Summary

心筋組織工学のための生物由来注射用材料の作製

Published: December 20, 2010
doi:

Summary

脱細胞組織から注射マトリックスのゲルを調製し、ラット心筋にそれを注入するための方法<em> in vivoで</em>説明して​​います。

Abstract

このプロトコルは、心筋組織の工学的応用のための注射細胞外マトリックス(ECM)ゲルの調製のためのメソッドを提供します。簡単に言えば、脱細胞組織は、凍結粉砕、酵素的に消化し、生理的pHにもたらされる。凍結乾燥は、小さなミルで微粉末に粉砕することができる乾燥したECMで、その結果、組織からすべての水分を取り除きます。粉砕後、ECMの粉末を注射マトリックスを形成するために、ペプシンで消化する。 pH7.4に調整した後、液体マトリックス材料は、心筋内に注入することができます。前の特性評価試験の結果は、脱細胞心膜と心筋組織から生成行列のゲルは多様なタンパク質、ペプチドおよびグリコサミノグリカンを含むネイティブなECM成分を、保持することが示されている。組織工学のためのこの物質の使用を考えると、in vivoでの特性評価特に有用であり、ここ、左心室に壁内注射を行う方法(LV)自由壁がで行列のゲルへのホストの応答を分析する手段として提示され小動物モデル。胸腔へのアクセスは、ダイヤフラムを介して得ていると注射は少しLV自由壁の頂部の上に作られています。生物由来スキャフォールドは、注射の前にビオチン標識によって視覚化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼ結合ニュートラビジンで組織切片を染色し、ジアミノベンジジン(DAB)染色を介して可視化することができます。注入領域の解析も組織学的および免疫組織化学的染色を行うことができます。この方法では、以前に調べた心膜と心筋のマトリックスのゲルは、繊維状、多孔質ネットワークを形成し、注入の領域内の血管形成を促進することが示された。

Protocol

1。前処理組織の準備このプロトコルを使用する前に、一つは既に選択肢の組織を脱細胞されている必要があります。この例では、新鮮なブタと人間の心膜の試料は脱イオン(DI)水と硫酸ドデシルナトリウム(SDS)に低張と高張リンスを使用して脱細胞されています。 特に、最初の30分間のDI水にブタ心膜を洗浄し、リン酸塩で1%SDS中で継続的にかき混ぜる生理食?…

Discussion

このメソッドは、心筋組織工学のための生物学的に誘導された、注射足場の世代を可能にする。これらのメソッドが最初に製造するため、心筋マトリックスゲル in vivo試験開発され、心膜マトリックスのゲルをここに提示されたが、このプロトコルは、組織が ​​適切に脱細胞することができます提供されて、どんな組織で使用するために適応させることができる。細胞化?…

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

この研究は、助成金番号1 – DP2 – OD004309 – 01を介して、NIHのディレクターの新イノベーター賞プログラム、医学研究のためのNIHロードマップの一部が部分的にサポートされていました。 SBS – N。大学院研究フェローシップのためにNSFを感謝したいと思います。

Materials

Material Name Typ Company Catalogue Number Comment
Reagents:        
Pepsin   Sigma-Aldrich p6887-1G Lyophilized
Biotin   Thermo Scientific 21217  
Neutravidin-HRP   Thomas Scientific 21130  
Equipment:        
Wiley Mini Mill   Thomas Scientific 3383L10  
Labconco Lyophilizer   Labconco, Inc 7670520  
Surgical supplies:        
Betadine   Purdue Products, L.P. 67618-154-16  
Lactated Ringers Solution   MWI 003966  
KY Jelly   MWI 28658  
Lidocaine, 2%   MWI 17767  
Buprenorphine hydrochloride   Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. 12496-0757-1  
Artificial tear ointment   Fisher NC9860843  
Triple antibiotic ointment   Fisher 19082795  
Isoflurane   MWI 60307-120-25  
Otoscope   MWI 008699  
Stop cock   MWI 006245  
3-0 Vicrile suture   MWI J327H  
5-0 Proline suture   MWI s-1173  
Reverse cutting (RC) needle   Ethicon 8684G  
Microhemostats   Fine Science Tools 13013-14  
Rat tooth microforceps   Fine Science Tools 11084-07  
No. 10 scalpel   Fine Science Tools 10110-01  
Blunt scissors   Fine Science Tools 14108-09  
Sharp, curved scissors   Fine Science Tools 14085-08  
Large, serrated forceps   Fine Science Tools 1106-12  
PE160 suction tubing   BD 427430  
Clippers   MWI 21608  
Skin staples/stapler   Ethicon PRR35  
General supplies:        
Stir plates        
0.1 M HCl        
1 M NaOH        
10x PBS        
1x PBS        
70% Ethanol        
0.1 mL syringes        
10 mL syringe        
Q-tips        
Surgical glue        
Surgical drape        
Towel clamps        
Small hand-held vacuum        

Referenzen

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  9. Ott, H. C., Matthiesen, T. S., Goh, S. K., Black, L. D., Kren, S. M., Netoff, T. I. Perfusion-decellularized matrix: using nature’s platform to engineer a bioartificial heart. Nat Med. 14, 213-221 (2008).
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Seif-Naraghi, S., Singelyn, J., DeQuach, J., Schup-Magoffin, P., Christman, K. Fabrication of Biologically Derived Injectable Materials for Myocardial Tissue Engineering. J. Vis. Exp. (46), e2109, doi:10.3791/2109 (2010).

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