Summary

胶质母细胞瘤的3D球形模型

Published: April 09, 2020
doi:

Summary

在这里,我们描述了一种容易使用的胶质细胞瘤入侵测定。这种测定适用于胶质母细胞瘤干细胞。还介绍了斐济宏,用于轻松量化入侵、移徙和扩散。

Abstract

二维(2D)细胞培养物在体内肿瘤生长不令人满意地模仿。因此,开发了三维(3D)培养球形模型。这些模型在神经肿瘤学领域可能特别重要。事实上,脑肿瘤有侵入健康大脑环境的倾向。我们在这里描述了一个理想的3D胶质母细胞瘤球体为基础的测定,我们开发研究肿瘤入侵。我们提供所有技术细节和分析工具,以成功执行此测定。

Introduction

在大多数使用原细胞系或商业上可用的细胞系的研究中,在塑料表面作为单层培养物生长的细胞上进行检测。在 2D 中管理单元格培养表示缺点,因为它不模仿体内 3D 细胞环境。在2D培养物中,整个细胞表面与介质直接接触,改变细胞生长,改变药物可用性。此外,非生理塑料表面触发细胞分化1。为克服这些困难,我们开发了三维文化模型。它们具有模仿肿瘤2的多细胞架构和异质性的优点,因此可被视为实体肿瘤3的更相关的模型。球类复杂的形态有助于更好地评价药物渗透和抗药性4。球体中的肿瘤异质性影响氧和营养的扩散,以及对药理剂的反应(图1A)。当球体尺寸达到300μm时,氧气的扩散会改变,在球体中心引起缺氧环境(图1A,C)。代谢物也较少穿透细胞层和补偿代谢反应发生5。当球形的直径增加时,可以观察到坏死核,进一步模仿许多固体癌症中发现的特征,包括恶性脑癌胶质细胞瘤(GBM)6。

文献77、88报道了胶质细胞瘤的几种2D或3D入侵测定。二维测定主要用于研究在薄矩阵层或博伊登腔室测定9中水平平面上的入侵。三维检测用经典的胶质细胞系10来描述3D球形培养。更复杂的变异表现为对抗培养中肿瘤球类对脑器官的入侵11。然而,开发一种易于利用和可重复的检测对于任何实验室都仍然很重要。我们开发了一种协议,从患者样本中产生胶质细胞瘤干细胞样细胞。这些检测的量化易于管理,只需要开放访问的在线软件。简单地说,肿瘤片被切成小块,酶消化。从消化中提取的单细胞在神经基础培养基中培养。4-7天后,球形结构自发形成。在小鼠模型中植入颅内后,它们形成肿瘤,表现出一个被伪细胞包围的坏死核12。这与 GBM 患者的特征非常相似。

在本文中,我们描述了我们根据确定数量的细胞生产球体以确保可重复性的协议。两种补充基质可用于此目的:母质和胶原蛋白 I 型,Matrigel 富含生长因子,并模仿细胞连接和迁移所需的哺乳动物基膜。另一方面,胶原蛋白I型,一种基质的结构元素,是最常见的纤维外细胞基质,用于细胞入侵测定。在这里,我们通过执行迁移和增殖测定来说明我们的 GBM 球形模型。分析不仅在固定的时间点进行,而且通过实时成像监测球体扩张和细胞运动。此外,还进行了电子显微镜的可视化形态细节。

Protocol

所有患者均获得书面同意(根据当地道德委员会的规定,从挪威卑尔根的豪克兰医院获得)。我们的协议遵循我们机构人类研究伦理委员会的准则。 1. 生成均匀大小的肿瘤球体 注:干细胞在神经基础培养中培养,补充B27补充剂、肝素、FGF-2、青霉素和链霉素,如前文第12条所述。这些细胞在培养中自发地形成球体。 用5 mL磷酸盐?…

Representative Results

如协议部分所述,编制了球类,并就迁移、入侵、扩散和显微镜进行了观测。为了测量球形结构不同区域的缺氧,用车盒性水合酶IX染色来确定缺氧活性(图1A-C)。在球形中心观察到更多的CAIX阳性细胞(图1A-C)。位于球状核中的缺氧细胞往往比周围的细胞更甘油。线粒体可以成像,以便进一步分析,?…

Discussion

肿瘤球体测定非常适合研究肿瘤特征,包括增殖、入侵和迁移,以及细胞死亡和药物反应。癌细胞侵入形成侵入性微肿瘤的3D基质,如图4B,C所示。在入侵过程中,基质金属蛋白酶(MMP)消化肿瘤细胞13周围的基质,MMP抑制剂(例如GM6001或Rebimastat)可能损害细胞入侵,但不能迁移14。迁移和入侵涉及重叠但独立的分子事件<sup cl…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

这项工作得到了Transcan 2017,ARC 2017,癌症联盟(吉龙德和查伦特-海洋委员会)的支持。约里斯·古扬是图卢兹大学医院(CHU图卢兹)奖学金的获得者。

Materials

96 well round-bottom plate Falcon 08-772-212
Accutase Gibco A11105-01 Stored at 4 °C, sphere dissociation enzyme
B27 Gibco 12587 Stored at -20 °C, defrost before use
Basic Fibroblast Growth Factor Peprotech 100-18B Stored at -20 °C, defrost before use
Countess Cell Counting Chamber Slides Invitrogen C10283
DPBS 10X Pan Biotech P04-53-500 Stored at 4 °C
Fiji software ImageJ Used to analyze pictures
Flask 75 cm2 Falcon 10497302
Matrigel Corning 354230 Stored at -20 °C, diluted to a final concentration of 0.2 mg/mL in cold NBM
Methylcellulose Sigma M0512 Diluted in NBM for a 2% final concentration
NBM Gibco 21103-049 Stored at 4 °C
Neurobasal medium Gibco 21103049 Stored at 4 °C
Penicillin – Streptomycin Gibco 15140-122 Stored at 4 °C
Trypan blue 0.4% ThermoFisher T10282 Used to cell counting
Type I Collagen Corning 354236 Stored at 4 °C

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Citar este artigo
Guyon, J., Andrique, L., Pujol, N., Røsland, G. V., Recher, G., Bikfalvi, A., Daubon, T. A 3D Spheroid Model for Glioblastoma. J. Vis. Exp. (158), e60998, doi:10.3791/60998 (2020).

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