喻曉丹
(遵義師范學院生命科學學院,貴州遵義563002)
造血干/祖細胞(hematopoietic stem/progenitor cells,HPSC)普遍存在于骨髓(bone marrow,BM)、動員的外周血(mobilized peripheral blood,PB)和臍帶血(umbilical cord blood,UCB)等組織中[1-3]。Takahashid等的研究發(fā)現(xiàn),小鼠的胎盤具有造血功能[4]。近年來的研究表明,人胎盤組織富含造血干細胞,其CD34+細胞的百分率為臍帶血的8.8倍[5,6]。AC133為近年來確立的一種新的HPSC特征性膜表面標志[7,8]。已有的研究表明,AC133僅表達于造血組織和有限的幾種低分化腫瘤細胞株當中[9,10],這不僅說明AC133標志比CD34更為原始,由此,有必要對胎盤組織 AC133+細胞組分的含量及其血細胞增殖分化能力作出評價。本實驗采用免疫磁性細胞分選法(magnetic activated cell sorting,MACS)分選人胎盤組織AC133+,并用不同培養(yǎng)體系分別對其進行血細胞集落形成培養(yǎng),以評價其增殖分化能力。
Ficoll Histopaque購于 Sigma公司;IMDM、FBS、DES、EPO購于Gibco公司;IL-3、GM-CSF、Methylcellulose購于Intergen公司;AC133Mutisort免疫磁珠細胞分選試劑盒及 M iniMACS分離柱購于M iltenyi Biotee公司;熒光素標記單抗 AC133-PE McAb、M cAb購自BD公司;其余試劑均為分析純。
足月分娩人胎盤,HbsAg-,胎盤于6h內(nèi)進入實驗程序。
用PBS清洗胎盤表面血跡,剪去胎膜后,多點全層剪取100g胎盤組織,再用PBS洗凈殘留的血液,將其剪碎,經(jīng)機械分離(不銹鋼網(wǎng)搓)得到胎盤組織單個核細胞(MNC)懸液,該過程在冰浴中進行。胎盤組織單個核細胞(MNC)懸液1500 rpm離心5m in,細胞沉淀用IMDM懸浮,Histopaque分選MNC,鏡下計數(shù) MNC,臺盼藍染色觀察細胞活力(細胞活力>90%)。
按AC133Mutisort試劑盒說明分選PT AC133+和AC133-細胞亞群。
調(diào)細胞濃度至1×106/m L,于盛有20L相應(yīng)單抗(AC133-PE、CD34-PE)的試管中加入100L細胞懸液,混勻,室溫避光靜置20min,1000 rpm離心5m in,棄上清,重新懸浮細胞。每管加入2m L含0.1%NaN3的PBS,混勻,1000 rpm離心 5 min,棄上清,再懸浮細胞;每管加入0.5m L1%的多聚甲醛,混勻,2~8oC避光放置,上機分析。采用CellQuest軟件對標記樣品進行采集和分析(每管采集2×104個細胞)。MNC和AC133+細胞絕對計數(shù)用ProCOUNT軟件采集和分析。AC133+細胞純度按文獻介紹的公式計算[4]。
對從胎盤分選的AC133+、AC133-細胞分別進行CFU-GM、CFU-E、CFU-M ix培養(yǎng)。
1.6.1 CFU-GM培養(yǎng)
用瓊脂培養(yǎng)體系進行CFU-GM培養(yǎng)。采用直徑為35mm塑料平皿,種入1m L培養(yǎng)體系,培養(yǎng)基為RPM I1640,其中含20%FBS、5000個細胞、200U 粒細胞―巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF),最后加入40℃保溫的3%瓊脂0.1m L,迅速混勻,靜置冷卻使之凝固,重復(fù)3個皿,37℃,5%CO2、飽和濕度條件下培養(yǎng)10~14d,觀察CFU-GM形成情況。
1.6.2 CFU-E培養(yǎng)
用甲基纖維素培養(yǎng)體系進行CFU-E培養(yǎng)。采用直徑為35mm塑料平皿,種入1m L培養(yǎng)體系,培養(yǎng)基為 IMDM,其中含 30%FBS、5000個細胞、10%0.1m L、10 U EPO、100 U IL-3、14.3 mM/L 2-ME 3L,最后加入2.7%甲基纖維素0.3m L,混勻,重復(fù)3個皿,37℃,5%CO2、飽和濕度條件下培養(yǎng)10 ~14d,觀察CFU-E形成情況。
1.6.3 CFU-M ix培養(yǎng)
用甲基纖維素培養(yǎng)體系進行CFU-M ix培養(yǎng)。采用直徑為35mm塑料平皿,種入1m L培養(yǎng)體系,培養(yǎng)基為IMDM,30%FBS、5000個細胞、10%0.1m L、10U EPO、PHA-LCM(植物凝集素-白細胞條件培養(yǎng)基)0.3m L、14.3 mM/L 2-ME 3L,最后加入2.7%甲基纖維素0.3m L,混勻,重復(fù)3個皿,37℃,5%CO2、飽和濕度條件下培養(yǎng)14~20d,觀察CFU-M ix形成情況。
1.6.4 統(tǒng)計學處理
等甲洛洛激動的心情漸漸平復(fù),他又想起自己肩負的使命,既然小丁不是小偷,那小偷一定另有其人,可又是誰呢?他又開始從頭整理思緒:
集落數(shù)數(shù)據(jù)以均數(shù)±標準差(M±S)表示,若方差齊,采用 檢驗,若方差不齊,則采用 檢驗進行兩樣本間的比較。
胎盤組織AC133+細胞組分的百分率見表1。
2.2.1 CFU-GM形成能力
經(jīng)14d培養(yǎng),胎盤AC133+細胞可見CFU-GM(見圖 1-A),其 CFU-GM 數(shù)為(37±3)/1×103。胎盤AC133-細胞組分無CFU-GM形成。
表1 胎盤單個細胞中AC133+細胞數(shù)量
經(jīng)14 d培養(yǎng),胎盤AC133+細胞組分可見CFU-M ix形成(見圖1-B),其集落形成數(shù)是(34±5)/1×103。而胎盤AC133-細胞組分無CFU-M ix形成。
2.2.3 CFU-E形成能力
經(jīng)7d培養(yǎng),胎盤AC133+細胞組分可形成CFUE,其集落數(shù)為(33±4)/1×103(見圖1-C)。胎盤AC133-細胞組分無CFU-E形成。
胎盤 AC133+細胞亞群 CFU-GM、CFU-M ix、CFU-E的形成能力無顯著差異(P>0.05)(見圖2)。
圖1 胎盤單個細胞CFU-GM、CFU-M ix F、CFU-GM集落形成圖
圖 2 PT-AC133+CFU-GM F、CFU-M ix、CFU-GM 集落形成數(shù)量比較
長期以來,一直認為CD34膜抗原是HSPC的特征性標志,并用于造血干細胞的分選、擴增和重建造血等研究[11]。AC133是近年來發(fā)現(xiàn)的一種新的造血干細胞表面標志,且越來越受到研究者重視[7,8]。M iraglia等的研究表明,AC133是一種5次跨膜糖蛋白,它不同于已知的4次和7次跨膜蛋白,是一種全新的跨膜蛋白,在早期造血調(diào)控中起重要作用[8]。最近由Yu等克隆并鑒定了一個新的AC133異構(gòu)體,命名為C133-2,并證明它是造血干細胞表達的表面特征性標志[12]。AC133抗原主要表達于胎肝、骨髓和血液中CD34+造血干/祖細胞、所有非定向CD34+細胞及大多數(shù)定向于粒-單的CD34+細胞中[7];AC133的表達在發(fā)育上早于CD34,并可替代CD34膜抗原標記成為分選、擴增和移植造血干/祖細胞的標志分子[13-15]。已有的研究涉及人骨髓、外周血、臍帶血AC133+細胞,目前,關(guān)于胎盤組織AC133+細胞生物學特性的報道還很不全面、系統(tǒng)。采用AC133膜抗原標志來探索胎盤 AC133+細胞的造血干/祖細胞特性,可以補充該領(lǐng)域資料的欠缺。本實驗結(jié)果表明,胎盤組織含有豐富的AC133+造血干/祖細胞。
集落形成實驗是評價HSPC增殖分化能力的重要指標。近年來有研究表明AC133+細胞形成CFUM ix和高增殖潛能集落形成細胞(HPP-CFC)的能力強于CD34+細胞,AC133+細胞具有更強的增殖潛能,可能比 CD34+細胞更為原始并包含更多的原始HSPC[16]。目前的研究表明,AC133+造血干細胞具有很強的多向分化能力和長期造血重建能力[17,18]。外周血 AC133+CD34+細胞亞群中長期培養(yǎng)起始細胞(LTC-IC)比AC133-CD34+部分高得多[19]。人臍帶血 AC133+細胞體外擴增中,AC 133+,AC133+CD34+,CD34+CD38-細胞的CFU-M ix和骨髓高增殖潛能集落形成細胞(HPP-CFC)的擴增倍數(shù)高于CD34+細胞,說明AC133是較CD34更為原始的造血干/祖細胞的表面標志,AC133+細胞具有更強的擴增潛力[12]。本研究在采用MACS分選人胎盤AC133+、AC133-細胞組分的基礎(chǔ)上,分別對這兩個細胞組分進行了各系集落培養(yǎng),結(jié)果顯示,胎盤AC133+細胞具有形成 CFU-GM、CFU-M ix、CFU-E的能力,AC133-細胞組分無此能力。這說明胎盤組織中的AC133+細胞組分具有HSPC特性,能夠多向增殖并分化為多種造血祖細胞,AC133膜抗原標志可作為胎盤組織HSPC的分選標志。集落形成實驗是評價造血干/祖細胞的客觀指標之一,但因本實驗的樣本材料數(shù)量上不夠大,故尚需作進一步的研究。并且,在全面評價胎盤 AC133+細胞作為 HSPC的一種新的來源之前,還需對其體外擴增能力、黏附分子表達與歸巢能力、可塑性和造血重建能力等生物學特性進行研究。
[1]Broxmeyer HE,Dougulas GW,Hangoc G,et al.Human umbilical cord blood as potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells[J].Proc Natl Acad Sci USA,1989,(86):3828-3832.
[2]Row ley SD,Sharkis SJ,Hsttenburg C,et al.Culture from human bone marrow of blast progenitor cells w ith an extensive proliferative capacity[J].Blood,1987,(69):804-808.
[3]Fritsch G,Emm inger W,Buchinger P,et al.CD34 positive cell proportions in peripheral blood correlate w ith colonyform ing capacity[J].Exp Hematol,1991,(19):1079-1083.
[4]Takahashid K,Nsito M,Katabuchi H,et al.Development,differentiation,and maturation of macrophage in the chorionic villi of mouse placenta w ith special reference to the origin of Hofbauer cells[J].J Leukocyte Biol,1991,(50):57-68.
[5]周勝利,宋劍秋,旭日.胎盤組織及血液中含有豐富的造血干/祖細胞[J].中國實驗血液血雜志,2002,(10):142-147.
[6]陳代雄,方寧,劉祖林,等.人胎盤造血干/祖細胞及淋巴細胞亞群表型的研究[J].中華血液學雜志,2004,(25):175-178.
[7]Yin AH,M irglia S,Zanjani ED,et al.AC133,a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells[J].Blood,1997,(90):5002-5012.
[8]By Sheri M iraglia,Wayne Godfrey,Amy H.Yin,et al.A novel five-transmembrane hematopoietic stem cell antigen:isolation,characterization,and molecular cloning[J].Blood,1997,(12):5013-5021.
[9]Buhring HJ,Seiffert M,bock TA,et al.expression of novel surface antigens on early hematopoietic cells[J].Ann N Y Acad Sci,1999,(872):25-38.
[10]KobartL,Giarratana MC,Pflum io F,et al.CD133+cell selection is an alternative to CD34+cell selection for ex vivo expansion of hematopoietic stem cells[J].J Hematother Stem Cell Res,2001,(10):273-281.
[11]Nimgaonkar MT,Roscoe RA,Persichetti J,et al.A unique population of CD34+cells in cord blood[J].Stem Cells,1995,(13):158-166.
[12]Yu Y,F(xiàn)lint A,Dvorin El,Bischoff J.AC133-2,a novel isoform of human AC133 stem cell antigen[J].J Biol Chem,2002,(277):20711-20716.
[13]Matsumoto K,Yasui K,Yamashita N,et al.In vitro proliferation potential of AC133 positive cells in peripheral blood[J].Stem Cells,2000,(18):196-203.
[14]Giebel B,Corbeil D,Beckmann J,et al.Segregation of lipid raftmarkersincluding CD133 in polarized human hematopoietic stem and progenitor cells[J].Blood,2004,(104):2332-2338.
[15]KobariL,Giarratana MC,Pflum io F,et al.CD133+cell selection is an alternative to CD34+cell selection for ex vivo expansion of hematopoietic stem cells[J].J Hematother Stem Cell Res,2001,(10):273-281.
[16]郝思國,孫關(guān)林,鄔維禮,等.人臍血CD34+細胞體外短期培養(yǎng)中生物學特性的變化[J].中國實驗血液學雜志,2003,(11):569-575.
[17]Handgretinger R,Gordon PR,Leimig T,et al.Biology and plasticity of CD133+hematopoietic stem cells[J].Ann N Y Acad Sci,2003,(996):141-151.
[18]Koehl U,Zimmermann S,EsserR,Sorensen J,etal.Autologous transplantationofCD133 selected hematopoieticprogenitor cells in a pediatric w ith relapsed luekem ia[J].Bone Marrow Transplant,2002,(29):927-930.
[19]Matsumoto K,Yasui K,Yamashita N,et al.In vitro proliferation potential of AC133 positive cells in peripheral blood[J].Stem Cells,2000,(18):196-203.