The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
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Tang, Z., Zhang, F., Li, Y., Arjunan, P., Kumar, A., Lee, C., et al. A Mouse Model of the Cornea Pocket Assay for Angiogenesis Study. J. Vis. Exp. (54), e3077, doi:10.3791/3077 (2011).
Une cornée normale est clair des tissus vasculaires. Toutefois, les vaisseaux sanguins peuvent être amenées à se développer et survivre dans la cornée lors de puissants facteurs angiogéniques sont administrés 1. Cette unicité a fait l'essai de la poche cornée l'un des modèles les plus utilisés pour les études de l'angiogenèse. La cornée compose de multiples couches de cellules. Il est donc possible d'intégrer un culot contenant le facteur angiogénique d'intérêt dans la cornée pour enquêter sur ses effets angiogéniques 2,3. Ici, nous offrons une démonstration étape par étape sur la manière de (I) produisent le facteur angiogénique granulés contenant (II) d'intégrer le culot dans la cornée (III) d'analyser l'angiogénèse induite par le facteur angiogénique d'intérêt. Depuis le facteur de croissance fibroblastique de base (bFGF) est connu comme l'un des facteurs les plus puissants angiogéniques 4, il est utilisé ici pour induire l'angiogenèse dans la cornée.
Tous les équipements et les réactifs utilisés sont stériles. Le protocole a été approuvé par le soin des animaux et utilisation comité (ACUC) à l'IEN / NIH (protocole de l'étude des animaux IEN-553), et a été réalisée selon les directives du NIH et des règlements.
1. Produire de l'angiogenèse facteur contenant des pastilles
Dans cette partie, les pastilles contenant le facteur angiogénique d'intérêt sont préparés.
2. La réalisation du test de la souris de poche cornée
Dans cette partie, nous allons démontrer comment faire une poche dans la cornée de souris, et comment insérer une pastille dans la poche. Le facteur angiogénique contenues dans le culot seront libérés progressivement vers les zones environnantes de la cornée (fig. 1). Dans cette démonstration, nous utilisons de 8 semaines féminine C57/BL6 souris.
3. Les résultats représentatifs

Figure 1. Une cornée. Normal avec coloration H & E. Aucun navire de sang existe dans une cornée normale. B. Faire une poche sous la couche épithélium de la cornée. C. Intégrer une pastille dans la poche. D. Le facteur angiogénique est libéré à partir du culot, et de nouveaux vaisseaux sanguins se développer à partir des vaisseaux normaux limbique.

Figure 2. Résultat représentatif cinq jours après implantation de la pastille. Une. Cornée avec un culot contenant le seul véhicule. Aucune formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans la cornée. Seuls les pré-existante normale vaisseaux limbiques sont visibles. B. Cornée avec un culot contenant le bFGF. Robuste nouveaux vaisseaux sanguins (dot-alignés) est née de la pré-existante normale vaisseaux limbiques.
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La cornée de souris test poche modèle a été décrit pour la première en 1979 par Muthukkaruppan VR et Auerbach R 6. Des protocoles détaillés ont été publiés par différents laboratoires 2,3,7,8. Notre laboratoire a modifié et utilisé cette méthode dans nos études depuis de nombreuses années 4. Le dosage de la souris de poche cornée est un modèle relativement simple avec grande reproductibilité. Un autre avantage de ce modèle est que, depuis la cornée manque normalement les vaisseaux sanguins, il ya une quantité minimale de base dans ce dosage. Par conséquent, ce modèle est couramment utilisé par le champ d'étudier l'effet de différents facteurs angiogéniques et des molécules. Comparativement aux yeux de certains grands animaux, tels que les rats et les lapins, les yeux de souris sont plus petites et difficiles à manipuler. Une attention particulière est donc requise lors de l'exécution de ce modèle, en particulier pendant les processus de prise de la poche dans la cornée et l'insertion de la pastille. Le couteau doit être manipulé d'une manière contrôlée avec précision afin que ce ne sera pas la perforation de la cornée.
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Aucun conflit d'intérêt déclaré.
Notre recherche est soutenu par le Programme de recherche intra-muros des NIH, l'Institut National Eye.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Dissecting microscope | World Precision Instruments, Inc. | PZMIV-BS | |
| Von Graefe cataract knife (1.5x25mm blade, flat) | Ambler Surgical | 3401E | |
| Dumont #5 forceps | Fine Science Tools | 11252-50 | |
| Slit lamp | Carl Zeiss, Inc. | 30 SL-M | |
| Table 1. Equipments | |||
| bFGF (basic fibroblast growth factor) | PeproTech Inc | 100-18B | |
| Sucralfate (Sucrose octasulfate€“aluminum complex) | Sigma-Aldrich | S0652 | 10% in PBS |
| poly-HEMA (Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)) | Sigma-Aldrich | P3932 | 12% in Ethanol |
| Table 2. Reagents and materials | |||