WO2002029010A2 - Procede d'obtention in vitro de cellules insulino-secretrices de mammifere et leurs utilisations - Google Patents

Procede d'obtention in vitro de cellules insulino-secretrices de mammifere et leurs utilisations Download PDF

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Julie Kerr-Conte
François Pattou
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Centre Hospitalier Regional Universitaire De Lille
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Definitions

  • the present invention relates to a process for obtaining insulin-secreting cells in vitro from pancreatic tissue. It relates in particular to obtaining insulin-secreting cells from the pancreas of patients suffering from pancreatic pathologies and in particular from diabetes. It also relates to the use of these cells for preparations intended for the therapeutic treatment of diabetes.
  • pancreatic stem cells susceptible to proliferation and differentiation.
  • pancreas is formed during embryonic development from the endoderm (Le Douarin, NM "On the origin of pancreatic endocrine cells” - Cell, 1988, 53, 169-171) and that the three pancreatic cell types existing derive from the proliferation of the pancreatic epithelium and its secondary differentiation into ductal, endocrine or acinar tissue.
  • pancreatic stem cells are of the ductal type as demonstrated by the expression by these of cytokeratins 20 and 19 (Bouwens L. et al. "Cytokeratins as markers of ductal cell differentiation and islet neogenesis in the neonatal rat pancreas ". Diabetes. 1994, 43, 1279- 1283; Bouwens L. et al. ⁇ Proliferation an differentiation in the hu an fetal endocrine pancreas". Diabetologia, 1997, 40, 398-404 ).
  • Nesidioblastosis is not a species-specific phenomenon, moreover it is observed in humans in certain pathological circumstances. Nesidioblastosis is also common in the adjacent parenchyma of endocrine tumors of the pancreas, whether sporadic or caused by the mutation of a tumor suppressor gene, in endocrine neoplasms. In certain exceptional cases one can even observe a diffuse neosidioblastosis of the whole of the pancreas.
  • the process for obtaining insulin-secreting cells described in these documents has several drawbacks.
  • it includes a first culture step intended to enrich the pancreatic cell population, isolated during the first step of the process, in stem cells.
  • This step spread over several weeks, involves culturing the pancreatic cells in a medium low in serum so as to eliminate 99% of the pancreatic cells, most of which are differentiated exocrine cells.
  • the aim is to maintain in culture only a cell population enriched with islet precursor stem cells. After making this selection, the small population of isolated stem cells undergoes an expansion stage for several weeks.
  • the third step of the process implements the differentiation of stem cells into insulin-secreting cells.
  • Another major drawback inherent in this process is the low number of stem cells that can be obtained after eliminating almost all (99%) of the differentiated pancreatic cells. This process for obtaining endocrine islets in vitro in adult mammal reproduces the pancreatic embryogenesis pathway as it occurs in vivo.
  • the inventors have succeeded in inducing for the first time in vitro a transdifferentiation of differentiated pancreatic exocrine cells towards another differentiated phenotype.
  • This transdifferentiation is not based on the physiological path taken by pancreatic embryogenesis in vivo and thus opens an alternative path to obtaining differentiated pancreatic cells.
  • the inventors have now managed to induce in vitro a dedifferentiation of the exocrine cells of the adult pancreas, constituting more than 95% of the pancreatic parenchyma, under certain culture conditions, in order to obtain dedifferentiated cells, hereinafter called canal precursor cells.
  • Redifferentiation the fact for a cell to reacquire a specialized function that it previously lost, following a dedifferentiation.
  • Dedifferentiation or retrodiff erenciation the fact for a specialized cell to regress towards a less specialized embryonic form.
  • Dedifferentiation involves the temporary or permanent loss of the differentiated genotypic and / or phenotypic characteristics that said specialized cell may have acquired during its development. Dedifferentiation is either an adaptive process implying that the differentiated phenotype can be achieved by administering the appropriate inducers, or else selective, implying that the precursor cells were chosen because of their higher proliferative potential.
  • Transdif ferentiation This is a biological process of reprogramming gene expression from one cell phenotype to another. Transdifferentiation includes a first step of dedifferentiation and a second step of redifferentiation.
  • Stem cell Cell with unlimited self-replicating capacities, capable of producing at least one highly differentiated progeny of unipotent / bipotent / multipotent / pluripotent / totipote ntes cells.
  • Dedifferentiated cell any cell which does not express either the phenotype of the original cell or that of the differentiated subsequent cells.
  • Epithelial precursor cell Cell capable of differentiating, but only to become a cell belonging to its own epithelial tissue type, and not to another. Canal precursor cells belong to this category.
  • Beta cell cell of islets of Langerhans of the pancreas which secretes the hormone insulin in response to glucose and other secretogogues.
  • the inventors have carried out important research work in order to prove, both at the molecular level, as at the protein level, that under adequate culture conditions, the exocrine cells of the pancreas are differentiated into precursor cells, carrying a phenotype characteristic of the epithelial cells. canal.
  • the posterior redifferentiation, under suitable culture conditions, of these exocrine precursor cells allows the preparation, in large quantities, of the insulin-secreting cells.
  • Said ductal epithelial cells re-expressing the factor
  • IPF-1 a specific marker for beta insulin-secreting cells.
  • pancreatic endocrine cells In vivo manifestations of this cell dedifferentiation had already been observed in vitro, but the inventors for the first time reproduced it in vitro and used it with the aim of obtaining an abundant source of pancreatic endocrine cells.
  • the process they have implemented opens the way to important clinical innovations in the field of therapeutic treatment of pancreatic pathologies, in particular diabetes.
  • the new process for obtaining insulin-secreting cells by transdifferentiation implemented within the framework of the invention provides an abundant source of beta cell precursors. This makes it easy to envisage, on the one hand, an allogenic therapy for pancreatic pathologies, in particular diabetes, and, on the other hand, autologous cell therapy. Indeed, a pancreatectomy partial will allow from a reduced fragment of the patient's pancreas to produce, by the method of the invention, autologous insulin-secreting cells in sufficient quantity to restore the pancreatic functions.
  • the present invention implements a process for obtaining in vitro insulin-secreting cells starting from a preparation of pancreatic cells of adult pancreas, possibly devoid of endocrine cells.
  • the process for obtaining insulin-secreting cells of the invention is remarkable because it is carried out precisely from the exocrine cell population which accounts for more than 95% of the cells present in the pancreatic tissue and not from the cells alone. isolated strains.
  • the invention relates to a process for obtaining in vitro mammalian insulin-secreting cells, characterized in that it comprises the following stages: a) the preparation of mammalian pancreatic tissues by removal of the pancreas, b) dissociation of the pancreatic tissues obtained in step (a) into isolated pancreatic cells, c) optionally the elimination of endocrine cells from the isolated pancreatic cells obtained in step (b), d) the induction of the dedifferentiation of the cells isolated in step (c) into precursor ductal cells, e) the induction redifferentiation of the precursor ductal cells obtained in step (d) into insulin-secreting cells.
  • the dissociation of the pancreatic tissues in step (b) is carried out by means of enzymatic digestion.
  • pancreatic cells isolated in step (b) are devoid of endocrine cells before step (d) of inducing differentiation in a step (c).
  • the elimination of the endocrine cells from the pancreatic cells of step (c) is carried out by means of a density gradient centrifugation.
  • the elimination of the endocrine cells from the pancreatic cells in step (c) is carried out by removal of the fraction of endocrine cells recovered in the range of densities between 1.027 g / 1 to 1.104 g / 1, preferably between 1.045 . g / 1 to 1.097 g / 1.
  • pancreatic cells devoid of endocrine cells obtained in step (c) are exocrine cells recovered in the pellet of the density gradient.
  • the elimination of the endocrine cells in step (c) is carried out by means of a cell separator.
  • step (d) comprises the following substeps: i) culturing the cells obtained in step (c) at a cell concentration between
  • - Glucose at a concentration between lg / 1 and 10 g / 1, preferably between 2g / l and 5 g / 1.
  • - optionally serum chosen from fetal calf serum, bovine serum or human serum, at concentrations greater than 8%, preferably between 10% and 15%, final by volume.
  • a mixture of insulin, transferri.ne, selenium used at a concentration between 0.2% and 3%, preferably between 1.0% and 2.5%, possibly factors preventing the growth of fibroblasts at a concentration between 20 ⁇ g / ml and 100 ⁇ g / ml, preferably between 30 ⁇ g / ml and 60 ⁇ g / ml, optionally antibiotics, antifungals, for a period of between 4 to 9 days, preferably 5 to 7 days, ii) recovery of the canal precursor cells obtained in step (i).
  • the induction of redifferentiation in step (e) comprises the following sub-steps: i) optionally detachment of the canal precursor cells obtained in step (d) ii) cultivation of the canal precursor cells obtained at step (i) at cell concentrations between 3.5 ⁇ 10 5 cells / 25cm 2 and 4x ⁇ 10 ⁇ cells / 25cm 2 , preferably from 7 ⁇ 10 5 cells / 25 cm 2 to 3 ⁇ 10 6 cells / 25cm 2 , in a culture medium comprising:
  • optionally serum chosen from fetal calf serum, bovine serum or human serum, at concentrations greater than 2.5%, preferably between 5% and 15%, final by volume.
  • step (iii) removing said culture medium, and any non-adherent cells which may be present, iv) culturing the cells obtained in step (iii) in a culture medium such as that used in step ( i), optionally comprising growth factors, for a period of between 4 and 12 days, preferably between 5 and 10 days, to obtain insulin-secreting endocrine cells, and v) recovering the insulin-secreting cells obtained in step (iv).
  • the detachment of the cells in sub-step (i) of step (e) is carried out with trypsin / EDTA at concentrations of between 0.01% and 0.1% trypsin, preferably 0.015 and 0.03 and EDTA between 0.1 M and 1 mM preferably 0.25 mM and 0.75 mM
  • the matrix used for the culture of the cells in the subtape (ii) of step (e) is chosen from collagen type IV, 804G, collagen type Isle
  • the pancreatic tissues dissected in step (a) are obtained from the pancreas of a human adult in a state of brain death.
  • the pancreatic tissues dissected in step (a) are obtained from a fragment of a pancreas from a living patient suffering from a pancreatic pathology and most preferably from a fragment of a pancreas of a living patient with diabetes.
  • the invention also relates to insulin-secreting cells prepared by the method of the invention.
  • the invention also relates to the use of the insulin-secreting cells prepared by the process. of the invention for the manufacture of a pharmaceutical composition intended for the treatment of human pancreatic pathologies, and more particularly intended for the treatment of diabetes.
  • the subject of the invention is also a method of administering insulin-secreting cells prepared according to the method of the invention by means of a percutaneous intraportal catheter.
  • the subject of the invention is also a bioartificial pancreas constituted by the insulin-secreting cells prepared according to the method of the invention cultured after macroencapsulation according to methods known per se to those skilled in the art.
  • the inventors have carried out substantial research aimed at proving that a population of non-beta 1 exocrine pancreatic cells can be effectively obtained in vitro, from exocrine pancreatic tissue.
  • IPF-1 insulin promoter factor-1
  • PDX-1 pancreatic duodenal homeotic sequence
  • IDX-1 homeotic duodenal islet sequence 1
  • STF-1 so atostatin
  • the factor IPF-1 is a homodomain protein mainly present in differentiated beta cells of the adult pancreas (Ohlsson H. et al. "IPF-1, a homeodomain-containing transactivator of the insulin gene”; The EMBO journal, 12.-4251 -4259, 1993), functioning as the main regulator of phenotype b.
  • IPF-1 / PDX-1 The expression of IPF-1 / PDX-1 is preserved in human beta cells which have lost their capacity to express insulin, after expansion of 30,000 times.
  • pancreatic ontogeny the expression of factor IPF-1 in the primitive channels appears to be essential for the formation of endocrine and exocrine cells in mice (Johnson J. et al. "Insulin-promoter-factor 1 is required for pancreas development in mice ". Nature 371: 606-609, 1994) and in humans (Stoffers DA et al.” Pancreatic agenesis attributable to a single nucleotide, deletion in the human IPF1 gene coding sequence ". Nat. Broom. 15 : 106-110, 1997, its absence leads to pancreatic agenesis. The factor IPF-1 is also significantly re-expressed in the proliferating ductal cells during pancreatic regeneration in adult rodents.
  • factor IPF-1 has been shown to be a marker for ductal cells that recover their p luripotence to redifferentiate later in any pancreatic cell type (Sharma A. et al. "The homeodomain protein IDX-1 increases after an early burst of proliferation during pancreatic regeneration". Diabetes 48: 507-513, 1999. Since the expression of the factor IPF-1 in adult ductal cells seems to be a prerequisite for their redifferentiation into beta cells in animal models, the expression of factor IPF-1 in human ductal cells in culture provides evidence of their potential redifferentiation and proves that these cells are endocrine precursor candidates.
  • the posterior redifferentiation, under suitable culture conditions, of these endocrine precursor cells will allow the preparation, in large quantities, of the insulin-secreting cells.
  • FIG. 1 represents a diagram of pancreatic embryogenesis with the identification of the origin of the various pancreatic tissues and the markers which identify the cellular phenotypic changes implemented in the context of the invention.
  • FIG. 2 is a diagram of the process for the preparation of insulin-secreting cells implemented in the context of the invention.
  • Figure 3 illustrates the phenotypic transition of cultures determined by a slots blot technique.
  • FIG. 4 shows the expression of the mRNA determined in the preparations of exocrine cultures.
  • FIG. 5 illustrates the immunohistochemical analysis, by Western Blot and the PCR-RT results of the exocrine preparations with the specific immunostaining of the channel antigens CK19, CK7.
  • Human ductal precursor cells Human cells with a phenotype of canal precursor cells are obtained in culture from pancreatic preparations. Human pancreas has been taken from adult human donors who are brain dead. The pancreas were optionally distended with 80 ml of a cold collagenase solution (0.5 mg / ml, Liberase® or Collagenase type P, Roche Diagnostics, Meylan, France), diluted in Hanks media.
  • a cold collagenase solution 0.5 mg / ml, Liberase® or Collagenase type P, Roche Diagnostics, Meylan, France
  • pancreas are dissociated according to the automated Ricordi method (Ricordi, C. "Automated method for isolation of human pancreatic islets”. Diabetes 37: 413-420, 1988. with some modifications (Kerr-Conte, J. et al. "Simple dithizone-stained multilayer test for selection of density gradient before human islet mass purification ". Transplant Proc. 26: 4013-4015, 1994). After selection of densities leading to separation optimal, the islets are isolated by purification on a discontinuous gradient of EuroFicoll® or Histopaque® with a COBE 2991 cell separator.
  • the exocrine fraction is recovered in the pellet, washed three times in Hanks' solution, and cultured, at the rate of 2 ⁇ 10 5 cells to 6 ⁇ 10 6 cells per 75 cm 2 culture dish, in Dulbecco culture medium.
  • essential minimum DMEM, with 3g / l of glucose
  • FCS fetal calf serum
  • ITS transferrin
  • G418 Geneticine®
  • IPF-1, insulin, and beta-actin were estimated by an RT-PCR reaction on the preparations of exocrine cells.
  • Total RNA was isolated with RNAzol® B and quantified by spectrophotometry (260 nm).
  • the cDNA was synthesized from 2 ⁇ g of total RNA with oligo primers (DT) 12-18 and a reverse transcriptase (M-MLV).
  • the PCR reaction was carried out on a 1 ⁇ l aliquot of the RT reaction product in the presence of 200 mM dNTP, 1.5 mM MgC12, primers: 25 pM (IPF-1) or 5 pM (beta-actin) and 5U of AmpliTaq DNA polymerase.
  • Primer sets include primers for amplification of IPF-1 5'CCATGGATGAAGTCTACC-3 ', 5' -GTCCTCCTCCTTTTTCCAC-3 '; primers for insulin: 5 '-TGTGAACCAACACCTGTG-3', 5'- CGTCTAGTTGCAGTAGT-3 '; and primers for beta-actin: 5'- ATCATGTTTGAGACCTCCAA-3 ', 5' -CATCTCTTGCTCGAAGTCCA-3 '.
  • the PCR reaction is carried out in a programmable PCR device with 35 cycles for IPF-1 (94 ° C: one minute / 52 ° C: one minute / 72 ° C: one minute) and with 27 cycles for insulin (94 ° C: 30 seconds / 53 ° C: 1 minute / 72 ° C: 30 seconds). All PCR products are subjected to electrophoresis on a 2% agarose gel, After digitalization with a digital integration camera (CDD)
  • CDD digital integration camera
  • GelAnalysts® version 3.01 FR (GreySt one-Iconix). The expression of each specific product is normalized according to the levels of internal control constituted by the expression of beta-actin.
  • Protein Expression kinetics of amylase, cytokeratin 19, and IPF-1 were carried out on the protein extracts of the cultures.
  • the cultured exocrine cells are trypsinized (0.025% trypsin-5mMEDTA) in Hank's buffer free of Ca ++ / Mg ++ ions (Sigma-Aldrich) and washed in the culture medium. .
  • the cells are homogenized in ice in phosphate-buffered saline buffer (PBS) supplemented with 0.25 M glucose and lysed by ultrasonication. Protein concentrations were measured with the reagent bicinchinic acid.
  • PBS phosphate-buffered saline buffer
  • the total proteins (25 ⁇ g) were deposited on nitrocellulose membranes using the Slot Blot Filtration manifolds filtration device (Amersham Life Science).
  • the membranes were saturated with 5% milk in PBS, incubated with antibodies to amylase, chromogranin A, factor IPF-1, cytokeratin CK19, in diluted saturation buffer (1:10) for two o'clock.
  • the membranes were then washed twice with PBS and incubated with a solution containing a secondary antibody labeled with radish peroxidase diluted 1 / 2000th in the diluted saturation solution (1/10) for one hour.
  • Immunohistochemistry was performed on cells fixed in cold 80% ethanol (-20 ° C, 10 minutes), with cytocentrifuges, fixed in 1% paraformaldehyde (PFA) or on paraffin sections of tissue pancreatic fixed immediately after collection in 10% formalin or PFA.
  • PFA paraformaldehyde
  • Antibodies (IPF-1, cytokeratin 19 and 7 insulin, chromogranin A) are revealed with the Envision® system (Dako), using various chromogenic substrates, either 3,3 'diaminobenzidine (DAB) or 3-amino -9-ethylcarbazol (AEC), or Phthaloblue (Histomark Blue®). The nuclei are counter-colored with Carazzi hematoxylin.
  • DAB 3,3 'diaminobenzidine
  • AEC 3-amino -9-ethylcarbazol
  • Phthaloblue Phthaloblue
  • Cellular apoptosis specific to acini is evaluated after immunostaining with anti-amylase antibodies visualized with a biotinylated goat antibody directed against rabbit antibodies (KPL, Gaithersburg, MD, USA) and streptavidin conjugated with isothiocyanate. fluorescein (streptavidin-FITC) (Sigma-Aldrich). Apoptotic nuclear alterations are visualized with Hoescht 33258 -5 ⁇ g / ml 10 minutes, 37 ° C, Sigma-Aldrich).
  • amylase positive cells relative to the total number of cells (nuclei) were counted in the dishes before and after 12 hours of culture.
  • the number of acinar cells in the growing fraction is determined by double labeling of cytocentrifuged cells after 12 hours and two days of culture with amylase and Ki-67 which marks the cells in all phases of their growth cycle. except cells in the GO phase.
  • FIG 3A where the exocrine phenotype is revealed with anti-amylase (•), the canal phenotype with anti-CK19 (D), the endocrine phenotype with anti-chromogranin A (O), illustrates the high levels of protein amylase expressed by exocrine preparations after their isolation, while the levels of ductal proteins (CK19) and endocrine (chromogranin A) are lower.
  • a significant reduction in protein amylase is observed after one day of culture (92 + 3.3, p ⁇ 0.05 versus day 1).
  • Figure 3B with anti-IPFl (mean ⁇ ESM, P ⁇ 0 , 05 vs day 0), where the intensity of the spots is expressed in arbitrary units after numerical integration illustrates slot blots which prove that the protein IPF-1 is present at minute levels in exocrine preparations after isolation increase during their culture, and remain high.
  • Figure 3C shows the Western blots representative of five human pancreas, reveals that the 46 Kilodalton band characteristic of the IPF-1 protein is weak or undetectable immediately after the isolation of the exocrine cells (day 0) and intensifies as as they grow. The Western blot results are confirmed with two different anti-IPF-1 antibodies directed against the C-terminal and N-terminal domains.
  • Figure 3D illustrates the kinetic study obtained using a more sensitive visualization with the ECL plus kit and a Phosphoimager® image analyzer, emphasizing that this increase in protein IPF-1 (3.2 times) is manifested quickly in both first days of culture.
  • Figure 4A illustrates the PCR products with the specific bands of IPF-1 (262 bp) and beta-actin (314 bp).
  • the mRNA levels in the exocrine cultures remain lower (for example between 7% (day 0) and 2.5% (days 3, 7) than those of the control islets. No significant differences were observed between the rate for days D0, D3 and D7.
  • FIG. 5 illustrates the immunohistochemical analysis, complementary to the Slot blot, the Western Blot and the PCR-RT results showing that the culture of the exocrine preparations for one week leads to the loss of the specific immunolabeling of the amylase (not shown) , and an increase in the labeling of the channel antigens CK19, CK7.
  • FIG. 5A illustrates that after 7 days of culture, the cells show a canal phenotype revealed with dominant labeling for CK19 expression Insulin labeling is always negative in cultured exocrine preparations, therefore the neuroendocrine marker Chromogranin A has been used to assess the contamination of exocrine preparations with islets.
  • FIG. 5B (arrow) illustrates that the contamination with endocrine cells is limited and remains below 5%, both in the initial preparations and at the end of the culture.
  • Double immunostaining was carried out to establish that most of the cells in cultures derived from exocrine preparations are canal cells (CK19 / CK7 positive cells) and IPF-1 positive either in the cytoplasmic compartment or in the nuclear compartment (CK 7 / IPF-1, illustrated in Figure 5C).
  • the rare IPF-1 positive and CK 7 negative cells probably correspond to contaminating beta cells.
  • the inventors compared the immunolabelled preparations with amylase / Hoescht before day D0 and 12 hours after their cultivation.
  • Nuclear signs of apoptosis were virtually absent from exocrine cultures, particularly during the main phenotypic change.
  • factor IPF-1 The role of the transcription factor IPF-1 in the neogenesis of islets is supported by its increased expression in the pancreatic ducts, the site of endocrine cell precursors, in several models of pancreatic regeneration.
  • the expression of factor IPF-1 in recently divided ductal cells supports the hypothesis that all adult ductal cells can recover their pluripotency (for example their stem cell capacity), (Bonner-Weir S. et al. "Partial pancreatectomy as a odel of pancreatic regeneration "In Pancreatic Growth and Régénération. Sarvetnick N. Ed. Paris, Karger Landes Systems, 1997, p.138-153).
  • Immunohistochemistry with two anti-IPF-1 antibodies localizes the expression of IPF-1 on canal cells (CK-7 positive). Only a few endocrine cells are present ( Figure 5). Using pan-neuroendocrine markers including Chromogranin A and Synaptophysin, the total number of endocrine cells in the initial preparation is estimated at 4, 7! 1.8% of the initial preparation and 3, 5! 0.8% of cells after 7 days of culture (results not shown).
  • the inventors show that the rapid dedifferentiation / transdifferentiation of exocrine cells in vitro is associated simultaneously with the increase in channel markers and with the transcription of the factor IPF-1 both at the level of the mRNA as at the level of the protein.

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Abstract

La présente invention concerne un procédé d'obtention in vitro de cellules insulino-sécrétrices de mammifère, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes: a) la préparation des tissus pancréatiques de mammifère par prélèvement de pancréas, b) la dissociation des tissus pancréatiques obtenus à l'étape (a) en cellules pancréatiques isolées, c) éventuellement l'élimination des cellules endocrines des cellules pancréatiques isolées à l'étape (b), d) l'induction de la dédifférenciation des cellules isolées à l'étape (b) en cellules précurseur canalaires, e) l'induction de la rédifférenciation des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (d) en cellules insulino-sécrétrices. Elle concerne également l'utilisation des cellules insulino-sécrétrices ainsi obtenues pour la préparation d'une composition pharmaceutique utile pour le traitement des pathologies pancréatiques et notamment du diabète.

Description

PROCEDE D'OBTENTION IN VITRO DE CELLULES INSULINO- SECRETRICES DE MAMMIFERE ET LEURS UTILISATIONS.
La présente invention concerne un procédé d'obtention de cellules insulino-sécrétrices in vitro, à partir de tissu pancréatique. Elle concerne notamment l'obtention des cellules insulino-sécrétrices à partir des pancréas de patients atteints de pathologies pancréatiques et particulièrement de diabète. Elle concerne également l'utilisation de ces cellules pour des préparations destinées au traitement thérapeutique du diabète.
La thérapie cellulaire offre aujourd'hui d' importantes perspectives dans le traitement du diabète
(Shapiro AM et al. Islet transplantation in seven patients with type 1 diabètes Mellitus using a glucocorticoid-free immunosuppressive regimen N Engl J Med 343:230-238,2000) Le concept du traitement du diabète par la transplantation ectopique de cellules insulino-sécrétrices a déjà été validé. Au cours d'une pancréatectomie totale, l'isolement et la greffe intraportal des îlots endocrines du pancréas permettent de maintenir une sécrétion endogène, presque physiologique, d'insuline et le maintien de l'homéostase glucidique pendant plus de dix ans ( Pyzdrows i, K.L., et al.Preserved insulin sécrétion and insulin dependence in récipients of islet autografts. New England J.Med. 1992,
327, 220-226) .
Cependant, malgré de nombreux progrès techniques, le rendement insuffisant et souvent aléatoire de l'isolement des îlots reste un frein majeur au développement de la thérapie cellulaire du diabète. Aujourd'hui la réunion des îlots provenant de plusieurs donneurs reste le plus souvent nécessaire pour greffer une masse de tissu endocrine suffisante chez un patient diabétique et, étant donné le nombre limité de donneurs disponibles, l'utilisation actuelle des îlots de Langerhans humains primaires interdit néanmoins tout espoir de développement à grande échelle de la thérapie cellulaire de cette maladie .
Ainsi, des nouveaux procédés alternatifs d' obtention de cellules insulino-sécrétrices moins limités et utilisables chez l'homme ont été envisagés, tels que la manipulation génétique de cellules somatiques pour induire la synthèse d'insuline, l' immortalisation des lignées cellulaires ou encore l'utilisation de cellules animales. Cependant, des inconvénients subsistent, car d'une part la régulation transcriptionnelle coordonnée de la sécrétion d'insuline est complexe, et d'autre part l'utilisation clinique de cellules transformées d' origine animale est très controversée. Par conséquent, la conception des méthodes alternatives d'obtention de cellules insulino- sécrétrices demeure un enjeu majeur dans le cadre de la thérapie cellulaire du diabète.
Une autre approche tient compte des travaux expérimentaux récents qui ont mis en évidence dans le pancréas adulte, la présence des cellules souches pancréatiques, susceptibles de prolifération et de différenciation .
On connaît que le pancréas se forme au cours du développement embryonnaire à partir de l'endoderme (Le Douarin, N.M. " On the origin of pancreatic endocrine cells" - Cell, 1988, 53, 169-171) et que les trois types cellulaires pancréatiques existants dérivent de la prolifération de l'epithelium pancréatique et de sa différenciation secondaire en tissu canalaire, endocrine ou acineux.
Bien que les mécanismes de différenciation entre les différents types cellulaires pancréatiques ne soient pas complètement élucidés, on connaît certains marqueurs phénotypiques spécifiques de chacun d'entre eux. Ainsi, chez le rongeur, comme chez l'homme, le phenotype des cellules souches pancréatiques est de type canalaire comme le démontre l'expression par celles-ci des cytokératines 20 et 19 (Bouwens L. et al . " Cytokeratins as markers of ductal cell differentiation and islet neogenesis in the neonatal rat pancréas ". Diabètes. 1994, 43, 1279- 1283 ; Bouwens L. et al . λλ Prolifération an differentiation in the hu an fetal endocrine pancréas ". Diabetologia, 1997, 40, 398-404) .
On connaît également le phénomène, appelé nésidioblastose, dont le mécanisme demeure inconnu, qui reproduit à l' âge adulte le mode de formation embryonnaire des cellules endocrines du pancréas. La nésidioblastose n'est pas un phénomène spécifique d'espèce, de plus on l'observe chez l'homme dans certaines circonstances pathologiques. La nésidioblastose est également fréquente dans le parenchyme adjacent des tumeurs endocrines du pancréas, qu'elles soient sporadiques ou provoquées par la mutation d'un gène suppresseur tumoral, dans des néoplasies endocriniennes . Dans certains cas exceptionnels on peut même observer une néosidioblastose diffuse de l'ensemble du pancréas .
Ces observations suggèrent donc la persistance dans le pancréas mature humain de cellules souches quiescentes présentant un phenotype canalaire et capables dans certaines conditions de differentiation endocrine.
Des procédés de culture in vitro de cellules de pancréas adulte qui tirent partie de ces observations et reproduisent ce phénomène de nésidioblastosis in vitro ont déjà été décrits. Par exemple, les demandes de brevet européen EP 758376 et EP 871455 décrivent un procédé d' obtention de cellules insulino-sécrétrices à partir des préparations pancréatiques de tissu adulte, enrichies en cellules souche.
Cependant, le procédé d'obtention de cellules insulino-sécrétrices décrit dans ces documents présente plusieurs inconvénients. D'une part, il inclut une première étape de culture destinée à enrichir la population cellulaire pancréatique, isolée lors de la première étape du procédé, en cellules souches. Cette étape, étalée sur plusieurs semaines, prévoit la culture des cellules pancréatiques dans un milieu pauvre en sérum de manière à éliminer 99% des cellules pancréatiques, dont la plupart sont des cellules différenciées exocrines. Le but étant de ne maintenir en culture qu'une population cellulaire enrichie en cellules souches précurseurs d'îlots. Après avoir effectuée cette sélection, la faible population de cellules souche isolées subit une étape d' expansion pendant plusieurs semaines. La troisième étape du procédé met en œuvre la différenciation des cellules souches en cellules insulino-sécrétrices. Un autre inconvénient majeur inhérent à ce procédé réside dans le faible nombre de cellules souches que l'on peut obtenir après avoir éliminé la quasi totalité (99%) des cellules pancréatique différenciées. Ce procédé d'obtention d'îlots endocrine in vitro chez le mammifère adulte reproduit la voie d' embryogenèse pancréatique telle qu'elle s'effectue in vivo.
Dans le cadre de la présente invention, les inventeurs sont parvenus à induire pour la première fois in vitro une transdifférenciation de cellules exocrines pancréatiques différenciées vers un autre phenotype différencié. Cette transdifférenciation n'est pas basée sur la voie physiologique empruntée par l'embryogenèse pancréatique in vivo et ouvre ainsi une voie alternative à l'obtention de cellules pancréatiques différenciées.
De manière tout à fait surprenante, les inventeurs sont maintenant parvenus à induire in vitro une dédifférenciation des cellules exocrines du pancréas adulte, constituant plus de 95% du parenchyme pancréatique, sous certaines conditions de culture, pour obtenir des cellules dédifférenciées, ci-après appelées cellules précurseurs canalaires.
Ces cellules précurseurs canalaires, sont à leur tour cultivées dans un milieu adéquat, dans lequel on induit une rédifférenciation qui les transforme en cellules endocrines, insulino-sécrétrices . Dans le cadre de la présente invention on entend par :
Différenciation : le fait pour une cellule d'acquérir une fonction spécialisée. Il s'agit du processus conduisant à l'expression de propriétés phénotypiques caractéristiques d'une cellule fonctionnellement mature in vivo .
Rédifférenciation : le fait pour une cellule de réacquerir une fonction spécialisée qu'elle a précédemment perdue, suite à une dédifférenciation. Dédifférenciation ou retrodiff erenciation: le fait pour une cellule spécialisée de régresser vers une forme embryonnaire moins spécialisée. La dédifférenciation comporte la perte, temporaire ou définitive, des caractéristiques génotypiques et/ou phénotypiques différenciées que ladite cellule spécialisée ait pu acquérir au cours de son développement. La dédifférenciation est soit un processus adaptatif impliquant que le phenotype différencié peut être atteint en administrant les inducteurs adéquats , ou bien sélectif, impliquant alors que les cellules précurseurs ont été choisies en raison de leur potentiel prolifératif plus élevé .
Transdif f erentiation : Il s'agit d'un processus biologique de reprogrammation de l'expression génétique depuis un phenotype cellulaire vers un autre. La transdifférenciation comprend une première étape de dédifférenciation et une deuxième étape de rédifférenciation. Cellule souche: Cellule ayant des capacités autoréplicatives illimitées, susceptible de produire au moins une descendance hautement différenciée de cellules unipotentes/bipotentes/multipotentes/pluripotentes/totipote ntes . Cellule dédifférenciée: toute cellule qui n'exprime ni le phenotype de la cellule originale ni celui des cellules subséquentes différenciées.
Cellule précurseur épithéliale: Cellule susceptible de se différencier, mais seulement pour devenir une cellule appartenant à son propre type tissulaire épithélial, et non à un autre. Les cellules précurseurs canalaires appartiennent à cette catégorie. Cellule béta : cellule des îlots de Langerhans du pancréas qui secrète l'hormone insuline en réponse au glucose et autre sécrétogogues .
Les inventeurs ont effectué d'importants travaux de recherche afin de prouver, tant au niveau moléculaire, comme au niveau protéique, que sous des conditions de culture adéquates, les cellules exocrines de pancréas se dédifférencient en cellules précurseurs, portant un phenotype caractéristique des cellules épithéliales canalaires. La rédifférenciation postérieure, dans des conditions de culture adéquates, de ces cellules précurseurs exocrines permet la préparation, en grande quantité, des cellules insulino-sécrétrices Lesdites cellules épithéliales canalaires re-exprimant le facteur
IPF-1, un marqueur spécifique des cellules bêta insulino- sécrétrices .
Des manifestations in vivo de cette dédifférenciation cellulaire avaient déjà été observées in vitro, mais les inventeurs l'ont pour la première fois reproduit in vitro et l'ont utilisé dans le but d'obtenir une source abondante de cellules pancréatiques précurseurs endocrines. Le procédé qu'ils ont mis en œuvre ouvre la voie à des innovations cliniques importantes dans le domaine du traitement thérapeutique de pathologies pancréatiques, notamment du diabète. Le nouveau procédé d'obtention de cellules insulino-sécrétrices par transdifférenciation mis en œuvre dans le cadre de l'invention procure une source abondante de précurseurs de cellules bêta. Ceci permet d'envisager aisément d'une part une thérapie allogénique des pathologies pancréatiques, notamment du diabète et d'autre part, à une thérapie cellulaire autologue. En effet, une pancréatectomie partielle permettra à partir d'un fragment réduit du pancréas du patient de produire, par le procédé de l'invention, des cellules insulino-sécrétrices autologues en quantité suffisante pour restaurer les fonctions pancréatiques.
La présente invention met en œuvre un procédé d'obtention in vitro de cellules insulino-sécrétrices partant d'une préparation de cellules pancréatiques de pancréas adulte, éventuellement dépourvu de cellules endocrines .
Le procédé d' obtention de cellules insulino- sécrétrices de l'invention est remarquable car il s'effectue précisément à partir de la population cellulaire exocrine qui compte pour plus de 95% des cellules présentes dans le tissu pancréatique et non à partir des seules cellules souches isolées.
II est ainsi possible d'obtenir par cette voie jusqu'à 1,5 milliard de cellules précurseurs canalaires à partir d'un seul pancréas humain, soit 100 000 fois plus qu'à partir des canaux pancréatiques eux-mêmes.
Ainsi, l'invention se rapporte à un procédé d' obtention in vitro de cellules insulino-sécrétrices de mammifère, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : a) la préparation des tissus pancréatiques de mammifère par prélèvement de pancréas , b) la dissociation des tissus pancréatiques obtenus à l'étape (a) en cellules pancréatiques isolées, c) éventuellement l'élimination de cellules endocrines des cellules pancréatiques isolées obtenues à 1' étape (b) , d) l'induction de la dédifférenciation des cellules isolées à l'étape (c) en cellules précurseurs canalaires, e) l'induction de la rédifférenciation des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (d) en cellules insulino-sécrétrices.
Selon un mode préféré de mise en œuvre du procédé de l'invention, la dissociation des tissus pancréatiques à l'étape (b) est effectuée au moyen d'une digestion enzymatique.
Avantageusement, les cellules pancréatiques isolées à l'étape (b) sont dépourvues de cellules endocrines avant l'étape (d) d'induction de la différenciation dans une étape (c) .
Avantageusement l'élimination des cellules endocrines des cellules pancréatiques de l'étape (c) est effectuée au moyen d'une centrifugation en gradient de densité . Préférentiellement , l'élimination des cellules endocrines des cellules pancréatiques à l'étape (c) est effectué par retrait de la fraction de cellules endocrines récupérée dans la gamme de densités comprise entre 1,027 g/1 à 1,104 g/1, de préférence entre 1,045. g/1 à 1,097 g/1.
Tout préférent iellement les cellules pancréatiques dépourvues de cellules endocrines obtenues à l'étape (c ) sont des cellules exocrines récupérées dans le culot du gradient de densité. Selon un autre mode de mise en œuvre du procédé de l'invention, l'élimination des cellules endocrines à l'étape (c) est effectuée au moyen d'un séparateur de cellules.
Avantageusement la dédifférenciation de l'étape (d) comprend les sous-étapes suivantes: i) la mise en culture des cellules obtenues à l'étape (c) à une concentration cellulaire comprise entre
IxlO6 cellules/ml et 10x10e cellules/ml, de préférence entre 2xl06 cellules/ml et 6xl06 cellules/ml, dans un milieu de culture comprenant :
- du glucose à une concentration comprise entre lg/1 et 10 g/1, de préférence entre 2g/l et 5 g/1.
- éventuellement du sérum, choisi parmi le sérum de veau fœtal, du sérum bovin ou du sérum humain, à des concentrations supérieures à 8%, de préférence comprises entre 10% et 15%, final en volume. - un mélange d'insuline, transferri.ne, sélénium utilisé à une concentration comprise entre 0,2% et 3%, de préférence entre 1,0% et 2,5%, éventuellement des facteurs empêchant la croissance des fibroblastes à une concentration comprise entre 20 μg/ml et 100 μg/ml, de préférence entre 30 μg/ml et 60 μg/ml, éventuellement des antibiotiques, des antifongiques , pendant une durée comprise entre 4 à 9 jours, de préférence de 5 à 7 jours, ii) la récupération des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (i) . Avantageusement l'induction de la rédifférenciation de l'étape (e) comprend les sous-étapes suivantes : i) éventuellement le décollement des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (d) ii) la mise en culture des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (i) à des concentrations cellulaires comprises entre 3,5xl05 cellules /25cm2 et 4xlOδ cellules/25cm2, de préférence de 7 x 105 cellules/25 cm2 à 3 xlO6 cellules/25cm2, dans un milieu de culture comprenant:
- du glucose à des concentrations comprises entre lg/1 et 10 g/1, de préférence entre 2 g/1 et 5 g/1.
- éventuellement du sérum, choisi parmi le sérum de veau fœtal, du sérum bovin ou du sérum humain, à des concentrations supérieures à 2,5%, de préférence comprises entre 5% et 15%, final en volume. éventuellement un mélange d'insuline, transferrine, sélénium utilisé à une concentration comprise entre 0,2% et 5 %, de préférence entre 0,5% et 2%, - éventuellement des antibiotiques et des antifongiques ,
- éventuellement en présence d'une matrice, pendant une durée comprise entre 12 heures et
36 heures, iii) le retrait dudit milieu de culture, et des cellules non adhérentes éventuellement présentes, iv) la mise en culture des cellules obtenues à l'étape (iii) dans un milieu de culture tel que celui utilisé à l'étape (i), comprenant éventuellement des facteurs de croissance, pendant une durée comprise entre 4 et 12 jours, de préférence entre 5 et 10 jours, pour obtenir des cellules endocrines insulino- sécrétrices, et v) la récupération des cellules insulino- sécrétrices obtenues à l'étape (iv) .
Selon une mise en œuvre préféré du procédé de l'invention, le décollement des cellules à la sous-étape (i) de l'étape (e) est effectué avec de la trypsine/EDTA à des concentrations comprises entre 0,01% et 0,1% de trypsine, de préférence de 0,015 et 0,03 et d'EDTA comprises entre 0,1 M et 1 mM de préférence de 0,25mM et 0,75 mM
Selon un mode de réalisation préféré du procédé de l'invention la matrice mis en œuvre pour la culture des cellules à la sous-tape (ii) de l'étape (e) est choisie parmi le collagène type IV, 804G, le collagène type I, le
Matrigel ou ses équivalents connus de l'homme du métier.
Avantageusement, les tissus pancréatiques disséqués à l'étape (a) sont obtenus à partir du pancréas d'un adulte humain en état de mort cérébral.
De préférence, les tissus pancréatiques disséqués à l'étape (a) sont obtenus à partir d'un fragment d'un pancréas d'un patient vivant atteint d'une pathologie pancréatique et tout préférentiellement à partir d' un fragment d'un pancréas d'un patient vivant atteint d'un diabète .
L'invention concerne également des cellules insulino-sécrétrices préparées par le procédé de 1' invention.
L'invention concerne également l'utilisation des cellules insulino-sécrétrices préparées par le procédé de l'invention pour la fabrication d'une composition pharmaceutique destinée au traitement des pathologies pancréatiques humaines, et plus particulièrement destinée au traitement du diabète.
L'invention a également pour objet une méthode d'administration des cellules insulino-sécrétrices préparées selon le procédé de l'invention au moyen d'un cathéter intraportal percutané.
L'invention a également pour objet un pancréas bioartificiel constitué par les cellules insulino- sécrétrices préparées selon le procédé de l'invention cultivées après macroencapsulation selon des procédés connus en soi de l'homme du métier.
Les inventeurs ont effectué d' importants travaux de recherche visant à prouver qu'une population de cellules pancréatiques exocrines non-bêta 1 peut être effectivement obtenue in vitro, à partir du tissu pancréatique exocrine.
En premier lieu, la preuve de la dédifférenciation cellulaire in vitro des cellules exocrines pancréatiques, dans un milieu de culture adéquat a été apportée par vérification de la perte quasi complète d'expression d'amylase et une augmentation de l'expression de marqueurs canalaires (cytokératine 19, cytokératine 7, carbohydrate antigen 19-9) .
Pour la première fois les travaux que les inventeurs ont effectués ont démontré une re-expression du facteur-1 promoteur de l'insuline (IPF-1) ou de ses équivalents: la séquence homéotique pancréatique duodénal (PDX-1) , la séquence homéotique d'îlot duodénal 1 (IDX-1) , le facteur 1 de transactivation de la so atostatine (STF-1) par les cultures cellulaires pancréatiques au niveau protéique et ARNm.
Le facteur IPF-1 est une protéine homodomaine essentiellement présente dans les cellules bêta différenciées du pancréas adulte (Ohlsson H. et al. " IPF- 1, a homeodomain-containing transactivator of the insulin gène" ; The EMBO journal, 12 .-4251-4259, 1993), fonctionnant comme regulator principal de phenotype b.
L'expression d' IPF-l/PDX-1 est conservée dans des cellules béta humaines qui ont perdu leur capacité à exprimer de l'insuline, après une expansion de 30 000 fois.
Durant l'ontogénie pancréatique, l'expression du facteur IPF-1 au niveau des canaux primitifs apparaît comme essentielle pour la formation de cellules endocrines et exocrines chez la souris (Johnson J. et al. " Insulin- promoter-factor 1 is required for pancréas development in mice". Nature 371:606-609, 1994) et chez l'homme (Stoffers D.A. et al. " Pancreatic agenesis attributable to a single nucleotide, deletion in the human IPF1 gène coding séquence ". Nat. Genêt. 15:106-110, 1997, son absence conduit à une agénésie pancréatique. Le facteur IPF-1 est également reexprimé de manière significative dans les cellules canalaires en cours de prolifération durant la régénération pancréatique chez le rongeur adulte. Les auteurs ont récemment mis en évidence l'expression d' IPF-1 au sein des canaux humains adultes pancréatiques des patients avec une nésidioblastose. Par conséquent, le facteur IPF-1 s'avère être un marqueur des cellules canalaires qui récupèrent leur pluripotence pour se rédifférencier ultérieurement en n'importe quel type cellulaire pancréatique (Sharma A. et al. " The homeodomain protein IDX-1 increases after an early burst of prolifération during pancreatic régénération ". Diabètes 48:507-513, 1999. Etant donné que l'expression du facteur IPF-1 dans des cellules canalaires adultes semble être une condition préalable pour leur rédifférenciation en cellules bêta dans les modèles animaux, l'expression du facteur IPF- 1 dans les cellules canalaires humaines en culture fournit une évidence de leur rédifférenciation potentielle et prouve que ces cellules sont des candidats précurseurs endocrines .
La rédifférenciation postérieure, dans des conditions de culture adéquates, de ces cellules précurseurs endocrines permettront la préparation, en grande quantité, des cellules insulino-sécrétrices.
D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture des exemples et des figures qui suivent rapportant le travail de recherche ayant permis de vérifier que dans les conditions de culture utilisées, on induit la dédifférenciation in vitro des cellules pancréatiques exocrines en cellules précurseurs canalaires. Ce sont ces cellules précurseurs canalaires qui sont ensuite rédifférenciées en cellules endocrines, insulino-sécrétrices .
La figure 1 représente un schéma de l'embryogenèse pancréatique avec l'identification de l'origine des différents tissus pancréatiques et les marqueurs qui identifient les changements phénotypiques cellulaires mis en oeuvre dans le cadre de l'invention. La figure 2 est un schéma du procédé de préparation de cellules insulino-sécrétrices mis en œuvre dans le cadre de l'invention.
La figure 3 illustre la transition phénotypique des cultures déterminée par une technique de slots blot.
La figure 4 montre l'expression de l'ARNm déterminée dans les préparations de cultures exocrines .
La figure 5 illustre l'analyse immunohistochimique, par Western Blot et les résultats PCR- RT des préparations exocrines avec l' immunomarquage spécifique des antigènes canalaires CK19, CK7.
Cellules précurseurs canalaires humaines. Des cellules humaines présentant un phenotype de cellules précurseurs canalaires sont obtenues en culture à partir de préparations pancréatiques . Des pancréas humains ont été prélevés à partir de donneurs humains adultes en état de mort cérébrale. Les pancréas ont été éventuellement distendus avec 80 ml d'une solution froide de collagenase (0,5 mg/ml, Liberase® ou de la Collagenase de type P, Roche Diagnostics, Meylan, France) , diluée dans du milieux Hanks .
Les pancréas sont dissociés selon la méthode automatisée de Ricordi (Ricordi, C. " Automated method for isolation of human pancreatic islets ". Diabètes 37 :413- 420, 1988. avec quelques modifications (Kerr-Conte, J. et al. " Simple dithizone-stained multilayer test for sélection of density gradient before human islet mass purification ". Transplant Proc. 26:4013-4015, 1994). Après la sélection des densités conduisant à une séparation optimale, les îlots sont isolés par purification sur gradient discontinu de EuroFicoll® ou Histopaque® avec un séparateur de cellules COBE 2991.
La fraction exocrine est récupérée dans le culot, lavée trois fois dans de la solution de Hanks' , et mise en culture, a raison de 2xl05 cellules à 6 xlO6 cellules par boîte de culture de 75 cm2, dans du milieu de culture Dulbecco minimum essentiel (DMEM, avec 3g/l de glucose) , contenant 10% de sérum de veau fœtal (FCS, Laboratoires Eurobio, Les Ulis, France), 1% d'insuline, transferrine, sélénium (ITS,),et 50 μg/ml de Geneticine® (G418) afin de limiter la croissance de fibroblastes.
Après 12 heures d'attachement et tous les deux/trois jours, le milieu de culture est changé; les cultures monocouches sont maintenues pendant 2 semaines.
Prolifération cellulaire Afin de vérifier la prolifération cellulaire, estimée dans les préparations exocrines, un μCi/ml de thymidine tritiée est ajouté au milieu de culture aux jours 1, 1,5, 2, 3, 4, 6 et 10. Les cellules ainsi traitées ont été lavées, précipitées avec de l'acide trichloracétique 5%, soniquées et solubilisées dans de l'hydroxyde de sodium
(0,5M) et comptées dans un compteur bêta après y avoir ajouté du liquide de scintillation. Le nombre de coups par minute (cpm) a été exprimé par rapport à L'ADN, mesuré avec le réactif PicoGreen®.
RNA
L'expression d'IPF-1, insuline, et béta-actine ont été estimés par une réaction RT-PCR sur les préparations de cellules exocrines . L'ARN total a été isolé avec du RNAzol® B et quantifié par spectrophotometrie (260 nm) . L'ADNc a été synthétisé à partir de 2 μg d'ARN total avec des amorces oligo (DT) 12-18 et une transcriptase inverse (M-MLV) . La réaction PCR a été effectuée sur un aliquote d'un μl du produit de la réaction de RT en présence de 200 mM dNTP, 1,5 mM MgC12, des amorces: 25 pM (IPF-1) ou 5pM (béta- actine)et 5U d'ADN polymérase AmpliTaq. Les jeux d'amorces incluent des amorces pour l'amplification de IPF-1 5'CCATGGATGAAGTCTACC-3' , 5' -GTCCTCCTCCTTTTTCCAC-3' ; des amorces pour l'insuline : 5' -TGTGAACCAACACCTGTG-3' , 5'- CGTCTAGTTGCAGTAGT-3' ; et des amorces pour la béta-actine : 5'- ATCATGTTTGAGACCTCCAA-3' , 5' -CATCTCTTGCTCGAAGTCCA-3' .
La réaction PCR est effectuée dans un appareil à PCR programmable avec 35 cycles pour l'IPF-1 (94°C : une minute /52°C : une minute /72°C : une minute) et avec 27 cycles pour l'insuline (94°C : 30 secondes /53°C : 1 minute / 72 °C : 30 secondes) . Tous les produits PCR sont soumis à une électrophorèse sur un gel d' agarose à 2%, Après digitalisation avec une caméra digital à intégration (CDD)
(COHU 4912), les intensités des bandes, exprimées en Unités
Arbitraires, sont quantifiées au moyen du logiciel
GelAnalysts® version 3.01 FR ( GreySt one-Iconix ) . L'expression de chaque produit spécifique est normalisée selon les niveaux du contrôle interne constitué par l'expression de béta-actine.
Protéine Une cinétique d'expression d'amylase, cytokératine 19, et IPF-1 a été effectuée sur les extraits protéiques des cultures. Pour la réalisation des techniques de Slot et Western Blot, les cellules exocrines cultivées sont trypsinisées (0,025% trypsine-5mMEDTA) dans du tampon de Hank' s exempt d'ions Ca++/Mg++ (Sigma-Aldrich) et lavées dans le milieu de culture. Les cellules sont homogénéisées dans de la glace dans un tampon salin phosphate-tamponné (PBS) supplémenté avec du glucose 0,25 M et lysées par ultrasonication. Les concentrations en protéine ont été mesurées avec le réactif acide bicinchinique . Pour les slots blots, les protéines totales (25 μg) ont été déposées sur des membranes de nitrocellulose en utilisant l'appareil de filtration Slot Blot Filtration manifolds (Amersham Life Science) . Les membranes ont été saturées avec 5% de lait dans du PBS, incubées avec des anticorps dirigés contre l'amylase, la chromogranine A, le facteur IPF-1, la cytokératine CK19, dans du tampon de saturation dilué (1:10) durant deux heures. Les membranes ont ensuite été lavées deux fois avec du PBS et incubées avec une solution contenant un anticorps secondaire marqué avec de la peroxydase de radis diluée l/2000ème dans la solution de saturation diluée (1/10) pendant une heure. Après lavage dans du PBS, la liaison des anticorps est visualisé avec le réactif d'augmentation de la luminescence (Kit ECL®, Amersham) . Les intensités des spots ont été quantifiées avec l'appareil Image quant 5.0 (Molecular Dynamics) et exprimées en Unités Arbitraires (Phosphoimager) . Pour le Western blot, une quantité totale de 50 μg' de protéine a été séparée par électrophorèse dans un gel de polyacrylamide contenant 10% de sodium dodécyl sulfate et transférée sur une membrane de fluorure de polyvinylidène (PVDF, Amersham) . La saturation des membranes et la réaction d' immunochimioluminescence ont été effectuées comme décrit précédemment. Immunohistochimie
L' immunohistochimie a été effectuée sur des cellules fixées dans de l'éthanol froid à 80% (-20°C, 10 minutes), avec des cytocentrifugeuses, fixées dans du 1% paraformaldéhyde (PFA) ou sur des sections en paraffine de tissu pancréatique fixé immédiatement après collecte dans de la formaline 10% ou du PFA.
Les anticorps (IPF-1, cytokératine 19 et 7 insuline, chromogranin A) sont révélés avec le système Envision® (Dako), en utilisant divers substrats chromogèniques, soit de la 3,3' diaminobenzidine (DAB) , soit du 3-amino-9-ethylcarbazol (AEC) , soit du Phtaloblue (Histomark Blue®) . Les noyaux sont contrecolorés avec de l'hématoxyline de Carazzi.
Apoptosis
L' apoptose cellulaire spécifique des acini est évaluée après immunomarquage avec des anticorps anti- amylase visualisé avec un anticorps de chèvre biotinylé dirigé contre les anticorps de lapin (KPL, Gaithersburg, MD, USA) et de la streptavidine conjuguée avec de 1 ' isothiocyanat e de fluorescéine (streptavidine- FITC) (Sigma-Aldrich) . Les altérations nucléaires apoptotiques sont visualisées avec du Hoescht 33258 -5 μg/ml 10 minutes, 37°C, Sigma-Aldrich).
Adhérence sélective des cellules Pour exclure que des cellules non acineuses adhèrent de façon préférentielle, les cellules positives à l'amylase par rapport au nombre total de cellules (noyaux) ont été dénombré dans les boîtes avant et après 12 heures de culture . Le nombre de cellules acineuses dans la fraction en croissance est déterminé par un double marquage de cellules cytocentrifugées après 12 heures et deux jours de culture avec de l'amylase et du Ki-67 qui marque les cellules dans toutes les phases de leur cycle de croissance exceptées les cellules en phase GO.
Résultats
Les clusters cellulaires humain exocrins adhèrent après 12 heures de culture et s'étalent progressivement pour former des cultures monocouche. La prolifération cellulaire déterminée par l'incorporation de thymidine tritiée (3H) augmente rapidement, avec un pic après trois jours et seulement après une diminution lente de l'expansion. L'incorporation de thymidine (3H) exprimée en cpm/μg ADN x 103 ! SEM (n=3) est: 40,5X18,7 (jour 1), 79,3X24,2 (jour 1,5), 83,7X12,8 (jour 2), 95,4X5,4 (jour 3), 82,1X5,0 (jour 4), 42,9X21,5 (jour 6) et 68,5X5,1 (jour 10) .
Les taux d'ADN et de protéine corrèlent avec les taux de prolifération avec la thymidine tritiée. La figure 3 illustre la transition phénotypique des cultures déterminée par les slots blots utilisant 25 μg de protéines totales issues des cultures. Les protéines sont exprimées en Unités Arbitraires d'intégration. Cette figure 3 illustre le chargement effectif en protéines confirmé dans (n=3) les préparations en mesurant les taux de béta-actine entre les puits; il n'y a pas de différences statistiques tout au long de la culture. Cette figure représente les analyses par Slot Blots sur 25 μg de protéine totale. Les niveaux de béta-actine ont été mesurés à partir de 3 préparations comme standard interne, contrôlant la quantité de protéine chargée par puits. La figure 3A où le phenotype exocrine est révélé avec l' anti-amylase (•), le phenotype canalaire avec l'anti-CK19 (D) , le phenotype endocrine avec l'anti- chromogranine A (O) , illustre les taux élevés de protéine amylase exprimées par les préparations exocrines après leur isolement, alors que les taux des protéines canalaires (CK19) et endocrine (chromogranine A) sont inférieurs. Une réduction importante de la protéine amylase est observée après un jour de culture, (92 + 3,3, p<0,05 versus le jour 1) .La figure 3B avec l'anti-IPFl (moyenne ± ESM, P<0,05 v.s. jour 0), où l'intensité des spots est exprimée en unité arbitraire après intégration numérique illustre des slots blots qui prouvent que la protéine IPF-1 est présente à des taux infimes dans les préparations exocrines après l'isolement augmentent durant leur culture, et restent élevées. La figure 3C montre les Western blots représentatifs de cinq pancréas humains, révèle que la bande de 46 Kilodalton caractéristique de la protéine IPF-1 est faible ou indétectable immédiatement après l'isolement des cellules exocrines (jour 0) et s'intensifie au fur et à mesure de leur culture. Les résultats de Western blot sont confirmés avec deux anticorps anti-IPF-1 différents dirigés contre les domaines C-terminal et N-terminal. La figure 3D illustre l'étude cinétique obtenue en utilisant une visualisation plus sensible avec la trousse ECL plus et un analyseur d' images Phosphoimager®, soulignant que cette augmentation en protéine IPF-1 (3,2 fois) se manifeste rapidement dans les deux premiers jours de culture.
La figure 4 montre l'expression de l'ARNm déterminée dans les préparations de cultures exocrines (n=5) , normalisées pour l'expression de béta-actine La figure 4A illustre les produits de PCR avec les bandes spécifiques de l'IPF-1 (262 pb) et de la béta- actine (314 pb) .
La figure 4B illustre que l'expression moyenne d' IPF-1/béta-actine est faible avant la culture et que celle-ci augmente rapidement de 10,5 fois après 3 jours (n=5, p<0,001) par rapport au jour 1 et reste élevée, avec des taux d'expression huit fois supérieur, au bout d'une semaine et sept fois supérieur au bout de deux semaines en comparaison au jour 1 (9=0,08 versus jour 1 ; p<0,001 versus jour 0) .
La figure 4C où (O) représente l'expression de l'insuline normalisée par rapport à la béta-actine (n=5 ; P>0,05 comparé au jour 0) et (B) représente l'expression de l'insuline à partir de préparations endocrines purifiées (n=5) , illustre la détermination de l'ARNm de l'insuline dans les préparations exocrines afin de contrôler la contamination avec des population de cellules endocrines durant la culture (des îlots (n=4, 71 ± 6% purs) sont utilisés en tant que contrôle positif). Les taux d'ARNm dans les cultures exocrine demeurent inférieurs (par exemple entre 7% (jour 0) et 2,5% (jours 3, 7) à ceux des îlots contrôle. Il n'a pas été observé des différences significatives entre les taux des jours J0, J3 ni J7.
La figure 5 illustre l'analyse immunohistochimique, complémentaire du Slot blot, du Western Blot et des résultats PCR-RT montrant que la culture des préparations exocrines durant une semaine conduit à la perte de l' immunomarquage spécifique de l'amylase (non montré), et à une augmentation du marquage des antigènes canalaires CK19, CK7.
La figure 5A illustre qu'après 7 jours de culture, les cellules montrent un phenotype canalaire révélé avec un marquage dominant pour l'expression du CK19 Le marquage de l'insuline est toujours négatif dans les préparations exocrine cultivées, par conséquent, le marqueur neuroendocrine Chromogranine A a été employé pour évaluer la contamination des préparations exocrines avec des îlots. La figure 5B (flèche) illustre que la contamination avec des cellules endocrines est limitée et demeure inférieur à 5%, à la fois dans les préparations initiales ainsi qu'au terme de la culture. Un double immunomarquage a été effectué pour établir que la plupart de cellules dans les cultures dérivés des préparations exocrines sont des cellules canalaires (cellules CK19/CK7 positives) et IPF-1 positives soit dans le compartiment cytoplasmique , soit dans le compartiment nucléaire (CK 7/IPF-l, illustrées Figure 5C) . Les rares cellules IPF-1 positives et CK 7 négatives (tête de flèche) correspondent vraisemblablement à des cellules bêta contaminantes.
Afin d'exclure une adhérence sélective du tissu exocrine, les inventeurs ont comparé les préparations immunomarquées avec de l'amylase /Hoescht avant le jour J0 et 12 heures après leur mise en culture.
Environ 60% (n=2, 59%±1 en triple) de la totalité des cellules présentent t une coloration à l'amylase au jour JO (donc 41% non acineuses) et ce pourcentage demeure identique après 12 heures de culture.
L'apoptose est surveillé par immunomarquée avec un anticorps anti-amylase/Hoescht 33258 (n=2)
Les signes nucléaires d' apoptose ont été vi rtuellement abs ente de s cultures exocrines , en particulier durant le changement principal phénotypique
(Jour 3 ) . Au j our 5 , un petit nombre de cellules en culture présentent des noyaux en forme de demi-lune, indicateurs d'un processus d' apoptose, cependant ils demeurent négatifs pour la coloration avec l'annexine V, un marqueur précoce de l'apoptose Inversement, un double immunomarquage des préparations après 12 heures et après deux jours (n=2) pour l'amylase et Ki-67, un antigène nucléaire exprimé durant toutes les phases du cycle cellulaire excepté GO, montre que la plupart de cellules acineuses forment partie de la fraction en croissance. Au bout d'environ 12 heures de culture, 40% de la totalité des cellules son des cellules acineuses dans le cycle cellulaire (Amy+/Ki-67+) , 15% son des cellules acineuses qui ne sont pas en cycle (Amy+/Ki- 67-) , 43% des cellules sont des cellules non-acineuses en cycle (Amy-/Ki-67 +) , ainsi, seulement 17% des cellules sont an phase G0 du cycle cellulaire et sont par conséquent Ki-67 négatives. Après deux jours de culture, lorsque l'expression de l'amylase est encore visible par des techniques immunohistochimiques et les niveaux de prolifération (thymidine tritiée) sont proches des pics, 51,5% des cellules sont des cellules acineuses (Amy+/ki-67- ) , 42% des cellules sont de cellules non-acineuses en cycle (Amy-/Ki-67+) .
Le rôle du facteur de transcription IPF-1 dans la néogénèse des îlots est supporté par son expression accrue dans les canaux pancréatiques, le site des précurseurs cellulaires endocrines, dans plusieurs modèles de régénération pancréatique. L'expression du facteur IPF-1 dans des cellules canalaires récemment divisées appuie l'hypothèse que toutes les cellules canalaires adultes peuvent récupérer leur pluripotence (par exemple leur capacité de cellules souches), (Bonner-Weir S. et al. " Partial pancreatectomy as a odel of pancreatic régénération" In Pancreatic Growth and Régénération. Sarvetnick N. Ed. Paris, Karger Landes Systems, 1997, p.138-153) .
Le rôle décisif du facteur IPF-l/PDX-1 dans la différenciation cellulaire endocrine de cellules endodermales digestives a été récemment confirmé dans le foie (Ferber S et al. Pancreatic duodénal homeobox gène 1 induces expression of insulin gènes in liver and améliorâtes streptozotocin induced hyperglycemia Nature Med 6: 568-572,2000) .
La transition des préparations cellulaires exocrines en culture vers un phenotype canalaire a été bien caractérisé dans diverses espèces, mais le mécanisme exact qui y est impliqué demeure controversé. La ligation du canal de rat est suivie d'une délétion apoptotique des cellules acineuses simultanément à une prolifération de cellules canalaires. Logsdon et al., travaillant sur des cellules acineuses de souris ont également montré une perte substantielle de tissu exocrine (ADN, protéines) précédant la prolifération cellulaire.
Inversement, lors des expériences menées par les inventeurs dans le cadre de la présente invention, les augmentations rapides de la prolifération cellulaire, des taux d'ADN et de protéine observées immédiatement après l'attachement cellulaire (12 heures) sont corrélées avec l'augmentation initiale des marqueurs cellulaires canalaires et avec la chute des niveaux d' amylase.
Un attachement sélectif des cellules canalaires et la mort et/ou apoptose des cellules acineuses ne peut pas expliquer ces faits dans le modèle humain car la proportion de cellules amylase positives initialement présentes dans les préparations demeure identique après 12 heures de culture lorsque les plaques sont lavées des cellules non attachées. Alternativement, cette perte rapide de l'amylase peut être due à une diminution des taux d' amylase dans les cellules acineuses.
Aucune des méthodes utilisées pour évaluer l'apoptose, incluant des marqueurs précoces et tardifs, ne détecte des niveaux croissants d' apoptose durant la transition phénotypique (jour 3) .
Par contre, la présence précoce de cellules Ki-
67/amylase positives dans les cultures invoque leur prolifération potentielle et confirme que la transition phénotypique advient avec la prolifération cellulaire telle qu'il a été démontré sur d'autres modèles.
L'apparition d'un petit nombre de nuclei avec une forme de demi-lune est observée seulement après 5 jours de culture, après la transition phénotypique principal. L'absence d'une apoptose significative dans ces cultures et la présence de taux élevés de prolifération prouve que les cellules acineuses se sont dédifférenciées en cellules ayant un phenotype canalaire, simultanément avec la croissance rapide des cellules CK19 positive pre- existantes.
Ces cellules canalaires dérivées des populations exocrines expriment des taux faibles ou inexistants de protéine IPF-1 ainsi que des taux faibles d'ARNm d'IPF-1 qui s'accroissent rapidement durant la culture. La bande de 46 kD, caractéristique d' IPF-1 est confirmée par deux anticorps anti-IPF afin d'exclure la détection, par ces techniques sensibles, d' IPF-1 dérivés des fractions minimes de cellules endocrines contaminantes, des quantifications simultanées de l'ARNm de l'insuline ont été effectuées. Les niveaux de cet ARNm d'insuline sont initialement détectables dans les préparations lorsqu'ils sont comparés avec les niveaux trouvés pour les îlots, et demeurent pratiquement constants durant toute la période de culture.
L' immunohistochimie avec deux anticorps anti- IPF-1 localise l'expression d' IPF-1 sur les cellules canalaires (CK-7 positives). Seulement quelques cellules endocrines sont présentes (Figure 5) . En utilisant des marqueurs pan-neuroendocrins incluant la Chromogranine A et la Synaptophysine, le nombre total de cellules endocrines dans la préparation initiale est estimé à 4, 7! 1,8% de la préparation initiale et 3, 5! 0,8% des cellules après 7 jours de culture (résultats non montrés) .
La discordance entre cette faible (<5%) contamination endocrine des cultures exocrines, et l'intensité de l' immunomarquage IPF-1 et CK 19 (CK 7) contribuent à confirmer que le facteur IPF-1 ne provient pas essentiellement des cellules bêta contaminantes CK19 négatives. Les études de double marquage avec IPF-1 et Synaptophysine (non montrés) confirment ces données.
Les Westerns blots effectués avec des extraits de protéines totales isolées d'îlots humains purifiés montrent les deux formes de protéines avec la visualisation des deux bandes à 31 kD et 46 kD (données non montrées) , révélées avec l'anticorps dirigé contre le domaine N- terminal de PDX-1. Les extraits de protéine à partir de préparations de cultures de cellules exocrines humaines montrent une bande principale à 46 kD et une bande cytoplasmique à 31 kD faible ou indétectable. A différence des cellules IPF-1 positives mais CK 19 négatives montrées par Beattie et al. qui sont d'origine endocrine, la plupart de cellules dans les cultures dérivées des cellules exocrines manifestent un phenotype canalaire (positive pour CK 19, CK 7 et carbohydrate 19-9 (résultats non montrés) et sont simultanément IPF-1 positives. Les cultures initiales montrées par Beattie et al. étaient insuline et IPF-1 positives, très différentes de celles décrites dans les expériences menées dans le cadre de la présente invention, impliquant que les cellules IPF-1 positives de leur étude sont des cellules bêta dédifférenciées.
Ainsi, les inventeurs montrent que la dédifférenciation/transdifférenciation rapide de cellules exocrines in vitro est associée simultanément à l'augmentation des marqueurs canalaires et à la transcription du facteur IPF-1 tant au niveau de l'ARNm comme au niveau de la protéine.

Claims

REVENDICATIONS
1) Procédé d'obtention in vitro de cellules insulino-sécrétrices de mammifère, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : a) la préparation des tissus pancréatiques de mammifère à partir de pancréas préalablement prélevés, b) la dissociation des tissus pancréatiques obtenus à l'étape (a) en cellules pancréatiques isolées, c) éventuellement l'élimination des cellules endocrines des cellules pancréatiques isolées à l'étape (b) d) l' induction de la dédifférenciation des cellules isolées à l'étape (b) en cellules précurseur canalaires, e) l'induction de la rédifférenciation des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (d) en cellules insulino-sécrétrices.
2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la dissociation des tissus pancréatiques à l'étape (b) est effectuée par digestion enzymatique .
3) Procédé selon l'une quelconque des revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élimination de cellules endocrines à l'étape (c ) est effectuée au moyen d'une centrifugation en gradient de densité.
4) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l'élimination des cellules endocrines est effectuée par retrait de la fraction des cellules endocrines récupérées dans une gamme de densités comprise entre 1,027 g/1 et 1,104 g/1, de préférence entre 1,045. g/1 et 1,097 g/1.
5) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce les cellules exocrines dépourvues de cellules endocrines sont récupérées après centrifugation des cellules pancréatiques isolées à l'étape (b) , dans le culot du gradient de densité.
6) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élimination des cellules endocrines est effectuée au moyen d'un séparateur de cellules .
7) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que la dédifférenciation de l'étape (d) comprend les sous-étapes suivantes : i) la mise en culture des cellules obtenues à l'étape (c) à une concentration cellulaire comprise entre 1x10e cellules/ml et 10x10e cellules/ml, de préférence entre 2xl06 cellules/ml et 6xl06 cellules/ml, dans un milieu de culture comprenant :
- du glucose à une concentration comprise entre lg/1 et 10 g/1, de préférence entre 2g/l et 5 g/1.
- éventuellement du sérum, choisi parmi le sérum de veau fœtal, du sérum bovin ou du sérum humain, à des concentrations supérieures à 8%, de préférence comprises entre 10% et 15%, final en volume. - un mélange d'insuline, transferrine, sélénium utilisé à une concentrations comprise entre 0,2% et 3%, de préférence entre 1,0% et 2,5%, éventuellement des facteurs empêchant la croissance de fibroblastes à une concentration comprise entre 20 μg/ml et 100 μg/ml, de préférence entre 30 μg/ml et 60 μg/ml,
- éventuellement des antibiotiques, des antifongiques , pendant une durée comprise entre 4 à 9 jours, de préférence de 5 à 7 jours, ii) la récupération des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (i) .
8) Procédé selon l'une des revendications 1 à
7, caractérisé en ce que l'induction de la rédifférenciation de l'étape (e) comprend les sous-étapes suivantes : i) éventuellement le décollement des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (d) ii) la mise en culture des cellules précurseurs canalaires obtenues à l'étape (i) à des concentrations cellulaires comprises entre 3,5xl05 cellules /25cm2 et 4xl06 cellules/25cm2, de préférence de 7 x 105 cellules/25 cm2 à 3 xl0δ cellules/25cm2, dans un milieu de culture comprenant:
- du glucose à des concentrations comprises entre lg/1 et 10 g/1, de préférence entre 2 g/1 et 5 g/1. éventuellement du sérum, choisi parmi le sérum de veau fœtal, du sérum bovin ou du sérum humain, à des concentrations supérieures à 2,5%, de préférence comprises entre 5% et 15%, final en volume. éventuellement un mélange d'insuline, transferrine, sélénium à des concentrations comprises entre 0,2% et 5 %, de préférence entre 0,5% et 2%, - éventuellement des antibiotiques et des antifongiques,
- éventuellement en présence d'une matrice, pendant une durée comprise entre 12 heures et
36 heures, iii) le retrait dudit milieu de culture, et des cellules non adhérentes éventuellement présentes, iv) la mise en culture des cellules obtenues à l'étape (iii) dans un milieu de culture tel que celui utilisé à l'étape (i), comprenant éventuellement des facteurs de croissance, pendant une durée comprise entre 4 et 12 jours, de préférence entre 5 et 10 jours, pour obtenir des cellules endocrines insulino- sécrétrices, et v) la récupération des cellules insulino- sécrétrices obtenues à l'étape (iv) .
9) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le décollement des cellules précurseurs canalaires obtenues à sous-étape (i) de l'étape (e) est effectué avec de la trypsine/EDTA, à des concentrations comprises entre 0,01% et 0,1% de trypsine, de préférence de 0,015 et 0,03 et d' EDTA comprises entre 0,1 mM et 1 mM de préférence entre 0,25mM et 0,75mM.
10) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la matrice mis en œuvre pour la culture des cellules à la sous-étape (ii) de l'étape (e) est choisie parmi le collagène type IV, 804G, le collagène type I, le Matrigel.
11) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les tissus pancréatiques préparés à l'étape (a) ont été obtenus à partir d'un prélèvement préalable d'un fragment du pancréas d'un adulte humain en état de mort cérébral. 12) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les tissus pancréatiques préparés à l'étape (a) ont été obtenus à partir d'un prélèvement préalable d'un fragment d'un pancréas d'un patient vivant atteint d'une pathologie pancréatique .
13) Procédé selon la revendication 12 caractérisé en ce que les tissus pancréatiques préparés à l'étape (a) ont été obtenus à partir d'un prélèvement préalable d'un fragment d'un pancréas d'un patient vivant atteint d'un diabète.
14) Préparation cellulaire susceptible d'être obtenue par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13 caractérisée en ce qu'elle comporte une concentration cellulaire comprise entre 1x10e cellules/ml et 10x10e cellules/ml, de préférence entre 2xl06 cellules/ml et 6xl06 cellules/ml
15) Utilisation d'une préparation cellulaire selon la revendication 14 pour la préparation d'une composition pharmaceutique utile pour le traitement des pathologies pancréatiques
16) Utilisation selon la revendication 15 pour le traitement du diabète.
17) Pancréas bioartificiel, caractérisé en ce qu'il comprend des cellules insulino-sécrétrices susceptibles d'être obtenues par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, mises en culture dans une matrice. 18) Pancréas bioartificiel, caractérisé en ce qu'il comprend des cellules insulino-sécrétrices susceptibles d'être obtenues par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, mises en culture dans une matrice.
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