺度的组织环适用于力学测试,并可作为组织组装的基本单元。
本实验的总体目标是利用聚集的细胞及其分泌的细胞外基质构建三维组织结构,用于功能分析。首先通过铣削聚碳酸酯模具制备具有圆底环形孔的模板;随后将聚二甲基硅氧烷(PDMS)浇注到聚碳酸酯模具上,形成复制模板。
然后使用PDMS模板制备aROS微孔。最后一步是将细胞接种到aROS微孔中,使其聚集并形成具有凝聚力的组织环。最终,该方法可用于利用不同类型的细胞实现细胞自组装和组织工程,并能够分析细胞及其分泌的细胞外基质对组织结构与功能的贡献。
与其它组织工程方法相比,该技术的主要优势在于,我们能够完全由细胞及其分泌的细胞外基质快速构建组织,其速度较以往报道更快,且构建形式适合进行力学分析。首先,将一块厚度为半英寸的聚碳酸酯材料进行铣削,加工出15个圆底环形孔,其中心柱直径为2毫米。清洁聚碳酸酯模具,以去除铣削过程中产生的任何塑料碎屑,并让模具自然晾干。随后,按10:1的比例混合聚二甲基硅氧烷(PDMS)基础剂与固化剂,对混合液进行脱气处理以去除所有气泡,然后将其倒入聚碳酸酯模具中。
然后再次将混合物置于模具上脱气,以去除残留的气泡,并将PDMS在60摄氏度的烘箱中固化4小时。在PDMS固化的同时,将2% AROS溶解于DMEM中。固化完成后,小心地从聚碳酸酯膜上缓慢剥离PDMS模板,随后用肥皂和水清洗PDMS,并将其与DMEM AROS溶液一同进行高压灭菌。现在将高压灭菌后的PDMS模板放置于水平表面上,先用移液器将熔融的AROS注入每个中心柱状模具的中心,再将AROS注入其周围的空隙中。
让 aros 固化约 15 分钟。然后将模具倒置,使 aros 从 PDMS 上脱模。剪去每个孔周围多余的 aros,再将一个 aros 孔放入 12 孔板的每个孔中。现在。
在Aros小室的外周加入细胞培养基,注意不要覆盖小室的顶部。随后将培养板放入培养箱中,使小室在细胞准备期间达到平衡。当细胞融合度达到90%时,用胰蛋白酶消化大鼠主动脉平滑肌细胞并重悬。
将细胞重悬于浓度为每毫升5 × 10⁶个细胞的溶液中。然后用移液器将100 µL重悬的细胞悬液加入每个已平衡的aROS孔中。采用环形运动方式将细胞均匀加入各孔中。
将培养板放入培养箱中,静置培养24小时。每两天更换一次培养基,通过吸出孔周围培养基,然后重新添加培养基至每个孔,使aeros模具完全浸没。培养结束时,用PBS填充一个小的培养皿。
将每个环从其 aros 模具中取出,通过将其从中心柱顶部滑出。将环放置在含有 PBS 的培养皿中,并置于数字成像系统下方。使用边缘检测软件测量环周四个位置(上、下、左、右)的环厚度。
进行单轴拉伸测试。将环形样品安装在两根细金属丝夹具上,拉伸夹具直至环形样品受到5 mN的撕裂载荷。
然后输入根据厚度测量值计算得到的横截面积,并记录标距长度。在撕裂载荷与50千帕之间对环形试样进行八次预循环。第八次预循环后,以10毫米/分钟的速率进行应力加载,直至试样破坏。
针对每个环状结构,测量其极限拉伸应力和断裂应变,并根据所获得的数据计算最大切线模量。除了功能性体外研究外,这些活细胞环还可融合形成组织管。使用手术剪刀以一定角度剪切硅胶管的末端,以形成斜面边缘,然后在硅胶管进行高压灭菌时对其进行高压灭菌处理。
在生物安全柜中,将装有培养基的培养皿与经灭菌处理的定制硅胶管支架一起放入,然后将支架置于空的培养皿中。接着,从 aros 培养孔中取出环状结构,并将其放入盛有培养基的培养皿中。将硅胶管放入同一培养皿的培养基中,以润湿备用。
使用镊子将硅胶管的末端插入环的中心,然后轻轻将环沿硅胶管滑入。通过沿管子两个方向依次轻推,使各环相互接触。环安装完毕后,将硅胶管对齐放入聚碳酸酯支架内,并将支架的两部分拧紧固定。
向培养皿中加入 55 毫升培养基。在培养期间每三天更换一次培养基,以去除组织管。首先,用 PBS 填充培养皿。
然后从聚碳酸酯支架上取下硅胶管,用镊子将组织管从硅胶管上滑脱并移入培养皿中。操作正确时,细胞会在Agarro板孔底部沉积,并在接种后24小时内收缩,围绕中心柱形成组织环。此图为代表性曲线,显示了由大鼠平滑肌细胞生成的2毫米组织环在单轴拉伸试验中获得的应力-应变曲线。随后利用该曲线得出的极限抗拉强度、最大抗拉模量和断裂应变值,用于比较在不同培养条件下生长的组织环样本的力学性能。
通过改变培养参数(包括细胞接种数量、培养时间、培养基以及所使用的细胞类型),可以调控组织环的力学性能。除了大鼠平滑肌细胞外,人原代平滑肌细胞也能形成具有相似抗张强度的组织环。
人间充质干细胞也会聚集形成环状结构,但其强度不足以进行力学测试。我们的系统通过将细胞接种到定制的 aros 孔中,即可完全由细胞构建工程化组织。一旦初始的聚碳酸酯模具加工完成,我们便能制备出无限数量的 PDMS 模板,进而用于制作模具,因此无需额外设备。
该系统具有多功能性,我们已在该系统中使用了多种不同类型的细胞来制备组织环,因此该系统可能既可用于组织工程应用,也可用于体外研究细胞和细胞外基质对组织结构与功能的贡献。
本文介绍了一种通过细胞自组装构建细胞来源组织环的多功能方法。平滑肌细胞在琼脂糖孔中聚集并收缩,形成可用于力学测试的坚固三维(3D)组织。
定向细胞自组装技术能够快速构建完全由细胞及其细胞外基质组成的三维组织环,为生物力学分析和组织工程提供了可靠的平台。该方法满足了在早期发现和临床前研究中对生理相关性强、可重复的血管组织模型的需求。该技术有助于准确评估细胞与基质对组织力学特性的贡献,提升预测可信度,从而为基于风险评估的研发决策提供依据。
该方法通过实现对细胞和基质在组织力学中作用的假设驱动型检测,融入从发现到临床前研究的连续过程,支持早期验证以及后续的转化研究。