Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из надпочечников новорожденных поросят

Авторы

  • Ekaterina M. Plaksina Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • Olga C. Sidorenko Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
  • Galina A. Bozhok Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo27.04.322

Ключевые слова:

мультиклеточные сфероиды, надпочечники, диметилсульфоксид, β-III-тубулин, нейробластоподобные клетки, фибробластоподобные клетки, новорожденные поросята.

Аннотация

Специальные техничеÑкие приемы ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð¸Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ»ÐµÑ‚Ð¾Ðº разных органов животных и человека позволÑют получать мультиклеточные Ñфероиды (МС), обеÑпечивающие проÑтранÑтвенное микроокружение клеток, в отличие от Ñтандартной культуры, в которой клетки пребывают в моноÑлое. Ранее показано, что из МС, формирующихÑÑ Ð² культуре клеток надпочечников новорожденных пороÑÑÑ‚, выÑелÑÑŽÑ‚ÑÑ  нейроблаÑтоподобные клетки, ÑкÑпреÑÑирующие маркер нейронов β-III-тубулин. Ð’ данной работе были апробированы режимы криоконÑÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐœÐ¡ Ñ Ð¸Ñпользованием 5, 7 и 10% диметилÑульфокÑида (ДМСО) и 25% фетальной телÑчьей Ñыворотки (FBS). Ðа оÑнове результатов анализа некоторых характериÑтик криоконÑервированных МС (адгезии к поверхноÑти, ÑпоÑобноÑти к продуцированию нейроблаÑтоподобных клеток и формированию моноÑÐ»Ð¾Ñ Ñ„Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñтоподобными клетками) уÑтановлено, что наиболее оптимальным был режим криоконÑÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑвлÑетÑÑ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ñо ÑкороÑтью Ð¾Ñ…Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ 1 град/мин в приÑутÑтвии 10% ДМСО. Добавление в Ñреду FBS значимо не влиÑло на результат криоконÑервированиÑ, но при Ñтом отмечаетÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑпоÑобноÑти криоконÑервированных МС к выÑелению нейроблаÑто- и фиброблаÑтоподобных клеток.

Биографии авторов

Ekaterina M. Plaksina, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криоÑндокринологии

Olga C. Sidorenko, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криоÑндокринологии

Galina A. Bozhok, Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Отдел криоÑндокринологии

Библиографические ссылки

Amano S., Yamagami S., Mimura T., Uchida S. et al. Corneal stromal and endothelial cell precursors. Cornea 2006; 25 (10, Suppl. 1):73–77. CrossRef PubMed

Bondarenko T.P., Legach E.I., Kiroshka V.V. et al. Cultivation, cryopreservation and tissue transplantation of endocrine glands. Current problems of cryobiology and cryomedicine / Ed. By A.N. Goltsev. – Kharkiv; 2012. p. 361–401.

Bozhok G.A., Sidorenko O.S., Plaksina E.M. et al. Neural differentiation potential of sympathoadrenal progenitors derived from fresh and cryopreserved neonatal porcine adrenal glands. Cryobiology 2016; 73(2): 152–161. CrossRef PubMed

Chen J., Hersmus N., Van Duppen V. et al. The adult pituitary contains a cell population displaying stem/progenitor cell and early embryonic characteristics. Endocrinology 2005; 146(9): 3985–3998. CrossRef PubMed

Chong Y.K., Toh T.B., Zaiden N. et al. Cryopreservation of neurospheres derived from human glioblastoma multiforme. Stem Cells 2009; 27(1): 29–39. CrossRef PubMed

Chung K.F., Sicard F., Vukicevic V. et al. Isolation of neural crest derived chromaffin progenitors from adult adrenal medulla. Stem Cells 2009; 27(10): 2602–2613. CrossRef PubMed

Dontu G., Al-Hajj M., Abdallah W.M. et al. Stem cells in normal breast development and breast cancer. Cell Prolif 2003; 36 (Suppl. 1): 59–72. CrossRef PubMed

Ehrhart F., Schulz J.C., Katsen-Globa A. et al. A comparative study of freezing single cells and spheroids: towards a new model system for optimizing freezing protocols for cryobanking of human tumours. Cryobiology 2009; 58(2): 119–127. CrossRef PubMed

Freshney R. Culture of Animal Cells: a Manual of Basic Technique. New York: Alan R. Liss, Inc.; 1987. PubMed

Friedrich J., Seidel C., Ebner R., Kunz-Schughart L.A. Spheroidbased drug screen: considerations and practical approach. Nat Protoc 2009; 4(3): 309–324. CrossRef PubMed

Gil-Perotin S., Duran-Moreno M., Cebrian-Silla A. et al. Adult neural stem cells from the subventricular zone: a review of the neurosphere assay. Anat Rec (Hoboken) 2013; 296(9): 1435–1452. CrossRef PubMed

Hammarback J.A., Palm S.L., Furcht L.T., Letourneau P.C. Guidance of neurite outgrowth by pathways of substratum-adsorbed laminin. Journal of Neuroscience Research 1985; 13(1–2): 213–220. CrossRef PubMed

Ivascu A., Kubbies M. Rapid generation of single-tumor spheroids for high-throughput cell function and toxicity analysis. J Biomol Screen 2006; 11(8): 922–932. CrossRef PubMed

Koenigsmann M.P., Koenigsmann M., Notter M. et al. Adhesion molecules on peripheral blood-derived CD34+ cells: effects of cryopreservation and short-term ex vivo incubation with serum and cytokines. Bone Marrow Transplant 1998; 22(11): 1077–1085. CrossRef PubMed

Kuzmuk K., Schook L. Pigs as a model for biomedical sciences. In: Rothschild M.F., Ruvinsky A., editors. The Genetics of the Pig, 2nd ed. Cambridge: Oxfordshire, 2011. p. 426–444. CrossRef

Martin-Ibanez R., Hovatta O., Canals J. Cryopreservation of human pluripotent stem cells: are we going in the right direction? In: Katkov I.I., editor. Current Frontiers in Cryobiology. Croatia: InTech, 2012. p. 139–165. CrossRef

Milosevic J., Storch A., Schwarz J. Cryopreservation does not affect proliferation and multipotency of murine neural precursor cells. Stem Cells 2005; 23(5): 681–688. CrossRef PubMed

Morris C.B. Cryopreservation of animal and human cell lines. In: Day J.G., McLellan M.R., editors. Methods in Molecular Biology, Cryopreservation and Freeze-drying Protocols. New Jersey: Humana Press Inc., 1995; p. 179–187. CrossRef

Nyberg S.L., Hardin J., Amiot B. et al. Rapid, large-scale formation of porcine hepatocyte spheroids in a novel spheroid reservoir bioartificial liver. Liver Transpl 2005; 11(8): 901–910. CrossRef PubMed

Plaksina E.M., Sidorenko O.S., Legach E.I. et al. Expression of β- III-tubulin in the neonatal adrenal cell culture: comparison of monolayer and 3D-culture. Vestnik Khar'kovskogo natsional'nogo universiteta imeni V. N. Karazina, Seriya 'Biologiya' 2017; 28: 76-86.

Rock J.R., Onaitis M.W., Rawlins E.L. et al. Basal cells as stem cells of the mouse trachea and human airway epithelium. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106(31): 12771–12775. CrossRef PubMed

Sanie-Jahromi F., Ahmadieh H., Soheili Z.S. et al. Enhanced generation of retinal progenitor cells from human retinal pigment epithelial cells induced by amniotic fluid. BMC Res Notes 2012; 5 (182). CrossRef PubMed

Santana M.M., Chung K.F., Vukicevic V. et al. Isolation, characterization, and differentiation of progenitor cells from human adult adrenal medulla. Stem Cells Transl Med 2012; 1(11): 783–791. CrossRef PubMed

Saxena S., Wahl J., Huber-Lang M.S. et al. Generation of murine sympathoadrenergic progenitor-like cells from embryonic stem cells and postnatal adrenal glands. PLoS One 2013; 8(5): e64454. CrossRef PubMed

Sidorenko O.S., Bozhok G.A., Legach E.I., Bondarenko T.P. Formation of cytospheres and neuronal differentiation in newborn piglet adrenal cell culture. Probl Cryobiol Cryomed 2013; 23(4): 359–362.

Su G.H. Pancreatic cancer: Methods and protocols. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc.; 2005.

Sukach A.N. Influence of DMSO on the viability of human embryonic nerve cells and their behavior under in vitro culture conditions. Probl Cryobiol 2005; 15(3): 429–432.

Tamarina I., Bozhok G., Gurina T. et al. Cryopreservation of newborn mice adrenal cell suspension II. Effect caused by concentration of serum as component of cryoprotective medium. Probl Cryobiol Cryomed 2013; 23(1): 66–74.

Tan F.C., Lee K.H., Gouk S.S. et al. Optimization of cryopreservation of stem cells cultured as neurospheres: comparison between vitrification, slow–cooling and rapid cooling freezing protocols. CryoLetters 2007; 28(6): 445–460.

Toma J.G., McKenzie I.A., Bagli D., Miller F.D. Isolation and characterization of multipotent skin-derived precursors from human skin. Stem Cells 2005; 23(6): 727–737. CrossRef PubMed

Tomita Y., Matsumura K., Wakamatsu Y. et al. Cardiac neural crest cells contribute to the dormant multipotent stem cell in the mammalian heart. J Cell Biol 2005; 170(7): 1135–1146. CrossRef PubMed

Wagh V., Meganathan K., Jagtap S. et al. Effects of cryopreservation on the transcriptome of human embryonic stem cells after thawing and culturing. Stem Cell Rev 2011; 7(3): 506–517. CrossRef PubMed

Xiong H., Gendelman H.E. Current Laboratory Methods in Neuroscience Research. New York: Springer-Verlag; 2014. CrossRef

Загрузки

Опубликован

2017-12-23

Как цитировать

Plaksina, E. M., Sidorenko, O. C., & Bozhok, G. A. (2017). Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из надпочечников новорожденных поросят. Проблемы криобиологии и криомедицины, 27(4), 322–333. https://doi.org/10.15407/cryo27.04.322

Выпуск

Раздел

Теоретическая и экспериментальная криобиология