李維杰,王利紅,劉寶林,周新麗
(1-上海理工大學(xué)生物熱科學(xué)研究所,上海 200093;2-上海交通大學(xué)附屬第六人民醫(yī)院,上海 200233)
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降溫速率對聚乙烯吡咯烷酮水溶液結(jié)晶的影響
李維杰1,王利紅*2,劉寶林1,周新麗1
(1-上海理工大學(xué)生物熱科學(xué)研究所,上海 200093;2-上海交通大學(xué)附屬第六人民醫(yī)院,上海 200233)
[摘 要]聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一種重要的非滲透性低溫保護(hù)劑。本文使用低溫顯微鏡,研究了不同濃度(10%、20%和30%)PVP水溶液在不同降溫速率(1oC/min、10oC/min、50oC/min和100oC/min)的結(jié)晶形態(tài)以及初始結(jié)晶溫度。研究結(jié)果表明,在較低濃度條件下結(jié)晶顆粒較大,容易出現(xiàn)冰溝壑;在較高濃度條件下,冰晶顆粒相對較小,未見明顯的冰溝壑產(chǎn)生;此外,初始結(jié)晶溫度隨著降溫速率的增加而降低。在適當(dāng)?shù)母邼舛葪l件下提升降溫速率可以有效減少結(jié)晶量,有利于低溫保存。
[關(guān)鍵詞]聚乙烯吡咯烷酮;結(jié)晶;降溫速率;低溫保存
*王利紅(1976-),女,副主任醫(yī)師,博士。研究方向:女性生育力保存。聯(lián)系地址:上海市第六人民醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)中心,郵編:200233。聯(lián)系電話:021-24056369。E-mail:lihongwang1976@126.com。
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一種多聚體化合物,作為一種非滲透性低溫保護(hù)劑,被廣泛用于低溫生物保存中[1],在細(xì)胞低溫保存中常常與糖類復(fù)配使用,主要通過與糖類間的氫鍵作用來改變保護(hù)劑玻璃化溫度,這樣可以降低單一低溫保護(hù)劑的濃度,從而達(dá)到玻璃化效果且降低溶質(zhì)毒性對細(xì)胞的損傷[2]。YAO等[3]使用15%EG和2%PVP實(shí)現(xiàn)了卵母細(xì)胞在較低的降溫速度下玻璃化,取得較好的保存效果。SCHMID等[4]使用液滴法冷凍紅細(xì)胞,結(jié)果發(fā)現(xiàn)添加適量的PVP有助于細(xì)胞冷凍后的恢復(fù)。權(quán)國波等[5]對PVP應(yīng)用于紅細(xì)胞低溫保藏的可行性進(jìn)行了探討,認(rèn)為控制保護(hù)劑的溶劑損傷十分必要。盧榮華等[6]利用PVP保存豬前體細(xì)胞,發(fā)現(xiàn)PVP濃度對低溫保存有顯著影響。LV等[7]使用低溫顯微鏡觀察納米粒子對PEG-600溶液結(jié)晶形態(tài)的影響,發(fā)現(xiàn)加入粒徑為60 nm、濃度為0.4%的羥基磷灰石納米顆??梢栽黾臃床AЩ瘻囟?0oC,并且結(jié)晶形態(tài)更加明顯。GUHA等[8]利用LinkamTM低溫顯微系統(tǒng)測試無血清等存在的情況下以10% PVP (w/v)為低溫保護(hù)劑,成年人干細(xì)胞內(nèi)冰晶形成情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)PVP能夠?qū)?xì)胞脫水,可以有效抑制結(jié)晶初期的冰晶形成,從而減少胞內(nèi)冰的數(shù)量。低溫顯微鏡作為一種重要的研究工具,低溫顯系統(tǒng)作為一種形象直觀的手段,可以有效地觀測到冷凍保護(hù)劑在降溫過程中的結(jié)晶、玻璃化、反玻璃化、共融等現(xiàn)象,同時(shí)可以記錄該現(xiàn)象發(fā)生的溫度、升降溫速率等參數(shù)[9-11],對低溫保護(hù)劑的篩選有重要的意義。
本文使用低溫顯微鏡系統(tǒng),分別比較了濃度分別為10%、20%和30%的PVP低溫保護(hù)劑,在1oC/min、10oC/min、50oC/min和100oC/min的降溫速度中的冰晶形態(tài),比較不同降溫溫速率對溶液結(jié)晶形態(tài)和結(jié)晶溫度的影響。
1.1 低溫顯微鏡系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)使用的低溫顯微鏡系統(tǒng)由BCS196生物冷凍臺(tái)、T95程序溫度控制器、Linksys 32溫度控制軟件、自動(dòng)冷卻系統(tǒng)(Linkham Scientific Instruments Limited,UK),以及BX51TRF型顯微鏡(Olympus,Japan)組成,如圖1所示。該系統(tǒng)通過控制樣品臺(tái)的加熱和液氮流量調(diào)節(jié)升降溫速度,可以在-196oC~125oC范圍內(nèi),以(0.01~150)oC/min的速率實(shí)現(xiàn)樣品的冷凍及復(fù)溫,此外還提供最高5,000oC/min的極速淬冷降溫,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊、控制精度較高[12]。低溫載物臺(tái)置于顯微鏡物鏡下,通過顯微鏡系統(tǒng)可以直接觀察實(shí)驗(yàn)樣品在冷凍和復(fù)溫過程中的冰晶形態(tài)變化以及溶液的相變過程,也可以通過系統(tǒng)自帶的攝像頭采集圖像并由計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)顯示。結(jié)合圖像采集及處理技術(shù),可以對冷凍過程進(jìn)行定性及定量研究。
圖1 低溫顯微鏡系統(tǒng)
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
本文選取聚乙烯吡咯烷酮(PVP-40,Amresco,美國)作為試劑。使用微量移液器吸取1 μl冷凍保護(hù)劑液滴到石英坩堝上,將蓋玻片壓在液滴上,使得液滴被壓成一個(gè)平面,其厚度可以忽略。石英坩堝加載到低溫臺(tái),分別采用1oC/min、10oC/min、50oC/min和100oC/min的降溫速率冷卻,觀察冰晶的形態(tài)和出現(xiàn)時(shí)機(jī)。
2.1 降溫速率對不同低溫保護(hù)劑結(jié)晶形態(tài)的影響
如圖3所示,低濃度情況下10%PVP不論降溫速度如何,均出現(xiàn)了較大的溝裂,1oC/min、10oC/min和50oC/min時(shí)形成的溝裂較大且紋路清晰,冰晶紋路由不同方向產(chǎn)生,說明冰核在保護(hù)劑的不同位置同時(shí)發(fā)生,冰晶逐漸長大,其前鋒逐漸相遇,在相遇處相互擠壓,產(chǎn)生了冰溝壑,降溫速度相對較慢時(shí),異向成核現(xiàn)象比較嚴(yán)重,單個(gè)冰晶尺寸較大,較容易發(fā)生膨脹造成冰晶碎裂[7]。
當(dāng)降溫速度達(dá)到100oC/min時(shí),溝裂明顯減小,這說明盡管濃度較大,提升降溫速率依然可以阻礙保護(hù)劑形成較大的冰晶,減少大冰晶之間的互相擠壓產(chǎn)生碎裂和溝壑[13]。
提升PVP濃度至20%時(shí),任何降溫速率下均未出現(xiàn)較大的冰溝裂,當(dāng)以1oC/min的降溫速度降溫時(shí)形成較大的顆粒狀冰晶,其直徑最高可以達(dá)到5 μm,有較大的棱角,可能對細(xì)胞壁表面構(gòu)成威脅,當(dāng)降溫速率提升到10oC/min時(shí),反而出現(xiàn)了裂紋,但較10%時(shí)裂紋較小,提升降溫速度為50oC/min出現(xiàn)了彗星狀冰晶,盡管冰晶尺寸較大,但未發(fā)現(xiàn)有較明顯的溝壑和棱角。當(dāng)降溫速率升高到100oC/min時(shí)出現(xiàn)了較為柔和的小溝壑,溝壑較淺,對細(xì)胞的威脅也較小。當(dāng)PVP濃度提升到30%時(shí),均未出現(xiàn)較大的溝壑,當(dāng)降溫速度為1oC/min時(shí)冰晶較細(xì)膩,直徑小于1 μm,但仍然出現(xiàn)了裂紋,當(dāng)速度升高至10oC/min和50oC/min時(shí)無明顯的結(jié)晶出現(xiàn),但顯微鏡視野中整體顏色較深;主要原因是降溫過程有細(xì)微的冰晶形成,冰晶的方向性各異,使得透光率下降[14]、視野發(fā)黑;當(dāng)降溫速度提升到100oC/min時(shí),視野亮度明顯升高,證明冰晶總量下降,保護(hù)劑實(shí)現(xiàn)了部分玻璃化。
因此提高降溫速率和保護(hù)劑濃度有利于減少冰晶的形成,減少冷凍過程中對細(xì)胞的冷凍傷害。溶液濃度不能無限制提高,過高的濃度可能會(huì)造成對細(xì)胞的溶液傷害[15]。
提高降溫速率可以有效減少大結(jié)晶數(shù)量,如圖2(e),視野中大概有5,000個(gè)直徑為1 μm的大冰晶;而對于高速情況下(圖2(h)所示),視野中并無直徑大于1 μm的大冰晶。因此,高速降溫有利于低溫保存,從圖像上看出,濃度為30%、降溫速度為100oC/min時(shí),幾乎看不到直徑超過1 μm的結(jié)晶,保存效果最好。
圖2 不同濃度PVP在不同降溫速度下結(jié)晶形態(tài)
2.2 降溫速率對冰晶不同濃度低溫保護(hù)劑結(jié)晶溫度的影響
圖3為降溫速率對不同濃度低溫保護(hù)劑結(jié)晶溫度的影響。由圖可知,相同濃度的PVP保護(hù)劑的結(jié)晶溫度隨著降溫速率的升高而降低。以10%的PVP為例,當(dāng)以1oC/min的速度降溫時(shí),結(jié)晶溫度為-13.6oC;當(dāng)降溫速率為10oC/min時(shí),結(jié)晶溫度為-13.8oC;當(dāng)降溫速率升溫50oC/min時(shí),結(jié)晶溫度為-15.7oC;而當(dāng)降溫速率達(dá)到100oC/min時(shí),其結(jié)晶溫度為-16.0oC;可見提高降溫速率能有效降低結(jié)晶溫度。
對于20%的PVP和30%的PVP,其不同降溫速度下的結(jié)晶溫度均比10%濃度高,且相同降溫速率下溶液濃度越高結(jié)晶溫度越低,可見高濃度的低溫保護(hù)劑,在抑制冰晶方面有一定的效果[16]。降溫速率越快,結(jié)晶速度越低,這可能與設(shè)備的熱慣性相關(guān);在實(shí)際的冷凍過程中,通常采用較高的冷凍速度,快速通過危險(xiǎn)的結(jié)晶區(qū)域,以防止冰晶的生長造成對細(xì)胞內(nèi)外的傷害。當(dāng)降溫速度加快時(shí),不同濃度下結(jié)晶溫度的離散性加強(qiáng),這說明結(jié)晶過程是一個(gè)隨機(jī)的過程,在快速降溫過程中隨機(jī)性更強(qiáng)。
BORSOS等[17]建立的結(jié)晶模型中顯示晶核的形成和冰晶的成長具有隨機(jī)性,結(jié)晶的出現(xiàn)除了和保護(hù)劑濃度降溫速率有關(guān)外,還與接觸表面的粗糙度、材質(zhì)相關(guān)、是否有雜質(zhì)有關(guān)。
圖3 降溫速率對不同濃度低溫保護(hù)劑結(jié)晶溫度的影響
聚乙烯吡咯烷酮作為一種重要的低溫保護(hù)劑,在低溫保護(hù)中確實(shí)能起到減少冰晶的作用,但濃度要求較高,單獨(dú)使用時(shí)濃度大于10%、降溫速率大于50oC/min,才能有效抑制胞外冰的形成,但是濃度過高時(shí)會(huì)由于自身毒性原因?qū)?xì)胞有額外損傷,因此濃度的選擇一定要慎重。實(shí)際使用中為了減少濃度對細(xì)胞的損傷,可以使用復(fù)配的方式降低單一成分的濃度。結(jié)晶初始溫度隨著降溫速度增加而降低,低濃度條件下結(jié)晶顆粒較大,容易出現(xiàn)冰溝壑,高濃度條件下冰晶顆粒相對較小。在高濃度條件下提升降溫是一種有效降低溶液冰晶損傷的方式。
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Effect of Cooling Rate on Crystallization of Polyvinylpyrrolidone Aqueous Solution
LI Wei-jie1,WANG Li-hong*2,LIU Bao-lin1,ZHOU Xin-li1
(1-Institute of Biothermal Technology,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China; 2-Shanghai JiaoTong University Affiliated Sixth People`s Hospital,Shanghai 200233,China)
[Abstract]Polyvinylpyrrolidone (PVP) is an important impermeable cryoprotectant.Cryomicroscope was used to study the initial crystallization temperatures and the crystalline forms of Polyvinylpyrrolidone aqueous solution with different concentrations (10%,20% and 30%) at different cooling rates (1oC/min,10oC/min,50oC/min and 100oC/min).The results show that,the sizes of crystals are relatively bigger and the ice gap tends to take shape when PVP is at lower concentration; the sizes of crystals are relatively smaller when PVP is at higher concentration ,and no obvious ice gap occurs; moreover,the initial crystallization temperature decreases with the increase of cooling rate.Crystals can be effectively reduced by accelerating the cooling rate when PVP is at higher concentration,which is beneficial to cryopreservation.
[Keywords]Polyvinylpyrrolidone; Crystallization; Cooling rate; Cryopreservation
基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金資助(No.81300554)。
doi:10.3969/j.issn.2095-4468.2016.01.107