يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية

مقالة منهجية

إعداد ثقافة الخلية الأولية عالية الجودة من الأسماك بيتويتاريس

15K مشاهدات

DOI:

10.3791/58159

أغسطس 28, 2018

في هذه المقالة

ملخص

هنا يمكننا وصف بروتوكول لإعداد والحفاظ على ثقافات خلايا الغدة النخامية الأولية من الميداكا (Oryzias latipes). الشروط الأمثل في هذا البروتوكول تراعي المعالم الهامة مثل درجة الحرارة، أوسمولاليتي، ودرجة الحموضة عن طريق محاكاة الظروف الفسيولوجية للأسماك، مما يمكن من نتائج أكثر جدوى من الناحية الفسيولوجية.

الملخص

ثقافة الخلية الأولية أداة قوية تستخدم عادة من قبل العلماء لدراسة الخصائص الخلوية والآليات للخلايا المعزولة في بيئة تسيطر عليها. على الرغم من الاختلافات الشاسعة في الفسيولوجيا بين الثدييات والأسماك، بروتوكولات الثقافة الخلية الأولية من الأسماك كثيرا ما تستند إلى ظروف الثقافة الثدييات، غالباً مع تعديلات طفيفة فقط. الاختلافات البيئية تؤثر على درجة حرارة الجسم، ليس فقط، بل أيضا المعلمات مصل الدم مثل أوسمولاليتي ودرجة الحموضة pH سعة المخزن المؤقت. كما خلية ثقافة الإعلام وحلول العمل مماثلة تهدف إلى تقليد خصائص السوائل خارج الخلية و/أو مصل الدم الذي خلية تكييفها، من الأهمية بمكان أن يتم ضبط هذه المعلمات على وجه التحديد للحيوان في السؤال.

البروتوكول الحالي توضح شروط الثقافة الأولية الأمثل الميداكا (Oryzias latipes). البروتوكول يوفر خطوات تفصيلية حول كيفية عزل والحفاظ على صحة فصل خلايا الغدة النخامية لأكثر من أسبوع، ويتضمن الخطوات التالية: 1. تعديل osmolality إلى القيم الموجودة في بلازما الدم الميداكا، 2. التعديل درجة حرارة الحضانة إلى درجة الحرارة العادية الميداكا (هنا في المرفق الحوض)، و 3. تعديل درجة الحموضة وبيكربونات المخزن المؤقت إلى قيم قابلة للمقارنة بالأنواع الأخرى من الأسماك تعيش في درجات حرارة مماثلة. النتائج المعروضة باستخدام بروتوكول وصف تعزيز نتائج مجدية من الناحية الفسيولوجية الميداكا، ويمكن أن يستخدمها العلماء مما يجعل الثقافات الخلية الأولية من الأنواع غير الثدييات الأخرى كدليل مرجعي.

المقدمة

ثقافة الخلية واحدة من الأدوات الرئيسية المستخدمة في البحوث البيولوجية الجزيئية، وتوفير نظام نموذجا ممتازا للإجابة على أسئلة بيولوجية مختلفة تتراوح بين الفيزيولوجيا الخلوية العادية ل الفحص والتسرطن المخدرات1. غالباً ما تعتبر الخلايا الأولية، معزولة مباشرة من الأنسجة الحيوانية باستخدام أساليب الانزيمية و/أو الميكانيكية، بيولوجيا أكثر أهمية من خطوط الخلايا الاستجابة البيولوجية قد تكون أقرب إلى الحالة في فيفو . ينبغي أن يكون الأمثل بروتوكولات من أجل إعداد الثقافات الخلية الأولية لكل نوع خلية والأنواع ذات الاهتمام من أجل محاكاة الخصائص التي خلية تكييف والحصول على نتائج مفيدة من الناحية الفسيولوجية.

بروتوكولات عديدة توضح شروط الثقافة نظم خلايا الثدييات، بينما بروتوكولات مماثلة تصف ظروف الثقافة الأولية للخلايا الأسماك شحيحة بل في المقارنة. الخلايا عرضه للتغيرات السريعة في درجة الحرارة ودرجة الحموضة وأوسمولاليتي، وهشة لا سيما أثناء إجراء الانفصال. حلول الملح التجاري وثقافة وسائل الإعلام المستخدمة لخلايا الثدييات الثقافات ليست الأمثل للأسماك تيليوست، لا سيما من حيث درجة الحموضة العازلة نظام كفؤ و osmolality. ولذلك، من المهم لقياس وضبط الحلول إلى المستويات ذات الصلة الفيزيولوجية لهذه المعلمات في الأنواع ذات الأهمية.

الثقافات الغدة النخامية الأولية قد بذلت من العديد من أنواع الأسماك تيليوست، بما في ذلك الكارب العادي () (Cyprinus carpio)2،3، عشب الكارب (idella كارب)4ذهبية (الذهبي Carassius )5، تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss)6, ثعبان (أنغيلا أنغيلا)7، البلطي (Oreochromis mossambicus)8،9من الزرد (دانيو rerio)، و سمك القد الأطلسي (جادوس مروة)10. وبصرف النظر عن ضبط درجة حرارة الحضانة لهذه أنواع الفوائد، العديد من هذه البروتوكولات قد المحتضنة الخلايا في ظروف شبيهة بالثدييات التي قد تكون دون المستوى الأمثل لهذا نوع الاهتمام، مع درجة حموضة من 7.2 إلى 7.5 في جو هوميديفيد تحتوي على 3-5% CO2. وبالإضافة إلى ذلك، أنها غير واضحة إذا عدلت osmolality الحلول المستخدمة في إعداد العديد من هذه الثقافات الخلية الأولية ومستقرة بين حلول مختلفة.

البروتوكول الحالي يستند إلى العمل السابق مع الثقافات الأولية من سمك القد الأطلسي10 ويشمل تعديلات لدرجة حرارة الحضانة و osmolality ودرجة الحموضة والحموضة العازلة النظم، بما في ذلك الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون (pCO2)، إلى فسيولوجيا الميداكا (O. latipes). الميداكا من أسماك المياه العذبة صغيرة (3-4 سم) أصلي إلى شرق آسيا. في هذه الأيام، يتم استخدامه كأنواع نموذجية في العديد من المختبرات البحثية العالم، كما أنه من السهل نسبيا لتربية ومقاومة عالية للعديد من الأمراض السمكية المشتركة11. هناك العديد من المزايا لاستخدام الميداكا كنموذج، بما في ذلك تسامح درجة حرارة من 4 – 40 درجة مئوية11، وقت قصير الجيل، الأجنة شفافة، تحديد الجنس الجيني12، و تسلسل الجينوم13، كذلك العديد من الآخرين الموارد الجينية المتاحة.

شروط الثقافة الأولية في هذا البروتوكول هي الأمثل لتتناسب مع درجة الحرارة 26 درجة مئوية في إبقاء في ميداكاس في مرفق الأسماك. علاوة على ذلك، osmolality خفضت من موسم 320/كغ من سمك القد الأطلسي التي تعيش في المياه المالحة لموسم 290/كغ بالنسبة الميداكا التي تعيش في المياه العذبة وهو وفقا osmolality العادي الميداكا البلازما14. وبالمقارنة، osmolality نموذجية للبلازما الثدييات في النطاق من 275-295 موسم15. الأسماك يعيش في مجموعة متنوعة من درجات الحرارة والخياشيم التي على اتصال مباشر مع الماء، مما يجعل قدرة على درجة الحموضة والمخزن المؤقت للدم والسوائل خارج الخلية في الأسماك مختلفة عن تلك الموجودة في الثدييات. عادة ما تتضمن الثدييات ثقافة الإعلام نظم المخزن المؤقت الذي ينتج الرقم الهيدروجيني من حوالي 7.4 عند وسائل الإعلام هي اكويليبراتيد إلى جو قياسية من 5% CO2 في الهواء هوميديفيد عند 37 درجة مئوية. هو الرقم الهيدروجيني درجة الحرارة تعتمد والقيمة من أجل زيادة الأس الهيدروجيني المحايدة (في المياه) مع انخفاض درجة حرارة16. الأسماك تيليوست نموذجي البلازما pH يتراوح من 7.7 إلى 7.917. وشملت الاستفادة المثلى من هذا البروتوكول الحد من درجة الحموضة 7.85 لسمك القد أبقى على 12 درجة مئوية إلى درجة الحموضة 7.75 الميداكا أبقى على 26 درجة مئوية بزيادة أول أكسيد الكربون2 من 0.5% إلى 1%.

وباﻹضافة إلى ذلك، سعة المخزن المؤقت بيكربونات يختلف تماما في الأسماك والثدييات. CO2 يتم تبادلها بسهولة عبر الخياشيم في الأسماك و pCO2 في الماء سوى جزء صغير من pCO2 في الرئة18. تغيير درجة الحرارة أو pCO2 سيقوم بتغيير درجة الحموضة والمخزن المؤقت من المتوسط. ونتيجة لذلك، درجة الحموضة ولا pCO2 وأوصت تفرخ خلايا الثدييات الأمثل لخلايا الأسماك، وذلك، ينبغي أن يكون الأمثل وسائل الإعلام الثقافة مع نظم المخزن المؤقت الذي يحتوي على القيم ذات الصلة الناحية الفسيولوجية للأسماك نوع معين من الفائدة. هذا البروتوكول توضح كيفية إعداد الثقافات الخلية الأولية من بيتويتاريس الميداكا وتشمل التعديلات حضانة osmolality ودرجة الحموضة، درجة الحرارة ودرجة الحموضة المخزن المؤقت للنظام، بالإضافة إلى المعلمات الأخرى الهامة في الاعتبار عند إعداد الخلية الابتدائية الثقافات من الأنواع غير الثدييات.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

ووافقت جامعة النرويج لعلوم الحياة، والمبادئ التوجيهية التالية للعناية والرعاية لأبحاث الحيوانات التجارب على الحيوانات في هذه الدراسة.

1-إعداد الحلول

  1. معايرة أدوات متر أوسموميتير والحموضة وفقا لإرشادات الشركة المصنعة لضمان صحة القياسات.
  2. إعداد 500 مل من Ca2 +-و Mg2 +-الحرة فوسفات مخزنة المالحة في دولبيكو (دببس)، تعديل درجة الحموضة إلى 7.75 (الخطوة 1.2.1) وأوسمولاليتي إلى 290 موسم/كغ (الخطوة 1.2.2) قبل ترشيح عقيمة (الخطوة 1.2.3).
    1. ضبط درجة الحموضة إلى 7.75 مع مقياس الأس الهيدروجيني معايرة بعناية إضافة قطرات حل هيدروكسيد الصوديوم 1 م مع التحريك بعناية في الحل.
    2. قياس أوسمولاليتي للحل باستخدام أوسموميتير معايرة وحساب كمية المانيتول بحاجة إلى زيادة أوسمولاليتي لموسم 290/كغ. إضافة الكمية المطلوبة من المانيتول ومن ثم قياس osmolality الحل مرة أخرى لضمان التكيف الصحيح.
      ملاحظة: مقدار المانيتول اللازمة يعتمد على osmolality قياسه، الذي يتراوح عادة بين مجموعات مختلفة. جزيء واحد من المانيتول يساوي 1 الجسيمات ناضح.
    3. معقمة-تصفية دببس الحل باستخدام عامل تصفية 0.2 ميكرون.
      ملاحظة: الحل قد تكون مخزنة في 4 درجات مئوية لمدة 3 أشهر على الأقل.
  3. إعداد 500 مل من يبوفيتش (L-15) الثقافة المتوسطة دون لام الجلوتامين وبيكربونات، وتكمل مع 10 ملم NaHCO3 (الخطوة 1.3.1)، الجلوكوز 4.5 مم (الخطوة 1.3.2)، ومم 2 المتاحة تجارياً الجلوتامين (الخطوة 1.3.3). ضبط الحل لموسم 290/كغ (الخطوة 1.3.4)، تصفية العقيمة أنه (الخطوة 1.3.5)، وإضافة 2.5 مل حل البنسلين والستربتوميسين (الخطوة 1.3.6).
    ملاحظة: الحل قد تكون مخزنة في 4 درجات مئوية لمدة 4 أسابيع على الأقل.
    1. إضافة مغ 420 NaHCO3 الواحدة 500 مل من الثقافة المتوسطة للتوصل إلى حل 10 ملم.
    2. إضافة 405 ملغ جلوكوز في 500 مل من الثقافة المتوسطة للتوصل إلى حل 4.5 مم.
    3. إضافة 5 مل أسهم x 100 حل الجلوتامين في 500 مل من الثقافة المتوسطة للتوصل إلى حل 2 مم. يقلب حتى يتم حل جميع الذوائب.
    4. ضبط الحل لموسم 290/كغ مع المانيتول باستخدام أوسموميتير (كما يقوم في خطوة 1.2.2).
    5. إجراء ترشيح عقيمة المتوسطة L-15 استخدام فلتر 0.2 ميكرون.
    6. بعد الترشيح العقيمة، إضافة 2.5 مل الحل البنسلين والستربتوميسين، تناظر 50 يو/مليلتر من البنسلين و 50 ميكروغرام/مل من والستربتوميسين.
  4. إعداد 50 مل حل التربسين باستخدام 1 ملغ/مل نوع التربسين (0.1%) ثانيا-S المذابة في دببس تم التعديل (تم إعداده في الخطوة 1، 2). جعل مختبرين 2 مل في أنابيب بلاستيكية معقمة وتخزينها في-20 درجة مئوية حتى الاستخدام.
    ملاحظة: يمكن تخزين مختبرين لمل 2 في-20 درجة مئوية لمدة 3 أشهر على الأقل.
  5. إعداد 50 مل حل مثبط التربسين استخدام 1 ملغ/مل من (0.1%) التربسين مثبط لنوع أنا-S، وتكملة لها مع 2 ميكروغرام/مل من الدناز أنا حله في دببس تم التعديل (تم إعداده في الخطوة 1، 2). جعل مختبرين 2 مل في أنابيب بلاستيكية معقمة وتخزينها في-20 درجة مئوية حتى الاستخدام.
    ملاحظة: يمكن تخزين مختبرين لمل 2 في-20 درجة مئوية لمدة 3 أشهر على الأقل.

2-إعداد المعدات

  1. إعداد الزجاج الماصات بنيران التلميع التلميح لتفكك الخلية. جعل نصائح مع فئات مختلفة من حجم 2 (افتتاح متوسطة من 0.6 – 0.8 ميكرومتر وفتحه صغيرة من 0.4 – 0.6 ميكرومتر) عن طريق اللعب مع الوقت والمسافة من اللهب أثناء تشغيل في نفس الوقت الماصة. مكان الماصات الزجاجية في حاوية زجاجية نظيفة والاوتوكلاف لهم (باستخدام طريقة صلبة عند 105 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة).
  2. إعداد مربع البوليستيرين مع الجليد.
  3. إعداد أنبوب بلاستيكي مع 1.5 مل دببس المعدلة (من إعداد في الخطوة 1، 2) لنقل بيتويتاريس إلى أثناء التشريح وإبقائه على الجليد.
  4. إعداد أنبوب 15 مل مع 10 مل دببس المعدلة (إعداد في الخطوة 1، 2) وإبقائه على الجليد حتى تفكك الخلية.
  5. إعداد طازجة أو ذوبان الجليد مختبرين التربسين وحلول مثبط التربسين (أعد الخطوات 1.4 و 1.5) والاحتفاظ بها على الجليد حتى الاستخدام.
  6. تعيين حمام الماء إلى 26 درجة مئوية قبل البدء التشريح السماح للمياه لتصل إلى درجة الحرارة المطلوبة قبل تفكك المواد الكيميائية من بيتويتاريس.
  7. تنظيف جميع أدوات تشريح مع الإيثانول 70% قبل وأثناء وبعد الاستخدام، بما في ذلك الملقط خير استخدام للتشريح والإبر الدقيقة وصفيحة شمع لدبوس الأسماك. استخدام قفازات نظيفة (تغيير وتنظيف متكرر) أثناء الإجراء بأكمله لتفادي تلوث محتملة الخلايا.

3-الغدة النخامية التشريح وتفكك الخلية

  1. Euthanize السمك بتخبط عليه في طين الجليد (0 درجة مئوية). تترك الأسماك في طين الجليد لمدة 1 دقيقة على الأقل لضمان حدوث صدمة باردا لا رجعة فيه.
    ملاحظة: سوف يحدث فقدان التوازن والتثبيت بعد بضع ثوان. تأكد من الأسماك هي مغمورة تماما في الماء المثلج ولا يكذب على رأس الجليد، والأخير سوف يؤدي إلى اختناق وحروق الجلد المحتملة بدلاً من صدمة باردا السريع وإنسانية.
  2. بسرعة نقل الأسماك في الشباك للوحة شمع تحت مجهر التشريح وتدمير العمود الفقري بلكمة إبرة عن طريق العنق.
  3. دبوس رئيس الأسماك إلى لوحة الشمع باستخدام الإبر الدقيقة، بإدخال إبرة واحدة في الجبهة (عبر الفم) وواحدة على كل جانب من الرأس (خلف الدماغ) لتحقيق الاستقرار في الرأس قبل التشريح.
  4. عرض الأسماك تحت مجهر التشريح ولطف كشط قبالة الجداول في الجزء العلوي من الرأس استخدام الملقط غرامة مع تلميح زاوية.
  5. إدراج تلميح الزاوية الملقط غرامة تحت الجلد من جانب الرئيس وإزالة سقف الجمجمة التي تتحرك ببطء الملقط باتجاه الفم، وحين عقد من أحكام قبضتهم على الملقط أرفق سقف الجمجمة بعناية.
  6. قطع الحبل الشوكي تماما استخدام الملقط مع تلميح زاوية.
    ملاحظة: الوقت عامل مهم، لذا عمل كفاءة ودقة للحد من الوقت ينفق من التشريح بيتويتاريس حتى يتم مطلي الخلايا في الطبق. بعد بعض الممارسة، تشريح الغدة النخامية وينبغي أن تأخذ حوالي 2 – 3 دقيقة لكل الأسماك، منها فقط حوالي 10 s هناك حاجة لاختيار الغدة النخامية عندما يتعرض الدماغ فعلا.
  7. عناية الوجه المخ أكثر نحو الفم للكشف عن الغدة النخامية وتشريح أنه مع ملقط نظيف مع طرف مستقيم. نقل الغدة النخامية إلى أنبوب بلاستيك تحتوي على 1.5 مل تعديل دببس (لمزيد من التفاصيل، راجع الخطوة رقم 2، 3) على الجليد. تحقق من طرف الملقط تحت المجهر التأكد من أن الغدة النخامية هي إضافة إلى الأنبوب بنجاح ولم يبق على الملقط.
    ملاحظة: تشريح العديد من بيتويتاريس حسب الحاجة، اعتماداً على عدد الأطباق الثقافة التي سوف تكون مستعدة في وقت واحد. وكقاعدة عامة، حساب بيتويتاريس 10 على الأقل من الأسماك الكبار كل طبق يكون بكثافة مناسبة للخلايا (والذي يعتمد على تطبيق المتلقين للمعلومات).
  8. زيادة ونقصان لأسفل بيتويتاريس في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2 في درجة حرارة الغرفة. إزالة دببس استخدام ماصة زجاجية والعناية لتجنب إزالة أي بيتويتاريس بعناية.
  9. أضف 1 مل الحل التربسين (من إعداد في الخطوة 1، 4) تغسل في بيتويتاريس، تدور لهم أسفل في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2، وإزالة معظم السائل باستخدام ماصة زجاجية من قبل إضافة 1 مل إضافية لحل التربسين.
  10. احتضان الأنبوبة في حمام مائي عند 26 درجة مئوية مدة 30 دقيقة، ويفضل مع الهز لطيف، أو بدلاً من ذلك، نفض الغبار الأنبوبة عدة مرات أثناء فترة الحضانة.
  11. تدور أسفل بيتويتاريس في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2 في درجة حرارة الغرفة والتأكد من أن جميع بيتويتاريس وتقع في الجزء السفلي من الأنبوب. إزالة معظم الحل التربسين مع ماصة زجاجية وإضافة 1 مل الحل مثبط التربسين (إعداد في الخطوة 1، 5) إلغاء تنشيط التربسين وتغسل في بيتويتاريس.
  12. جمع بيتويتاريس في الجزء السفلي من الأنبوب بالغزل منهم إلى أسفل في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2 في درجة حرارة الغرفة. إزالة معظم السائل مع ماصة زجاجية وإضافة 1 مل الحل مثبط التربسين (إعداد في الخطوة 1، 5). ضع الأنبوبة في حمام مائي عند 26 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، يفضل مع الهز لطيف، أو بدلاً من ذلك، نفض الغبار الأنبوبة عدة مرات أثناء فترة الحضانة لإلغاء تنشيط التربسين.
  13. تحضير طبق ثقافة خلية بولي-د-يسين-المغلفة 35 ملم مع قاع وسط زجاج بإضافة 2 مل متوسطة L-15 والسماح باحتضانها لمالا يقل عن 10 دقيقة في 26 درجة مئوية ومع أول أكسيد الكربون 1%2 حيث أنه يمكن أن تصل درجة الحرارة الصحيحة ودرجة الحموضة قبل طلاء الخلايا.
    ملاحظة: طبق ثقافة خلية بلاستيك يمكن أيضا استخدامها. والميزة الرئيسية لاستخدام طبق مع أسفل زجاج مركزي هو أن المنطقة حيث يتم مطلي الخلايا أصغر، وذلك، خلايا الغدة النخامية أقل مطلوبة من كل طبق. قد تتطلب بعض التطبيقات المصب أيضا من أسفل زجاج (أي، بعض تقنيات التصوير).
  14. تعيين النابذة التبريد لأنابيب 15 مل إلى 4 درجة مئوية للسماح له بالوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة قبل بدء تفكك الميكانيكية.
  15. جمع بيتويتاريس في الجزء السفلي من الأنبوب بالغزل أسفل الأنبوبة مع الحل مثبط التربسين (من الخطوة 3.11) في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2 في درجة حرارة الغرفة وتأكد من جميع بيتويتاريس تقع في الجزء السفلي من الأنبوب قبل بعناية إزالة معظم الحل مثبط التربسين باستخدام ماصة زجاج.
    ملاحظة: تنفيذ كافة الخطوات التالية للبروتوكول في مقعد الاندفاق الصفحي (الجيش اللبناني) معتمدة لعمل الخلية لتفادي تلوث من الخلايا.
  16. إضافة 1 مل من المثلج دببس تم التعديل (تم إعداده في الخطوة 2، 4) إلى قطع أنسجة الغدة النخامية وتمتص بلطف قطع الأنسجة صعودا وهبوطاً (6 – 7 س) في ماصة زجاج المصقول النار (أعدت في الخطوة 2، 1).
    ملاحظة: درجة حرارة جانبا أساسيا، وحتى تبقى جميع الحلول في 4 درجات مئوية. من هذه النقطة فصاعدا، تنفيذ جميع الخطوات على الجليد عندما يكون ذلك ممكناً.
  17. وتدور أسفل قطع الأنسجة في أجهزة الطرد مركزي منضدية ل s 1 – 2 في درجة حرارة الغرفة بعناية بنقل الجزء العلوي من دببس تحتوي على خلايا معزولة (تقريبا 1 مل) إلى أنبوب 15 مل جديدة المفروضة على الجليد. تجنب نقل ماصة اتجاه الجزء السفلي من الأنبوب حيث يتم ترك قطع الأنسجة.
  18. كرر الخطوة 3، 16 – 3.17، فصل الخلايا الموجودة في 1 مل من المثلج دببس في كل مرة، حتى يتم استخدام كل 10 مل من دببس. بدء استخدام ماصة زجاجية مع افتتاح متوسطة الحجم والتبديل إلى ماصة زجاجية مع فتحه صغيرة نهاية (لمل 3-4 آخر من دببس وأضاف) للانفصال. إذا كان هناك قطع الأنسجة لا تزال واضحة نهاية الإجراء الانفصال، زيادة بيبيتينج إلى ما يقارب 10 x نحو 2 الخطوات الأخيرة من دببس للانفصال، وأخيراً ترك قطع الأنسجة المتبقية. ريسوسبيند الخلايا بلطف وتجنب خلق فقاعات كما أنه قد يسبب تلف الخلايا عند إرفاق الخلايا إلى سطح الفقاعات.
    ملاحظة: هذا هو الخطوة الحاسمة لهذا البروتوكول ويتطلب بعض التدريب لتحقيق نتيجة جيدة.
  19. تحقيق التوازن بين الأنبوب في جهاز الطرد المركزي (قبل تبريده إلى 4 درجات مئوية) وزيادة ونقصان لأسفل الخلايا في x 200 غ لمدة 10 دقائق في 4 درجات مئوية. تأكد من وضع علامة على الجانب من الأنبوب حيث سيكون بيليه الخلية.
  20. بعناية إزالة الأنبوب من أجهزة الطرد المركزي ونقل بلطف المادة طافية مع ماصة زجاجية إلى أنبوب بلاستيكية فارغة 15 مل مباشرة بعد الطرد المركزي. تأكد من إزالة معظم المادة طافية ولكن الحرص لتجنب فقدان بيليه الخلية (غالباً غير مرئي) الصغيرة.
  21. ريسوسبيند بيليه الخلية بعناية في 50 – 100 ميليلتر من مستنبت L-15.
    ملاحظة: في هذه الخطوة، من الممكن لعد الخلايا و/أو إجراء اختبار صلاحية (مثل خلية العد حضور تريبان الأزرق باستخدام هيموسيتوميتير)، ولكن حذار أن استخدام جزء من تعليق خلية لهذا الغرض سوف يخفض الغلة. تجنب استخدام وحدة تخزين تعليق كبير كما أنها سوف تزيد من خطر الخلايا نشرها خارج مركز الطبق.
  22. بعناية بالتنقيط الخلايا معزولة في وسط الطبق ثقافة الخلية التي تحتوي على 2 مل المتوسطة L-15 (أعد الخطوة 3.13). السماح للخلايا لتنزل إلى الجزء السفلي من الطبق لمدة 5 دقائق تقريبا قبل أن ينتقل منها إلى الحاضنة، لتجنب وجود الخلايا تنتشر خارج الجزء الغارق من أسفل الزجاج.
  23. احتضان الطبق على 26 درجة مئوية و 1% CO2 للسماح لكافة الخلايا بالوعة دقيق ونعلق على الجزء السفلي من الطبق.
  24. وبعد 30 دقيقة، ننظر في الخلايا في المجهر للتأكد من أنها قد تعلق على الطبق الثقافة.
  25. الاستمرار في احتضان الخلايا في شركة 26 درجة مئوية و 1%2.
  26. تغيير بعناية معظم (ولكن ليس كلها) المتوسط كل 3 – 4 أيام.
    ملاحظة: تجنب تغيير الوسيلة أكثر تواترا، كما أنها قد تخل بالخلايا وجعلها في فصل من أسفل الزجاج. استخدام الخلايا لإجراء تجارب عليها في غضون أسبوع بعد البذر منها.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

وصف إعداد ثقافة الخلية الأولية من بيتويتاريس الميداكا هذا البروتوكول وتوفير الخلايا السليمة التي يمكن الحفاظ على ثقافة لمدة أسبوع واحد على الأقل. البروتوكول يستند إلى القيم ذات الصلة الفسيولوجية الميداكا14 وهو الأمثل بالإضافة إلى ذلك إلى أنسجة الغدة النخامية في الأسماك الكبار، باستخدام الرقم الهيدروجيني 7.75 وأوسمولاليتي موسم 290/كغ خلال الإجراء بأكمله من حصاد الأنسجة مطلي الخلايا في الثقافة (الشكل 1 و الشكل 2

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

في المختبر خلية ثقافة أنظمة توفر أدوات قوية للباحثين للإجابة على عدد كبير أسئلة البيولوجية المختلفة إذا ما استخدمت ب الطريقة الصحيحة1. من المهم أن نتذكر أن ينتابها الخلايا التي فقدوا صلاتهم بالخلايا المجاورة قد حصلوا على خصائص وظيفية مختلفة مما كانت أصلاً في فيفو. لتجنب التعرض لخطر إساءة تفسير النتائج المستخلصة من تجارب في المختبر ، من المهم النظر في تعديل الإجراء ثقافة الخلية الأولية لنوع الأنواع وخلية للفائدة. التعديلات حتى المعتدل من الإجراءات القياسية الثقافة والحلول...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

الكتاب ليس لها علاقة بإعلان.

شكر وتقدير

تم تمويل هذا المشروع من جامعة النرويج لعلوم الحياة ومجلس البحوث في النرويج، رقم المنحة 243811 و 244461 (برنامج تربية الأحياء المائية). ونحن ممتنون للورد كاريون تان في جامعة النرويج لعلوم الحياة لصيانة المرفق الأسماك.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
دولبيكو s محلول ملحي مخزن بالفوسفات (dPBS) ، بدون كلوريد الكالسيوم وكلوريد المغنيسيومسيجما (ميرك ، دامشتات ، ألمانيا)D8537اضبط المحلول على درجة الحموضة 7.75 مع 1M هيدروكسيد الصوديوم و 290 ملي أسماك مع المانيتول.
L-15 متوسط (Leibovitz) ، مع L-glutamineSigma (ميرك ، دامستادت ، ألمانيا)L5520مكمل غذائي 500 مل وسط استزراع مع 10 ملي مولار NaHCO3< / sub> ، 4.5 ملي جلوكوز ، 2 ملي جلوتاماكس. اضبط المحلول على 290 مللي أسم باستخدام محلول المانيتول والفلتر من خلال 0.2 & micro ؛ م مرشح معقم PES ، قبل إضافة 2.5 مل من محلول البنسلين والستربتومايسين (انظر أدناه للحصول على التفاصيل).
هيدروكسيد الصوديومسيجما (ميرك ، دامستادت ، ألمانيا)S5881أضف قطرات من محلول 1 متر لزيادة درجة الحموضة في dPBS ووسط الثقافة إلى 7.75.
NaHCO3Sigma (Merck, Damstadt, Germany)S576110 mM NaHCO3 يساوي 420 مجم لكل 500 مل وسط استزراع.
D-mannitolSigma (ميرك ، دامشتات ، ألمانيا)63565استخدم لزيادة الأسمولية ل dPBS ووسط الثقافة. احسب الكمية الصحيحة اللازمة للوصول إلى الأسمولية البالغة 290 مللي أسم.
D-glucoseSigma (Merck ، Damstadt ، ألمانيا)G54004.5 mM & nbsp ؛ D-glucose يساوي 405 مجم لكل 500 مل وسط استزراع.
مكمل GlutaMAXGibco (Life Technologies ، بيزلي ، المملكة المتحدة)35050-061بديل ل L-glutamine ، مع زيادة الاستقرار. 2 ملي مولار Glutamax يساوي 5 مل من مخزون 100x في وسط ثقافة 500 مل.
البنسلين ستربتومايسينسيجما (ميرك ، دامشتات ، ألمانيا)P0781محلول مخزون 10,000 وحدة بنسلين و 10 مجم ستربتومايسين لكل مل. استخدم 2.5 مل من محلول المرق في وسط 500 مل L-15 (ما يعادل 50 U / مل من البنسلين و 50 ميكرو ؛ جم / مل من الستربتومايسين).
التربسين من النوع II-SSigma (ميرك ، دامستادت ، ألمانيا)T7409تحضير 1 مجم / مل في محلول dPBS.
مثبط التربسين نوع I-SSigma (ميرك ، دامستادت ، ألمانيا)T6522تحضير 1 مجم / مل في محلول dPBS ، مكمل مع 2 & micro ؛ جم / مل Dnase I (انظر التفاصيل أدناه).
Dnase ISigma (Merck ، Damstadt ، ألمانيا)D5025يستخدم في محلول مثبط التربسين (انظر أعلاه).
0.2 وميكرو ؛ م نظام الترشيح المعقم Polyethersulfone (PES)Corning Inc. (Corning, NY)431097يستخدم للترشيح المعقم لوسط dPBS و L-15 بعد التعديلات.
طبق ثقافة خلية 35 مم بقاع زجاجي ، مطلي بالبولي دي ليسينMatTek Corporation (آشلاند ، ماساتشوستس)يمكنأيضا استبداله بطبق بلاستيكي ، اعتمادا على التطبيق النهائي.
Dumont # 5 ملقط دقيقأدوات العلوم الدقيقة (CA)11254-20طرف مستقيم
Dumont # 5/45 ملقط دقيقأدوات العلوم الدقيقة (CA)11253-25بزاوية 45 درجة ؛ طرف
مجهر ستيريو SZ61Olympus Corp. (طوكيو ، اليابان)استخدم لتشريح الغدة النخامية.
Alegra X-22R جهاز طرد مركزيBeckman Coulter Inc. (Brea ، CA)مع خيار التبريد (على غرار الطراز الحالي XR-30).
حمام مائيTechne (ستافوردشاير ، المملكة المتحدة)أي حمام مائي مع إمكانية ضبط درجة الحرارة سيفي بالغرض.
ماصات زجاجية باستورVWR (NY)612-1701القطر الخارجي 1.6 مم ، ملمع حريق وأوتوكلاف قبل الاستخدام.
جهاز الطرد المركزي للطاولة Galaxy MiniStarVWR (NY)521-2844أي مركزي طاولة صغير سيفي بالغرض.
الإبر الدقيقة / دبابيس الحشراتأدوات العلوم الدقيقة (CA)26001-40القطر 0.03 مم. يمكن استخدام الإبر الدقيقة الأخرى بدلا من ذلك.
لوحةمصنوعة حسب الطلب عن طريق إضافة شمع البارافين المذاب في طبق بتري كبير.
الشمع

المراجع

  1. Freshney, R. I. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications. , John Wiley & Sons. Hoboken, NJ. (2010).
  2. Ribeiro, L. P., Ahne, W. Fish cell culture: initiation of a line of pituitary cells from carp (Cyprinus carpio) to study the release of gonadotropin in vitro. In Vitro. 18 (5), 419-420 (1982).
  3. Ribeiro, L., Ahne, W., Lichtenberg, V. Primary culture of normal pituitary cells of carp (Cyprinus carpio) for the study of gonadotropin release. In Vitro. 19 (1), 41-45 (1983).
  4. Wong, A. O., Ng, S., Lee, E. K., Leung, R. C., Ho, W. K. Somatostatin inhibits (d-Arg6, Pro9-NEt) salmon gonadotropin-releasing hormone- and dopamine D1-stimulated growth hormone release from perifused pituitary cells of chinese grass carp, Ctenopharyngodon idellus. General and Comparative Endocrinology. 110 (1), 29-45 (1998).
  5. Chang, J. P., et al. Use of a pituitary cell dispersion method and primary culture system for the studies of gonadotropin-releasing hormone action in the goldfish, Carassius auratus. I. Initial morphological, static, and cell column perifusion studies. General and Comparative Endocrinology. 77 (2), 256-273 (1990).
  6. Weil, C., Hansen, P., Hyam, D. Use of pituitary cells in primary culture to study the secretion in rainbow-trout - Setting up and validating the system as assessed by its responsiveness to mammalian and salmon gonadotropin-releasing hormone. General and Comparative Endocrinology. 62 (2), 202-209 (1986).
  7. Montero, M., LeBelle, N., Vidal, B., Dufour, S. Primary cultures of dispersed pituitary cells from estradiol-pretreated female silver eels (Anguilla anguilla L): Immunocytochemical characterization of gonadotropic cells and stimulation of gonadotropin release. General and Comparative Endocrinology. 104 (1), 103-115 (1996).
  8. Xu, S. H., Cooke, I. M. Voltage-gated currents of tilapia prolactin cells. General and Comparative Endocrinology. 150 (2), 219-232 (2007).
  9. Lin, S. W., Ge, W. Differential regulation of gonadotropins (FSH and LH) and growth hormone (GH) by neuroendocrine, endocrine, and paracrine factors in the zebrafish-An in vitro approach. General and Comparative Endocrinology. 160 (2), 183-193 (2009).
  10. Hodne, K., von Krogh, K., Weltzien, F. A., Sand, O., Haug, T. M. Optimized conditions for primary culture of pituitary cells from the Atlantic cod (Gadus morhua). The importance of osmolality, pCO2, and pH. General and Comparative Endocrinology. 178 (2), 206-215 (2012).
  11. Wittbrodt, J., Shima, A., Schartl, M. Medaka - a model organism from the far East. Nature Reviews Genetics. 3, 53-64 (2002).
  12. Matsuda, M., et al. DMY is a Y-specific DM-domain gene required for male development in the medaka fish. Nature. 417 (6888), 559-563 (2002).
  13. Kasahara, M., et al. The medaka draft genome and insights into vertebrate genome evolution. Nature. 447 (7145), 714-719 (2007).
  14. Miyanishi, H., Inokuchi, M., Nobata, S., Kaneko, T. Past seawater experience enhances seawater adaptability in medaka, Oryzias latipes. Zoological Letters. 2 (12), (2016).
  15. Waymouth, C. Osmolality of mammalian blood and of media for culture of mammalian cells. In Vitro. 6 (2), 109-127 (1970).
  16. Cameron, J. N. Acid-base homeostasis - past and present perspectives. Physiological Zoology. 62 (4), 845-865 (1989).
  17. Claiborne, J. B., Edwards, S. L., Morrison-Shetlar, A. I. Acid-base regulation in fishes: cellular and molecular mechanisms. Journal of Experimental Zoology. 293 (3), 302-319 (2002).
  18. Perry, S. F., Tufts, B. L. Fish respiration. , Academic Press. San Diego, CA. (1998).
  19. Hildahl, J., et al. Developmental tracing of luteinizing hormone β-subunit gene expression using green fluorescent protein transgenic medaka (Oryzias latipes) reveals a putative novel developmental function. Developmental Dynamics. 241 (11), 1665-1677 (2012).
  20. Strandabø, R. A. U., et al. Signal transduction involved in GnRH2-stimulation of identified LH-producing gonadotropes from lhb-GFP transgenic medaka (Oryzias latipes). Molecular and Cellular Endocrinology. 372 (1-2), 128-139 (2013).
  21. Verbalis, J. G. Brain volume regulation in response to changes in osmolality. Neuroscience. 168 (4), 862-870 (2010).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

الوسوم

Oryzias L 15