Method Article
Burada bir şeffaf olmayan titanyum iskele üzerinde hücre canlılığını tespit etmek yanı sıra iskele yabancı maddelerin Glimpses tespit etmek için bir fluorofor tabanlı görüntüleme tekniği sunuyoruz. Bu protokol, saydam olmayan iskeleler üzerine hücre-hücre ya da hücre-metal etkileşimleri görüntüleme dezavantajına giderir.
Intervertebral disc degeneration and disc herniation is one of the major causes of lower back pain. Depletion of extracellular matrix, culminating in nucleus pulposus (NP) extrusion leads to intervertebral disc destruction. Currently available surgical treatments reduce the pain but do not restore the mechanical functionality of the spine. In order to preserve mechanical features of the spine, total disc or nucleus replacement thus became a wide interest. However, this arthroplasty era is still in an immature state, since none of the existing products have been clinically evaluated.
This study intends to test the biocompatibility of a novel nucleus implant made of knitted titanium wires. Despite all mechanical advantages, the material has its limits for conventional optical analysis as the resulting implant is non-transparent. Here we present a strategy that describes in vitro visualization, tracking and viability testing of osteochondro-progenitor cells on the scaffold. This protocol can be used to visualize the efficiency of the cleaning protocol as well as to investigate the biocompatibility of these and other non-transparent scaffolds. Furthermore, this protocol can be used to show adherence pattern of cells as well as cell viability and proliferation rates on/in the scaffold. This in vitro biocompatibility testing assay provides a propitious tool to analyze cell-material interaction in non-transparent and opaque scaffolds.
Kronik sırt ağrısı çok faktörlü bir hastalıktır. dejeneratif disk hastalığı için minimal invaziv bir tedavi seçeneği olarak ilgi 1950'lerden beri büyüdü. Bugün, omurganın çoklu segmental füzyon en yaygın kullanılan tedavi kadar. Bu yana, bu yöntem genellikle etkilenen segmentin 1,2 hareketliliği sınırlamalar yol açar, artroplasti dönemin keşif geniş bir ilgi oldu. Toplam disk değiştirme ve çekirdek yerine önemli gelişmeler kronik bel ağrısı 1 tedavi etmek için iyi bir alternatif haline gelmiştir. Büyük gelişmelere rağmen, yöntemlerin hiçbiri klinik değerlendirilmiştir. Daha az sert çekirdek implantlar, toplam disk değiştirme için umut verici bir alternatifi temsil anulus fibrosus 3,4 bozulmamış olması koşuluyla. Ancak, şu anda piyasada mevcut çekirdek implantlar genellikle vertebral cismin, çıkık, disk ve t dikey yüksekliği kaybına değişiklikleri gibi komplikasyonlar ile ilişkiliGerekli ilişkili mekanik sertliği 5 o eksikliği. Mevcut dezavantajların üstesinden gelmek için, örgü titanyum tellerden oluşan yeni bir çekirdeği implant başarıyla 6 geliştirilmiştir. Nedeniyle eşsiz örme yapısı, bu yeni geliştirilen iskele gibi seçkin biyomekanik özellikleri, sönümleme özelliği, gözenek boyutu, yükleme kapasitesi ve güvenilirlik 7 göstermiştir. Bu yeni çekirdek implantın biyouyumluluk test etmek hedefleyen, implantın şeffaf olmayan doğaya atfedilen (optik) analiz teknikleri ciddi sınırlamalar tasvir.
Biyouyumluluk test etmek için, hücre metali etkileşimi önemli bir rol 8-10 oynar. hücreleri ve iskele arasında bir etkileşim konak sistemi içinde daha iyi implant entegrasyonu için istikrar ve dolayısıyla için gereklidir. Ancak, artan büyümesi derinlik iskele mekanik özelliklerini değiştirebilir. inves hedefleyeniskele yüzey hücre eki, çoğalması ve farklılaşması veya bir temel sağlar olmadığını araştırılmazsa metal hücre canlılığı etkileyip etkilemediğini, bu şeffaf olmayan ve opak iskeleleri / 'üzerinde görüntüleme hücreleri ortak tanınmış sorunu gidermek için önemlidir. Bu sınırlama birkaç floresan üstesinden gelmek için dayalı teknikler incelenmiştir. Şirketler canlı hücreler, hücre bölmeleri, hatta spesifik hücresel devletler 11 görselleştirmek için fluorophores geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bu deney için fluorophores en iyi şekilde floresan mikroskop sığdırmak için online araç spektral izleyici yardımıyla seçildi.
üzerinde hücrelerin izleme sağlamak için osteochondro-projenitör hücrelerin 1) flüoresan (yeşil floresan protein / GFP) etiketleme: şeffaf olmayan örme titanyum iskele üzerine / içine yapışan hücreler davranış analizi için geliştirilmiş stratejisi aşağıdaki kapsar iskele, 2) canlılığını ölçen (mitochondrial aktivite) hücreleri, ve 3) görselleştirme hücre-hücre ve iskele içinde hücre materyal etkileşimleri. Prosedür kolayca diğer yapışık hücreler ve diğer non-saydam veya opak iskele aktarılabilir avantajına sahiptir. Ayrıca, canlılık ve içe büyüme paterni birkaç gün içinde izlenebilir, bu nedenle iskele malzemesi veya hücrelerin sınırlı bir miktarda kullanılabilir.
Bu çalışmada hücre canlılığı ölçmek ve şeffaf olmayan örme titanyum iskele / 'üzerinde osteochondro-progenitör hücrelerin in-büyüme modeli görselleştirmek için mevcut protokol başarılı kullanımını gösterir. Ayrıca, geliştirilen protokoller iskele kirleri belirlemek ve temizlik protokolleri kontrol etmek için kullanılabilir.
Not: ölümsüzleştirilmiş insan mezenkimal stromal ön-madde hücreleri (SCP-1 hücreleri) deneyleri için kullanılmıştır. SCP-1 hücreleri, Dr. Matthias Schieker 12 tarafından temin edilmiştir.
SCP-1 hücrelerinin 1. Genişleme
SCP-1 hücreleri, 2. Sayım
SCP-1 hücreleri, 3. GFP transfeksiyonu
Not: ve yeşil flüoresan proteini (GFP) ve hücreleri işaretlenmiş belli bir kültür dönemi boyunca örme titanyum yapı iskelesi SCP-1 hücre gelişimini gözlemek amacıyla. GFP aşırı ekspresyonu GFP kodlayan adenovirüs partikülleri ile enfeksiyon ile elde edilmektedir. Yeşil floresan proteini (GFP) kodlayan çoğaltma yetersiz (-E1 / -E3) adenovirüs partikülleri SCP-1 hücrelerini enfekte etmek için kullanıldı. Virüs parçacıkları rekombinant adenovirüs (Ad5-GFP) transfekte HEK293T hücreleri (Biyolojik Güvenlik Laboratuarı II) kültürü üst katmanını toplama ile Dr. Steven Dooley 13 elde edildi. Üç tekrarlanan donma (-80 ° C) ve erime (su banyosu 37 ° C) döngüleri Resim HE sağlamıştırK293T hücreleri yeni virüs parçacıkları üretmek için canlı kalır. etkili bir şekilde yeni virüs partikülleri üretmeden SCP-1 hücreleri enfekte edebilir bu adenovirüs tohum stok kullanma. Bu nedenle, enfekte olmuş hücreler, bir Biogüvenlik Lab l'de işlenebilir
Örme Titanyum iskelelerinin 4. Temizlik
Dolaylı Floresan 5. Görüntüleme İskele Yapıları
NOT: Bu protokol 565/586 nm eski / em dalga boyunda parlak kırmızı floresan veren fluorofor sülforhodamin B kullanılarak dolaylı floresan iskele yapılarının görüntüleme açıklar. Ancak, fluorofor verilen mikroskop ayarları veya iskele olası otomatik floresan için daha iyi oturması için değiştirilebilir.
6. İn Vitro Biouyumluluk Tahlili
Şekil 5: in vitro deney Zaman (A) hücreleri kaplama için deneysel kurulum.. (B ) İllüstrasyon, 7. gün kadar başlangıç protokolü ve hücre işlevselliği doğrulama önemini vurgulayan bu rakamın daha büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.
7. Resazurin Dönüşüm ölçümü
NOT: Resazurin dönüşüm deneyi mitokondriyal aktiviteyi ölçmek için kullanılan ve bu nedenle dolaylı olarak hücre çoğalmasıdır. Resorufine Resazurin redüksiyon canlı hücre sayısı (Şekil 7A) ile ilişkili mitokondriyal aktivite dayanan bir flüoresan sinyal üretir.
8. Canlı ölü Boyama
Ön sonuçlar anlatılan yeni çekirdeği implant, sadece iyi bir sönümleme özelliklerine sahip, ancak, aynı zamanda SCP-1 hücreleri ile biyolojik olarak uyumlu olduğunu göstermiştir. İmplantın üretim işlemi sırasında, güçlü bir aşındırıcı ve zehirli maddeler (yağlama maddesi, mordan, elektro-cilalama çözelti) ile temas eder. Dolaylı floresan boyama teknikleri yardımıyla biz kalan kirleri görselleştirmek ve dolayısıyla iskele üzerinde madde yükü önemli bir azalma gösteren bir temizlik protokolü optimize başardık. 3 kurulan temizlik protokolünün etkinliğini göstermektedir.
Protokol bölümünde 6. trans önemli bir tarif edildiği gibi hücre malzeme arayüzünde yer alan olaylar tarafından belirlenir artroplasti tedavisinde kullanılan implantların başarısı. Şekil 4, kaplama 24 saat sonra iskele üzerinde takılı hücreleri gösterirSCP-1 hücrelerinin Fection VERİMLİLİK iskele (Şekil 2'ye bakınız) görüntü mezenkimal stromal öncü hücrelerin büyüme paterni olabilir gözlemlenmiştir. Doğrudan görselleştirme iskele biyouyumluluk teyit ve ayrıca iskele yüzeyinde yapışma desen (Şekil 4) göstermektedir. Floresan boyama iskele yüzeye yayılması ve hücre etkileşimini incelemek için daha yapılabilir.
Fluorophores başarılı bir platform üzerinde bir süre içinde hücre ölümü ve çoğalması incelemek üzere uygulanmıştır. Canlı-cansız boyama görüntüleri boyama başarıyla bir süre boyunca hücrelerinin yüzde canlılığını onaylamak için iskele yapılabilir nasıl örnek. Tüm hücrelerde 6 mavi nükleer boyanma gösterir (3342 Hoechst) Şekil kırmızı floresan etiketli (etidyum homodimer) ölü hücreler ve canlılığı ma olarak Calcein-AM birleştirmek için yeşil etiketlemerker. Calcein AM hücrelerin sitoplazmasında kalsiyum iyonlarının mevcudiyetinde parlak yeşil flüoresan sergileyen kalsein dönüştürülür. Hoechst 33342 hücresel DNA'ya hücre duvarı geçirgenliği ve intercalates olup. Bu şekilde tüm hücreleri mavi çekirdekleri (Şekil 6 bakınız) gösterecektir. Etidyum homodimer geçirgen hücre duvarı olmayan bu nedenle sadece olacak birleşip ölü hücrelerin DNA'sına. Bu şekilde, ölü hücreler, kırmızı çekirdekleri gösterecektir. Bundan başka, hücre canlılığı ve bir hafta boyunca iskele hücre sayısındaki artış katı dönüşüm deneyi resazurin ile nicelendirildi ve grafik (Şekil 7) ile temsil edilen.
Şekil 1: Hücre bir hemasitometre ile sayma bir oda montaj (A) Kur.. (B) sayma odaları İllüstrasyon; 4 x 4 sayım odasında, bir hücre cou için kullanılannt. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 2:. GFP transfeksiyon verimi SCP1 hücreleri pozitif bir reklam-GFP- transfeksiyon etkinliği gösteren güçlü bir yeşil floresan gösterirler. Ölçek çubuğu = 1,000 mikron, 4X büyütme. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 3: sülforhodamin B boyama negatif görüntüler yakalama temizlemeden önce (A) İskele.. Ok iskele üzerinde toksik / aşındırıcı maddelerin varlığını gösterir. (Temizlik protokolünden sonra B) İskele. Ölçek çubuğu = 1,000 mikron, 4X büyütme. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 4:. Iskele GFP sinyali SCP1 hücre yapışma modeli örme titanyum iskele yüzeyinde hücre uyumunu ve gelişimini gösterir. Ölçek çubuğu = 1,000 mikron, 4X büyütme. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 6: iskele hücrelerinin ko-floresan boyama (. A) Hoechst nükleer boyanma (mavi) ve (B) Calcein-AM sitoplazmik boyanma (yeşil). (C) Ok bağlı etidyum homodimer-1, leke (kırmızı) alımından ölü hücre varlığını gösterir. (D) Birleştirilen görüntüyü gösterir. Ölçek çubuğu = 1,000 mikron, 4X büyütme. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Şekil 7: Resazurin dönüşüm deneyi fluoresans neşreden ve kolorimetrik değişiklikler yapılmadığı bir son ürün (Resorufin) içine redoks boya (resazurin) (A) Biyokimyasal indirgeme reaksiyonu.. (B) hücreler 0.75 mg / cm yoğunluğu iskele ekildi zaman Mitokondrial aktivitesi ölçülmüştür. Veri fl kullanılarak toplanmıştırtabanlı ölçüm cihazını uorescence. belirli zaman (x-ekseni) 590 nm'de (y-ekseni) fluoresans yoğunluğu niceliksel hücre canlılığı ölçümü (ex = 540 nm, Em = 590 nm) bir sonucu olarak tasvir edilir. İstatistiksel anlamlılık bir hata çubukları olarak gösterilmiştir iki yönlü ANOVA ve ortalamanın standart hatası (SEM) kullanılarak tespit edilmiştir. Iskele fiziksel özellikleri göz önüne alındığında, örneğin, bir arada, 0.75 mg / cm³ yoğunluklu iskele biyouyumluluk karakterizasyonu için kullanılan gözenek boyutu ve mekanik özellikleri (örneğin, sönümleme özelliği). Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Medya bileşenleri | konsantrasyon |
Bazal αMEM ortamı (%) | 90 |
Serum (%) | 10 |
Pen / Strep (%) | 1 |
Tablo 1: Hücre kültürü (αMEM) Ortam terkip.
Sorun | Sebeb olmak | Çözüm |
Şeffaf olmayan iskele üzerinde hücre canlılığı görüntüleme | İskele bozulma olmadan nüfuz ışık engeller | Hücre değerlendirmesi için fluorofor tabanlı görüntüleme tekniği kullanın. |
floresan Girişim | Otomatik floresan, arka plan sinyali | fluorophores dikkat edin ve özellikle iskele özelliklerine göre uygun kullanın. |
bir kültür dönemi boyunca iskele Hücre canlılığı değerlendirmesi | RUzun bir zaman içinde epeated ölçümler | reklam GFP-virüs parçacıkları ile hücreleri transfekte. |
Saydam olmayan iskele üzerinde hücre işlevselliği değerlendirmesi | Floresan görüntüleme tekniği model analizi yayılan tek hücreyi tanır. | görüntüleme tekniği ile birlikte dönüşüm deneyi (niceliksel hücre canlılığı ölçümü) resazurin gerçekleştirin. |
Tablo 2: Özet tablosu: şeffaf olmayan iskele üzerinde hücre canlılığı görüntüleme giderme.
Iskele yüzeyi bu şekilde implantlar, fonksiyonel dayanıklılığı belirlemek in vivo çevreleyen doku ile etkileşimlerinde önemli bir rol oynar. Böylece, yapı iskeletinin biyo-uyumluluk iskeleler üzerine kaplanır hücreler kullanılarak in vitro deneylerde (SCP1 hücre hattı) ile incelenmiştir.
ince ve optik olarak transparan iskeleleri ile iyi işlev mikroskopi teknikleri kötü biyouyumluluk incelemek için şeffaf olmayan iskeleleri için uygundur. Bu saydam olmayan iskeleleri önemli bir bozulma 15 olmadan nüfuz ışık engel başlıca nedeni olduğunu. kısmen bu sorunların üstesinden gelmek için biz bu vesile ile çeşitli fluorophores kullanarak örme titanyum yapılan iskeleleri / 'hücre değerlendirilmesi için bir yöntem oluşturulması.
Titanyum tellerin katlanır ve ardından örgü sağlamak üzere, malzeme güçlü bir aşındırıcı ve zehirli maddeler (yağlama maddesi, mordan, elektrik temasizleri iskele üzerinde / içinde kalırsa iskelenin biyouyumluluk değiştirebilecek çözümü), -polishing. gelişmiş dolaylı-floresan protokolü yardımıyla (Protokol 5) ile biz iskele yapısı görselleştirmek olabilir. Bundan başka, örneğin, iskele özellikleri, malzeme kalınlığı, tek tek delik boyutu ve şekli, veya bağ yoğunluğu, ImageJ kullanılarak analiz edildi. Mikroskobik görüntü iskelesi yanı sıra iskele yüzeyinde kirleri görselleştirme izin Daha yüksek büyütülmüş Epifloresans. Şekil 3b böylece başarıyla geliştirilmiş temizleme protokolü doğrulayıcı sonucunu temsil etmektedir. Bu dolaylı boyama protokolü ilkesi kolayca örneğin, kuluçka süresini etkiler boyutu ve karşılık gelen difüzyon gözenek dikkate bireysel iskele özelliklerini alarak, diğer şeffaf olmayan iskeleleri için çoğaltılabilir. Ayrıca, iskele ve mikroskobik ayarları otomatik floresan fl seçimi etkileruorophores kullanılır. Online araç floresan spektral görüntüleyici yeterli fluorophores seçmek için yardımcı olabilir.
Hücre metal etkileşimi iskele üzerinde hücrelerin bağlılık modelini analiz ederek dolaylı olarak incelenmiştir. Protokol 6 GFP transfeksiyon stratejisi kullanılarak kültür sistemlerinde şeffaf olmayan iskeleler üzerine kaplanmış halinde hücreler, in vitro olarak izlenebilir nasıl bir metodoloji tarif eder. In vitro deneylerinin sonuçlarına dayanarak, ön, tür bileşim, mikro topografya ve pürüzlülüğü 16 gibi yüzey özellikleri yapışmayı oluşturulması ve hedef hücrelerin yayılmasını önemli bir rol oynayabileceğini tahmin edilmiştir. Titanyum bir biomalzemedir böylece hücre eki (Şekil 4 bakınız) için bir temel sağlamak için bir alt tabaka şablon olarak hareket olabilir ediliyor.
İmplant yüzey topografisi hücre davranışını 16 etkilemek için rapor edilmiştir. Bu çalışmada, biz / hücre büyümesini analizyayma ve canlılık kantitatif canlılığı ölçümleri ile birlikte floresan boyama teknikleri kullanılarak. Analiz ince hücre yüzde canlılığı varyasyonu ve iskele materyale bağlı olarak yayılan saptandı. Bununla birlikte, dönüşüm deneyi (mitokondriyal aktivite) resazurin ile kantitatif olarak değerlendirildi hücre fonksiyonu önemli ölçüde iskele malzemesi tarafından etkilenmemiştir. dönüşüm resazurin ile mitokondriyal aktivite ölçümü toksik baz istasyonu gibi bir avantaja sahiptir ve bu nedenle, uzun kültür dönemi boyunca art arda gerçekleştirilebilir. Özel bakım arka plan sinyali (yalancı pozitif sonuç) birikir değil, bu yüzden artık resazurin çalışma solüsyonu kapalı yıkarken alınmalıdır. Bu avantajlara rağmen, resazurin dönüşüm tahlil iskele üzerinde yayılan hücreye herhangi bir bilgi vermez. GFP enfekte hücreler dolayısıyla böylece s görselleştirmek sağlayan, (GFP sinyali 14 gün boyunca sabit kalmıştır) uzun kültür dönemi boyunca izlenebiliriskele yüzeyinde pecific büyüme paterni. derin iskele hücrelerin Görselleştirme hala implantın diseksiyon gerektirir böylece iskele malzemesi ile sınırlıdır ve. Bu iki yöntemin bir kombinasyonu kolayca inkübasyon süresi ilgi hücre tipine adapte edilmesi gerekebilir göz önüne alındığında, diğer hücre tipleri aktarılabilir önemli bir avantaja sahiptir. Ancak, bakım gibi diğer non-saydam iskeleleri, bu yöntemi aktarırken alınmalıdır, kollajen genellikle güçlü bir yeşil oto-floresan 17 sergileyen iskeleleri tabanlı. Bu durumda diğer floresan etiketler kullanılabilir. Yukarıda belirtilen iki yöntem kombinasyonu bu yüzden çeşitli avantajlar (bakınız Tablo 2) sahiptir.
İskele özellikleri, örneğin, iskele içinde boyut kudreti tuzak hücreleri gözenek. yeterli besin sağlanır ise, bu hücreler ölür ve surround hücre canlılığını etkileyen proteazları salgılarlar olabilirhücre / doku ing. Biz ve örme titanyum iskele canlı ve ölü hücreleri görselleştirmek için güçlü bir floresan bazlı boyama protokolü adapte başardık. indirekt floresan boyama protokolüne benzer, bu boyama protokolü ilkesi kolayca diğer şeffaf olmayan iskeleleri transfer edilebilir. Bunu yaparken, bireysel iskele özellikleri, örneğin, gözenek boyutu ve karşılık gelen difüzyon yanı sıra olası oto-floresan, mikroskobik ayar, inkübasyon süresi ve kullanılan fluorophores seçimini etkileyebilir olarak dikkate alınması gerekir. Burada, yine çevrimiçi araç floresan spektral görüntüleyici yeterli fluorophores seçmek için yardımcı olabilir.
Özetle, in vitro sonuçlar Önerilen örgülü titanyum çekirdeği implant modeli, biyolojik bir profile sahip olduğunu göstermektedir. Bu malzeme üzerinde mezenkimal stromal öncü hücrelerin (SCP-1 hücreleri) Başlangıç eki önerir bu titanyum alaşımı implant material biyolojik olarak uyumlu olan. Farklı topografik parametrelerin ilişkisini analiz olmasına rağmen, iskele yüzey modifikasyonu farklılaşma 18 yanı sıra hücre yapışma çoğalmasını artırmak olabilir. Iskele ve hücreler arasındaki optimum uyumluluk çevreleyen dokuya daha iyi implant entegrasyonu olasılığını yükseltmek ve böylece tedavi 19 sonra in vivo uzun ömürlü iyileştirilmesi. Yukarıda belirtilen test kurulumu kullanarak ölçmek ve yüzey modifikasyonları tarafından uyarılan iskele biyolojik performans iyileştirmeleri görselleştirmek imkanı yaratır. Değiştirilmemiş implant tasarımları üzerinde biyoaktif yüzeyi ile iskelelerinin tercih osteo-kondrojenik entegrasyon açısından daha iyi bir performans 20 göstermektedir. Bu çalışma daha da mekanik özellik ve biyo-6,7 bildirilmiştir örme titanyum implant diğer raporlar ile geliştirilmiştir.
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olduğunu beyan ederim. işin hiçbir bölümü olmuş ya da yayınlanmak üzere göz altında şu anda veya başka bir yerde yayımlandı gelmiştir.
Proje kısmen Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie -KF3010902AJ4 tarafından finanse edilmektedir. yayın ücreti BG travma hastane Tübingen, Almanya tarafından kapatılmıştır.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
6/24/48 well plates, T25/ T75 culture flask | Greiner Bio-One GmbH | * | |
* 24 well plates | Greiner Bio-One GmbH | CELLSTAR 662 160 | |
* 48 well plates | Corning Incorporated USA | 3548 | |
* 6 well plates | Falcon | 353046 | |
* T25 | Greiner Bio-One GmbH | 690 175 | |
* T75 | Greiner Bio-One GmbH | 658 175 | |
Acetic acid, purum ≥ 99.0% | Carl Roth | 3738.4 | |
Acetone | Carl Roth | 5025.1 | |
Axioplan-2 | Carl Zeiss, Germany | ||
Biological safety cabinets | Thermo Scientific | safe 2020 | |
Calcein acetoxymethyl ester (calcein AM) | Sigma | 17783 | |
Cell Culture Incubtator | Binder, Tuttlingen, Germany | 9040-0078 | |
Filter unit (0.22 µm) | Millipore, IRL | SLGP033RS | |
Centrifuges 5810 R And 5417 R | Thermo Fisher Scientific, NY | Megafuge 40R | |
Dimethylsulfoxid (DMSO) | Carl Roth | 4720.2 | |
Dulbecco’s PBS without Ca & Mg | Sigma | H15-002 | |
Ethanol 99% | SAV liquid prod. GmBH | 475956 | |
Ethidium homodimer | Sigma | 46043 | |
EVOS Fluorescence imaging system | Life technologies | AMF4300 | |
Fetal Bovine Serum (FCS) | Gibco | 10270-106 | |
Hemocytometer | Hausser Scientific, PA, USA | ||
Hoechst 33342 | Sigma | 14533-100MG | |
Knitted titanium nucleus implant | Buck co & KG,Germany | ||
MEM Alpha Modification with Glutamine w/o nucleoside | Sigma | E15-832 | |
Omega microplate Reader | BMG Labtech,Germany | FLUOstar Omega | |
Penicillin/Streptomycin | Sigma | P11-010 | |
Resazurin sodium salt | Sigma | 199303-1G | |
Sulforhodamine B sodium salt | Sigma | S1402-1G | |
Test tube rotator | Labinco B.V.,The Netherlands | Model LD-76 | |
TRIS (hydroxymethyl) aminomethan | Carl Roth | AE15.1 | |
Triton | Carl Roth | 3051.2 | |
Trypan Blue 0.5% | Carl Roth | CN76.1 | |
Trypsin/EDTA | Sigma | L11-004 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır