血腦屏障(BBB)是中樞神經系統(tǒng)(CNS)的關鍵保護屏障,通過緊密連接蛋白、主動轉運蛋白和酶代謝過程限制藥物滲透,是CNS疾病藥物開發(fā)的主要障礙。- 多數(shù)模型(如hCMEC/D3細胞、嚙齒類原代內皮細胞)的跨內皮電阻(TEER)低(140–300 Ω·cm2),BBB表型不足。 - 干細胞來源模型雖TEER高(3000–4000 Ω·cm2),但培養(yǎng)成本高、操作復雜。 - 靜態(tài)培養(yǎng)缺乏生理剪切應力,難以模擬體內BBB的力學環(huán)境。 阿斯頓大學藥學院Basma Elbakary et al.利用Kirkstall Quasi Vivo 動態(tài)灌注系統(tǒng),構建基于豬腦微血管內皮細胞(PBMEC)的高TEER體外BBB模型,評估剪切應力對屏障功能的影響及藥物滲透特性。 二、Kirkstall Quasi Vivo 動態(tài)灌注系統(tǒng)的功能與應用 包含串聯(lián)chambers、培養(yǎng)基 reservoir、微流泵等,通過調節(jié)流量(275–550 µL/min)模擬生理剪切應力(4–30 dyne/cm2),促進細胞接觸流體力學刺激。 2.1 優(yōu)化剪切應力條件:通過低流量(275 µL/min)和高流量(550 µL/min)測試,確定550 µL/min為流量,可促進PBMEC緊密連接蛋白ZO-1的定位與表達。 2.2 維持高TEER值:動態(tài)灌注下,PBMEC單層的TEER值顯著高于靜態(tài)培養(yǎng);第4天TEER達35.7 Ω·cm2(靜態(tài)為21 Ω·cm2),并維持至第7天。 加入緊密連接誘導劑后,動態(tài)組TEER峰值達448.1 Ω·cm2(靜態(tài)為306.3 Ω·cm2)。 2.3 調控細胞形態(tài)與功能: 剪切應力誘導PBMEC沿血流方向重排,ZO-1蛋白在細胞間連接區(qū)的熒光強度增加1.52倍(48小時后),緊密連接“solidity”提高1.21倍。 細胞 viability 未受剪切應力抑制,高流量組(550 µL/min)培養(yǎng)4天后 viability 顯著提升28.2%。 2.4 評估藥物滲透特性:以抗腫瘤藥物米托蒽醌(Mitoxantrone)為例:Kirkstall Quasi Vivo系統(tǒng)通過動態(tài)灌注施加剪切應力,可顯著改善PBMEC的BBB表型,包括緊密連接形成、TEER維持和藥物外排功能。該模型無需共培養(yǎng)星形膠質細胞,僅通過PBMEC與星形膠質細胞條件培養(yǎng)基(ACM)即可構建高TEER屏障(448.1 Ω·cm2),優(yōu)于多數(shù)現(xiàn)有模型。 米托蒽醌滲透實驗證實,動態(tài)灌注下BBB的藥物限制能力增強,更接近體內生理狀態(tài)。 Kirkstall Quasi Vivo-PBMEC模型可用于評估CNS藥物的滲透潛力和細胞毒性,為新藥篩選提供更可靠的體外工具。 操作簡便,適合高通量研究。 該模型可進一步擴展至多細胞共培養(yǎng)(如周細胞、星形膠質細胞),或結合3D培養(yǎng)技術,更全面模擬體內BBB的復雜微環(huán)境。 本研究將Kirkstall Quasi Vivo系統(tǒng)與PBMEC結合,構建了可重復、高TEER的體外BBB模型,為解決中樞神經系統(tǒng)藥物遞送難題提供了新的技術路徑。Kirkstall Quasi Vivo系統(tǒng)通過模擬生理剪切應力,靜態(tài)模型的力學環(huán)境缺失,為BBB的生理功能研究和藥物開發(fā)提供了更貼近體內環(huán)境的實驗平臺。
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公司主營產品:
Kilby 3D-clinostat 旋轉細胞培養(yǎng)儀,
Kilby Gravity 微/超重力三維細胞培養(yǎng)系統(tǒng),
3D回轉重力環(huán)境模擬系統(tǒng),隨機定位儀,
類器官芯片搖擺灌注儀,
Kirkstall 類器官串聯(lián)芯片灌流仿生構建系統(tǒng)