Summary

Microfluidic 가용성식이 중재 신호의 상호 작용을 조사하는 상피 세포 박테리아의 공동 문화

Published: April 20, 2010
doi:

Summary

이 프로토콜은 상피 세포와 세균의 동시와 언어 문화 microfluidic 공동 문화 모델을 설명합니다. 이 모델은 putative probiotic 박테리아 변종의 효과를 pathogenesis에 다른 수용성 분자 신호의 역할을 조사뿐만 아니라 화면을 사용할 수 있습니다.

Abstract

인간의 위장 (GI) 트랙트는 장의 상피 세포와 비 병원성 (공생) 박테리아가 공존하는 독특한 환경입니다. 이것은 병원체가 공생 레이어에 발생하는 microenvironment가 식민지의 범위를 결정하는 중요하다고 제안되었습니다. 병원체 식민 조사를 위해 현재 문화 방법은 잘 그들은 GI 요로 microenvironment를 모방하는 방식으로 박테리아와 상피 세포의 공동 문화를 활성화하지로 가설을 조사 적합하지 않습니다. 여기 우리는 진핵 세포 및 박테리아의 독립적인 문화를 수있는 microfluidic 공동 문화 모델을 설명하고, 병원체 식민지에 공생 microenvironment의 효과를 테스트. 공동 문화 모델은 공생을 개발하여 증명<em> 대장균</ementerohemorrhagic 소개 다음 헬라 세포 사이> biofilm,<em> E. 대장균</em> (EHEC) 공생 섬에, GI의 요로 감염에서 사건의 순서를 모방 순서 인치

Protocol

1. 표준 SU – 8 석판술 1을 (이 동영상에 표시되지 않습니다)를 사용하여 실리콘 마스터의 제작. SU – 8 "마스터"(SU – 8 2050, MicroChem, 뉴턴, MA) 청정실에서 다른 구성 요소를 (서로 다른 두께의 PDMS의 점막, 공동 문화 챔버) fabricating하십시오.을 만들 표준 SU – 8 석판술 방법을 사용하여 이러한 마스터 금형은 모든 microfabrication 시설 (; 예를 들어, 스탠포드 Microfluidics 주조에서 ?…

Discussion

병원체 첨부 파일과 식민지에 대한 기존의 assays은 병원균이 추가되어있는 조직에 문화 접시에있는 진핵 세포의 monolayer를 활용. 이러한 모델들은 진핵 세포에서 개발한 공생 박테리아 biofilm을 포함하지 않는 생리학 관련되지 않습니다. 진핵 세포에 미리 재배 세균성 문화의 간단한 또​​한 biofilms가 높은 시간이 지남에 따라 발전 구조를 구성하는 본 형태로 이어질 가능성이 있으며, 실질적으로 …

Acknowledgements

이 작품은 국립 과학 재단 (CBET 0,846,453)과 국립 보건원 (1R01GM089999)에 의해 부분적으로 지원되었다.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
SU-8 2050   Microchem Corp, MA    
high-resolution (16,256 dpi) photolithography mask   Fineline-Imaging Inc, CO    
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane   Sigma-Aldrich 77279  
PDMS   Dow Corning, WI 184 SIL ELAST KIT 0.5KG  
DMEM   Thermo Scientific SH30002.02  
Programmable spin coater   Laurell Tech Corp WS0650S  
Mask aligner   Neutronix-Quintel, PA Q4000  
Oxygen plasma etcher   March Plasma System, CA CS-1701  
Syringe pump   Harvard Apparatus, MA    
Live/Dead Viability/Cytotoxicity Kit   Invitrogen L-3224  

References

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Citer Cet Article
Kim, J., Hegde, M., Jayaraman, A. Microfluidic Co-culture of Epithelial Cells and Bacteria for Investigating Soluble Signal-mediated Interactions. J. Vis. Exp. (38), e1749, doi:10.3791/1749 (2010).

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