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人肺切片(Human Precision-Cut Lung Slices:hPCLS)研究を加速する

  • 5月20日
  • 読了時間: 9分

Precisionary社 Compresstome®による高品質な肺組織切片作製

肺疾患研究や創薬研究の分野では、「ヒト肺組織の生理機能を維持したまま解析したい」というニーズが高まっています。特に近年注目されているのが、人肺切片(Human Precision-Cut Lung Slices:hPCLS)を用いたex vivo研究です。


hPCLSは、肺胞構造・細胞間相互作用・免疫環境を保持したまま解析できることから、肺線維症、COPD、喘息、感染症、薬剤応答評価など、幅広い呼吸器研究で利用されています。近年のレビューでも、PCLSは従来の2D培養や動物モデルを補完する「高い生理学的妥当性を持つモデル」として位置付けられています。


その一方で、PCLS研究では「切片品質」が実験結果に大きく影響します。 肺組織は柔らかく崩れやすいため、従来のビブラトームでは肺胞構造の破綻や切片厚みのばらつきが課題となるケースもあります。


Precisionary社の「Compresstome®(コンプレストーム)」は、こうした肺組織切片作製に特化した高性能ビブラトームとして、多くのPCLS研究で採用されています。


「Compresstome®(コンプレストーム)」



人肺切片(hPCLS)とは?

人肺切片(Human Precision-Cut Lung Slices:hPCLS)は、ヒト肺組織を数百μm程度の薄切片に加工したex vivoモデルです。


肺胞構造や細胞外マトリクス、免疫細胞などを保持したまま解析できるため、以下のような研究で広く利用されています。

  • 肺線維症研究

  • COPD研究

  • 喘息研究

  • ウイルス感染研究

  • 呼吸器毒性評価

  • 薬剤スクリーニング

  • 免疫細胞局在解析

  • 肺がん研究

  • 再生医療研究


近年では、ヒト由来PCLSを用いた創薬研究や個別化医療研究も進んでおり、ATS(American Thoracic Society)でもPCLS活用に関する標準化議論が進められています。



なぜCompresstomeが人肺切片研究で選ばれるのか

肺胞構造を維持しやすい

Compresstomeは、寒天包埋(agarose embedding)と独自の組織保持機構を組み合わせることで、柔らかい肺組織でも高品質な切片作製を実現します。


肺胞構造が維持されることで、

  • 肺胞イメージング

  • 免疫染色

  • 細胞局在解析

  • ライブセル解析

などの再現性向上が期待できます。


高い切片均一性

PCLS研究では、切片厚みの均一性が極めて重要です。

厚みが不均一だと、

  • 酸素・栄養拡散

  • 薬剤浸透

  • イメージング品質

  • 細胞生存率

に影響を与える可能性があります。

Compresstomeは安定した送り機構と低振動設計により、均一な肺切片作製をサポートします。


生細胞・生理機能を維持しやすい

Compresstome®は凍結不要で切片化できるため、肺組織へのダメージを低減しやすい点も特徴です。

そのため、

  • 生細胞解析

  • 薬剤応答評価

  • カルシウムイメージング

  • タイムラプス観察

  • 炎症応答解析

など、生理機能を維持した実験系に適しています。



人肺切片(hPCLS)の主な用途

肺線維症研究

hPCLSは、肺線維化過程をヒト組織で解析できるモデルとして注目されています。

近年では、

  • TGF-β刺激

  • ECMリモデリング

  • 線維芽細胞活性化

  • 抗線維化薬評価

などの研究に活用されています。


呼吸器感染研究

インフルエンザや呼吸器感染症研究でもPCLSは重要です。

実際に、ヒトPCLSを用いたウイルス感染研究や免疫応答解析も報告されています。


薬剤スクリーニング・毒性評価

hPCLSは、ヒト組織に近い薬剤応答を評価できるため、創薬研究にも有用です。

以下のような評価で利用されています。

  • 肺毒性評価

  • 抗炎症薬評価

  • 抗線維化薬評価

  • エアロゾル製剤評価

  • 吸入薬評価



CompresstomeによるPCLSワークフロー

1. 肺組織採取

  • ヒトまたは動物肺組織を取得します。


2. アガロース注入

  • 低融点アガロースを肺内に注入し、肺胞構造を保持します。


3. 包埋・固定

  • 組織をCompresstome用サンプルチューブにセットします。


4. 切片作製

  • 目的厚みに応じて肺切片を作製します。

一般的には、100–500 µm程度の切片が使用されます。



5. 培養・解析

作製したPCLSを培養し、

  • 免疫染色

  • 蛍光観察

  • ライブイメージング

  • 遺伝子解析

  • 薬剤評価

などを実施します。



Compresstome VF-510-0ZとVF-800-0Z

Compresstome VF-510-0Z


Compresstome VF-510-0Z

標準的なPCLS研究向けモデルです。

以下の用途に適しています。

  • 呼吸器研究

  • 免疫研究

  • 病理研究

  • 肺胞観察




Compresstome VF-800-0Z


Compresstome VF-800-0Z

大量切片作製向けのハイスループットモデルです。

以下の用途に適しています。

  • 大規模薬剤スクリーニング

  • 毒性評価

  • 多検体解析

  • 高スループットPCLS研究




Compresstomeによる人肺切片研究のメリット

比較項目

Compresstome

従来型ビブラトーム

肺胞構造保持

高い

崩れやすい場合あり

柔らかい肺組織対応

得意

条件依存

切片均一性

高い

ばらつく場合あり

生存率維持

高い

条件依存

再現性

高い

技術依存

高スループット対応

可能

制限あり



人肺切片研究におけるCompresstome導入をご検討ください

Precisionary社 Compresstomeは、肺組織切片研究に特化したビブラトームとして、多くのPCLS研究で活用されています。


特に、

  • 肺胞構造を維持したい

  • 高品質な人肺切片を作製したい

  • hPCLS研究の再現性を高めたい

  • 呼吸器創薬研究を強化したい

  • 生細胞状態で肺組織解析を行いたい

という研究者・研究機関に適したソリューションです。


オレンジサイエンスでは、Precisionary社 Compresstomeの導入支援やアプリケーション相談を承っております。






よくあるご質問(FAQ)

人肺切片(hPCLS)とは何ですか?

ヒト肺組織を薄切したex vivoモデルで、肺胞構造や細胞間相互作用を維持したまま解析できる研究手法です。


Compresstomeは肺組織に適していますか?

はい。Compresstomeは柔らかい肺組織の切片化に適した設計となっており、PCLS研究で広く使用されています。


PCLSではどの程度の厚みで切片化しますか?

一般的には100–500 µm程度が使用されます。研究目的によって最適条件は異なります。


生きた肺組織の解析は可能ですか?

可能です。Compresstomeは凍結を必要としないため、生理機能を維持したまま解析しやすい点が特徴です。


どのような研究分野で利用されていますか?

  • 肺線維症

  • COPD

  • 喘息

  • 感染症

  • 薬剤評価

  • 毒性試験

  • 免疫研究

  • 肺がん研究

など、幅広い呼吸器研究で利用されています。



参考文献・参考情報








組織切片作製ソリューション


Precisionary社のビブラトームを使用して、組織研究用の健康で生存可能な組織スライスを作成します。



組織切片作製ソリューション


組織研究のための高品質で生存可能な組織スライスの入手

Precisionary Instruments 社のビブラトームは、サンプルの生理学的完全性を維持する正確で生存可能な組織切片を作成するように設計されており、下流の解析において最も信頼性の高いデータを確保します。


高精度振動ミクロトーム

Compresstome® VF-510-0Z は、サンプルの生存性と健全性を保ちながら、薄い組織スライスを作成するように設計されており、脳や肺の組織研究に理想的です。この完全自動システムは、研究で正確な結果を得るために重要な、組織切片の生理的完全性を確実に維持します。


アプリケーション

VF-510-0Zは、正確で迅速な切片作製を実現し、組織・細胞の健全性を保ちながら、組織研究のための最高品質の結果をサポートします。







アプリケーション


実験別


臓器


動物モデル



関連コンテンツ





Compresstome©ビブラトームの利点


アガロース包埋

アガロース包埋とは、Compresstome©振動型マイクロトームで組織切片を切り出す前に、組織試料をアガロース溶液で包埋することです。切片作製にかかる時間はほんのわずかで、より健康的で滑らかな組織スライドを作製できます。


Auto Zero-Z®テクノロジー

振動ヘッドは、Z軸方向の振動をなくすように正確に調整されています。Auto Zero-Z®テクノロジーは、生きた組織サンプルの表面細胞へのダメージを軽減し、薄切片のチャタリングを低減してイメージング結果を向上させます。


豊富なアプリケーション例

Precisionary社は、20年近くにわたり組織スライス装置を専門に扱ってきた会社です。免疫組織学や組織切片の培養、電気生理学や植物研究など、幅広いアプリケーションと引用実績があります。








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