RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
zh_CN
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
在这篇文章中所描述的间接免疫荧光协议允许的检测和蛋白在小鼠乳腺定位。一个完整的方法是考虑到制备乳腺样品,利用荧光显微镜进行免疫组织化学,将图像的组织切片,并重建图像。
间接免疫荧光来检测和定位感兴趣的蛋白质中的组织。这里介绍的协议描述了用于免疫检测的蛋白质的完整和简单的方法,鼠标哺乳期乳腺被作为例子。一种协议,它的组织样本的准备,特别是关于小鼠乳腺,组织固定和冷冻组织切片的剥离,有详细。一个标准的协议进行间接免疫荧光法,包括可选的抗原修复步骤,还赠送。也指出了标记的组织切片的观察以及图像获取和后处理。此过程提供了一个完整的概述,从动物组织收集到的蛋白质的细胞定位。虽然这种通常的方法可以适用于其他组织样品,应当适应每个组织/一级抗体耦合影响。
乳腺是非典型哺乳动物外分泌器官,其主要功能是产生乳喂养新生儿。乳腺组织的发育主要发生在出生后,其特征是一种独特的方法,其中上皮侵入周围的基质。此组织经历了许多变化(生长,分化和回归),特别是在成人生活,与之同时变化生殖状态( 图1)。除了 组织的整体形态,不同的细胞类型以及它们的乳腺内排列的比例发展1-5中显着改变。
在胚胎生命,乳腺上皮细胞从乳房乳线,这是由外胚层的轻微增厚和分层定义导出,脱颖而出和后肢之间围绕10.5天胚胎(E10.5)(图1A中线的每一侧)。上E11.5,牛奶线分解成单个placodes,它们沿在可重现的位置的乳房乳线对称地定位,并且周围的间质开始凝结。所述placodes开始下沉更深进入真皮和乳腺间质组织周围的乳腺芽(E12.5-E14.5)同心层。作为E15.5的,乳腺上皮细胞,开始增殖和细长形成初级发芽是推动通过向脂肪垫乳腺间质。主芽开发的中空内腔具有开口到皮肤上,打上了乳头鞘的形成。在E18.5,在延长管道已成长为脂肪垫,并分流到包括在脂肪垫一个小arborized导管系统。发展基本上逮捕和基本的乳腺仍然morphogenetically静态直到青春期。在男性胚胎,雄激素受体的活化导致的芽,其消失的变性由E15.5。作为E18的,乳腺发育停止,直到青春期6-9。
出生时,乳腺藏着一个基本的导管系统,拉长和分支机构缓慢(等速生长)。在青春期开始,位于所述导管的尖端球形结构称为末端芽(TEBS),被帽细胞的外层和细胞的多层内芯(体细胞)的形成。这些结构是高度增殖和浸润周围基质组织响应于激素线索。该TEBS导致乳腺导管内延伸扩散,加上分支形态。该过程导致建立一个基本上皮arborized网络从乳头(图1B,青春期)发出的。在〜出生后10-12周,当上皮侵入整个脂肪垫,其扩张停止,并且TEBS消失。导管发展然后经历动态变化,也就是说,successi根据动情周期10( 图1B,成人)已经增殖的上皮细胞和回归。
从妊娠开始时,乳腺组织经历了重要的增长和形态变化,为哺乳做准备。乳腺上皮细胞广泛增殖和分化,导致了高度支肾小管肺泡网络。与此同时,乳腺上皮细胞(的MECs)成为偏振光,并且能够合成和分泌奶制品。的MECs组织成无数肺泡结构(腺泡)是由收缩肌上皮细胞包围,并在一个的结缔组织和脂肪组织,血管和神经末端(图1B,怀孕)组成基质并入。此外,的MECs的基部侧与基底膜(细胞外基质)紧密接触,并且在这两个实体之间的相互作用紧紧调节乳房的两个形态发生和分泌功能RY上皮11-13。
所有这些方法依赖于各种环境因素,其中最重要的是hormones14,旁分泌因子和细胞外基质的作用。例如,孕激素诱导广泛侧分支15和alveologenesis即,结合催乳激素(PRL)的16,17,促 进和维持肺泡的分化。除了 类固醇和PRL18,细胞因子和与发育相关的信号通路(Wnt信号和Notch信号转导通路)也参与了乳腺谱系提交和发展19-21。在怀孕的最后,管腔的MECs开始产生一个富含蛋白质的乳在肺泡的管腔被称为初乳。此外,孕酮作用于上皮通透性并且由于紧密连接仍然是开放的,初乳也见于母体血液流。
分娩后,mammarÿ上皮占据了几乎所有的乳腺体积和高度有组织的(图2,乳腺上皮细胞)。牛奶生产单元,即肺泡(图2,肺泡),由极化的乳腺上皮分泌细胞(MESCs)的单层形成,其顶端质膜界定的内腔中。肺泡安排自己成分为连接到漏奶到外环境( 图2,叶)导管叶小叶。哺乳期时, 即 ,MESCs开始分泌大量丰富的牛奶,主要由胎盘激素的下降(主要是黄体酮)( 图1B期,哺乳期)触发。牛奶中的蛋白质基因在规定的时间时程,从怀孕到哺乳期9,22,23激活,主要是针对在哺乳时释放的垂体泌乳素。与此同时,MESCs和细胞外基质在两者之间的接触刺激乳蛋白SYNThesis通过通过细胞整合和层粘连蛋白24,25之间的相互作用介导的,而抑制细胞凋亡MESCs 26,27信号。这些信号通路导致的乳蛋白基因启动子28通过的特异性转录激活因子29的活化。细胞 - 细胞接触也可用于分化的一些方面包括建立心尖极性和牛奶制品的矢量分泌重要。紧密连接泌乳和MESCs开始之后迅速接近微细编排分子的摄取从血液以及牛奶成分的合成,运输和分泌,响应于新生儿的营养需求。在哺乳时,周围的肺泡中的肌上皮细胞收缩发生在响应于催产素和通过导管并进入乳头导致牛奶的喷射。奶是一种复杂的流体,它包含蛋白质(大多酪蛋白),糖(主要是乳糖),脂质和矿物质,以及生物活性分子,例如免疫球蛋白A(IgA的),生长因子和激素。酪蛋白被合成,组装在超分子结构,即酪蛋白胶束,沿分泌途径转运,然后通过胞吐作用释放时, 即 ,融合的含酪蛋白分泌囊泡(SV)上与卓制的顶质膜( 图2)。
细胞内的流量依赖于膜室之间的物质交换,涉及可溶性N-乙基马来酰亚胺敏感融合(NSF)附着蛋白(SNAP)受体(SNARE)30,31。的SNARE蛋白家族被细分在囊泡斯耐尔(ⅴ-斯耐尔),存在于泡膜,和目标斯耐尔(叔斯耐尔),定位于目标膜。通过他们的卷曲螺旋结构域压缩和解,v型和叔斯耐尔组装形成一个高度稳定的四螺旋束复合物,被称为第ËSNARE复合体。这种复杂的,通过逐步使它们变成接近30,32促进了两种对立的脂质双层的融合。然后,圈套络合物由NSF三磷酸腺苷酶解离和其接头蛋白的SNAP和SNARE蛋白被再循环回到原点33的其隔室。有趣的是,每SNARE蛋白主要位于不同的细胞区室和SNARE配对可能有助于胞内融合事件34的特异性。以往的研究表明,至少有突触相关蛋白23(SNAP23)和囊泡相关膜蛋白8(VAMP8),和syntaxins(STX)-7和-12起到酪蛋白的胞外分泌35,36的作用。这些蛋白也被发现与牛奶的脂质级分, 即 ,乳脂肪球(MFGS)37。目前通行的模型假设,胞浆脂滴(限流二极管)是由中立升堆积而成ipids(主要是甘油三酯和甾醇酯)和胆固醇从内质网(ER)膜38-41的两个小叶之间的母亲饮食衍生的。大限流二极管形成,至少部分地由较小的限流二极管的融合而被运送到MESCs的顶侧在那里它们被释放为MFGS(1-10微米直径)通过出芽,被包裹由卓制顶部质膜40-42。泌乳停止幼仔断奶和MESCs逐步通过凋亡死亡,导致乳腺组织回青春期状态(图1B,退化)的回归之后。
免疫荧光(IF)是在生物学的几乎所有方面中使用的共同的分析实验室方法,无论是在研究和在临床诊断。 IF技术可以对组织切片进行(免疫组化,IHC)或细胞(免疫细胞化学,ICC)的样品。这种强大的方法依赖于使用fluorescent-特异性结合(直接或间接)到感兴趣的抗原,因此允许其组织分布通过荧光显微镜可视化标记的抗体。荧光信号大多依赖于抗体的检体的质量和浓度和适当的处理。一个简单的间接免疫荧光(IIF)协议被呈现给检测奶制品(酪蛋白和MFGS)以及参与牛奶产品分泌蛋白质(嗜乳脂蛋白(BTN1),SNARE蛋白质)对小鼠乳腺组织(图3)的冷冻切片。虽然该协议提供了一个完整的IHC概述,从组织收集到的图像后处理,关键和可选步骤以及一些技术建议也被提出和讨论。
CD1小鼠饲养在INRA(UE0907 IERP,茹伊-EN-Josas,法国)。动物护理的所有道德方面符合由农业部法国文化部制定的有关准则和许可要求。所使用的程序都经当地伦理委员会(协议12/097从Comethea的Jouy-ZH-Josas / AgroParisTech)。
1.乳腺样品制备
2.冰冻组织切片
注意:低温恒温器,它实际上是一个冰柜内的切片机,需要使冰冻组织切片。较低的温度通常需要脂肪或脂质丰富的组织如处女乳腺。
3.间接免疫荧光
4.荧光观察和图像采集
注:配有由图像采集软件控制的摄像头必须遵守的IHC结果的荧光显微镜。
5.图像处理
注意:所有图像后处理使用ImageJ的自由软件(http://imagej.nih.gov/ij/)执行。
乳腺是位于沿两个胸部和在啮齿类动物的腹部的腹部结构的皮下腺。五对妊娠期间的小鼠的腺体的位置示于图4。乳腺的形态其发展过程中极大地改变,反映到全泌乳(图1B)制备所需的功能修改。在处女或动物未产妇,乳腺由一个人烟稀少分支导管上皮内嵌入一个薄的脂肪基质可能很难看到。从发病妊娠,乳腺上皮细胞的激增和膨胀,导致更大的乳腺即变得更容易看到和除去(图4)。在哺乳期,乳腺组织更厚,并且由于牛奶的存在似乎更白。只有腹部和腹股沟乳腺收集,因为颈胸乳房格兰DS是不太容易,因为它们与肌肉紧密联系删除。对于一些实验,幼仔可以从哺乳期女性4-6小时,以便限制乳汁分泌MESCs 46,47分离处死前。
乳腺的肌上皮细胞和上皮细胞的鉴定
围绕肺泡收缩肌上皮细胞可以从管腔MESCs通过使用针对由这些细胞类型的特异性表达的标志物的抗体的区别开来。在乳腺中,使用的当前标记是细胞角蛋白(CKS)。 CKS是一个大家族的聚合形成细胞骨架中间纤维(10纳米的直径平均)在上皮组织中发现的胞质蛋白。的中间丝是非常稳定的,并提供用于细胞结构的机械支持,并通过促进细胞 - 细胞粘连及基底细胞结组织的组织组织相互作用。由上皮细胞表达CKS的子集主要取决于上皮的类型,它的发展阶段和其分化状态。此外,这也适用于上皮的恶变。因此,这些标志物是简单的和有价值的工具,以在生理条件下的组织的细胞群鉴定和在外科病理48是用于肿瘤的诊断和表征。
在正常的乳腺,肌上皮和管腔MESCs细胞可以基于CK14和CK8,其差异表达分别(图5)上被区分。这些细胞质标记在哺乳期的小鼠PFA固定和AR后乳腺区段检测。图像被收购与常规落射荧光显微镜。 CK8出现整个管腔MESCs(图5,CK8)的细胞质要分发。需要注意的是红色背景观察d表示阴性对照无第一抗体(图5,-Ig1)主要是由于组织切片折叠,所建议的蓝色DNA标记,其中显示几个层细胞核(图5,-Ig1,核)。 CK14在位于肺泡(图5,CK14)的基件平坦且细长的肌上皮细胞中特异性观察。以识别肌上皮细胞的另一常用方法是检测的α-平滑肌肌动蛋白( 一- SMA)存在于这些收缩细胞(见图4中的49)。
检测鼠标奶制品
分娩后,完全分化MESCs开始生产牛奶丰富的数额。乳组分通过不同的途径40,50分泌。酪蛋白胶团是由高尔基体衍生的SV胞吐分泌,而脂质释放MFGS通过根尖PL的萌芽MESCs的阿斯玛膜(图2,乳腺上皮分泌细胞)。对于一些实验,幼仔从阴4-6小时收集乳腺,为了减缓乳汁分泌46,47之前分离。在这些条件下,MESCs的顶质膜和有管腔的内容可以容易地观察到,这是不哺乳因为肺泡收缩和管腔件闭合期间的情况。此外,减缓分泌也是必不可少的学习参与膜贩运如SNARE蛋白的蛋白质时。事实上,网罗供体和受体车厢和他们的亚细胞定位之间的周期很难确定,因为标签通常扩散膜时,换手率高, 即 ,哺乳期间。因此,通过除去幼仔减慢乳汁分泌提供适当的条件来研究斯耐尔的细胞内定位时,叔和v-SNARE蛋白优先地驻留在施主和受体隔室,分别为(见下文)。
图6示出了在哺乳小鼠乳腺酪蛋白在哺乳10天幼仔的定位,在存在(图6,+ P)或在不存在(图6,-p)。通过常规落射荧光显微镜(右边的三列)和共聚焦显微镜(图6,左柱)的组织切片进行观察两者。期间乳,酪蛋白似乎在心尖区中大多积累(图6,+ P,箭头)。共聚焦显微镜显示,酪蛋白也存在,但在较小的程度上,在幼崽的存在MESCs的基部侧(图6,+ P,箭头),从而无法 在传统的显微镜(图6,酪蛋白可以清楚地观察到,比较左和右小图)。事实上,在宽视场表面荧光,通过将样品(背景fluorescen荧光发射CE)穿过激发体积,并改变在物镜焦平面(失焦荧光)中观察到的物体的分辨率。这对于厚的样品(厚度大于2微米),尤其如此。共聚焦显微镜允许从对萤光制备试样获得高质量的图像,作为景深可以控制和背景荧光排除在焦平面上。另外,在幼崽(图6,+ P)的存在下,肺泡的内腔是相当封闭和MESCs的顶侧是在没有幼崽(图6,-p)的更好地观察,的时候,腔肺泡扩张是由于对奶制品的积累。当乳汁分泌减慢,酪蛋白也出现累积的顶部质膜(图6,-p,箭头)的下方,和在MESCs(图6,-p,箭头)的基侧被清晰地观察到。没有主antib阴性对照ODY没有表现出任何标记(图6,-Ig1)。
乳制品可以容易地通过组合IHC为酪蛋白和限流二极管和MFGS(图7)的中性脂质复染共同检测。组织切片成像为Z型堆通过共聚焦显微镜,这是后处理用ImageJ的产生ž突起或三维凸起的每个(图7,酪蛋白,脂质)或所有颜色通道(图7,合并)。产生的图像序列已被保存为单个图像( 图7和8),或动画(见补充影)。
虽然一些标签上观察到它们的基部侧,酪蛋白大多堆积在MESCs的顶侧(图7,+ P),如已经描述的,当雌以前未从幼仔(图6,+ P)分离。限流二极管也主要定位于MESCs的顶端区域,而更大的秘密编MFGS存在于肺泡的内腔中。注意,酪蛋白和MFGS容易可视化在没有幼崽的肺泡的内腔(图7,比较+ p和-p)。酪蛋白不共定位与限流二极管或MFGS在任何这些条件,因为这两个颜色通道的叠加并不产生黄色标记( 图7中的合并图片)。然而,图像堆栈后处理,显示,酪蛋白包围分泌MFGS在肺泡的管腔,这表明这些蛋白质可与MFG相互作用(图7,合并图片)。注意通过使用的每个后处理所产生的图像的差异(图7,比较Zproj和3D凸出为每个颜色通道)。
检测嗜乳脂蛋白的,MFGS的蛋白质标记。
BTN1是与MFGS牛奶51相关的主要蛋白之一。这跨膜蛋白成为内地是ý定位在MESCs的顶质膜并在其释放通过出芽52后MFG的表面结果发现,图8表明,在泌乳的第10天,BTN1主要定位在顶部质膜,并在其次,在MESCs的顶端区域。 BTN1也包围存在于肺泡的内腔以及一些心尖限流二极管的(图8,3D凸出合并,箭头)的MFGS。结果显示为从获取的图像Z堆叠(图8,图像),或作为与ImageJ的的三维投影命令生成的三维视图中提取单个图像,上述( 图8,3D凸出)所描述。请注意,单个图像可足以观察蛋白质的心尖分布,但BTN1与分泌MFGS或根尖限流二极管仅三维重建的Z堆叠的后观察到的空间关联(图8比较BTN1图像和3D凸出合并PICT数目字)。的Z堆叠也可以重构为一个电影,得到该蛋白质的分布的更好的空间图。单独获得用于BTN1图像Z堆叠(补充电影1和3)或叠加与其他两个颜色通道(合并, 补充电影2和4)被示出为示例。的Z堆叠可以读取图像逐图像从顶部至底部的全图像堆栈的三维投影的(补充的电影1和2)或作为旋转视图(y轴)(补充电影3,4 )。
检测2 SNARE蛋白:Stx6和VAMP4
如前所述,斯耐尔是膜结合蛋白,其供体和受体膜之间循环。因此,有更好的学习时,放慢与MESCs的高分泌活性分开幼崽的雌性膜相关成交收集乳腺前这些蛋白质。 Stx6和VAMP4都被描述为与反式高尔基网络53,54相关联。然而,这些SNARE蛋白也可起到如分泌颗粒(Stx6)55,56和高尔基体(VAMP4)57处的其他细胞区室水平的重要作用。以往的研究表明,SNARE蛋白发挥酪分泌35,36的作用。哺乳期,Stx6和VAMP4位于MESCs的子顶端区域。 Stx6是细胞核和的MECs的顶膜之间观察到,对应于高尔基体和反式高尔基网络(图9,Stx6),并且也存在,但在较小程度上的SV 36含有酪蛋白。 VAMP4也定位于MESCs的子顶端区域,但出现的标记更点状和蓄积根尖质膜的下方(图9,VAMP4)由于其与两个限流二极管和酪蛋白CONTA关联进不去的SV 36。无一抗阴性对照没有产生任何标签。

图1.鼠标在胚胎和成年期乳腺的发育。(A)小鼠乳腺开始发育,从周围的外胚层(浅蓝色)乳线(粉红色)10天胚胎(E10)。在E11.5,placodes对称地形成沿乳房乳线和周围间质(深蓝)开始凝结。所述placodes内陷以形成芽(E12.5-E14.5)和,在E15.5,乳腺上皮细胞(粉红色),增殖和伸长,以形成主萌芽是推动通过向脂肪垫乳腺间质(浅绿)。中空管腔形式和打开以产生乳头(紫色)。上E18.5,乳腺上皮细胞形成rudimenta连接到外部Ry的支化结构。从6改编许可,麦克米伦出 版公司:自然评论遗传学,2007年版权(B)在青春期,乳腺上皮细胞(紫色)进入显著的增长阶段(广泛的延伸,分叉和横向分支)。在出现妊娠,广泛和快速增殖以及侧分支发生,导致相当大的扩张的乳腺上皮细胞,这充分侵入整个乳房脂肪垫。乳腺上皮细胞在哺乳期达到一个高度分化的功能状态,管腔MESCs分泌大量乳汁。当哺乳断奶,乳腺渐开线后停止。 MESCs通过凋亡和吞噬作用除去,导致lobulo肺泡结构是由脂肪组织取代的消失。从http://brisken-lab.epfl.ch/research的方案1和第2.2章改编。 http://tvmouse.ucdavis.edu/bcancercd/22/index.html的。 请点击此处查看该图的放大版本。

图2.架构哺乳期乳腺,哺乳期间,充分发展和高度支化的上皮细胞(紫色)占乳腺组织的绝大部分。上皮组织是由嵌入在包含多种细胞类型(成纤维细胞,脂肪细胞,平滑肌细胞,血液和淋巴管和神经末梢)一个基质肾小管间蜂窝结构而形成。 MESCs被组织成腺泡结构或肺泡,组装形成叶小叶。每个小孔是连接到一个高度支小叶和小叶间信道的网络中的功能性乳制造单元,从而允许牛奶为d下雨到外部。每个小孔由偏振光MESCs的单层分隔,其中顶侧边界中心腔。该MESCs的基部侧与细胞外基质和收缩肌上皮细胞紧密接触。乳产品被释放MESCs的顶侧。主要牛奶(酪蛋白)分泌的酪蛋白胶束(黑点)由高尔基体分泌型囊泡(SVS)胞吐作用,而脂质由MESCs的根尖质膜出芽释放的牛奶脂肪球(MFGS)。 CLD:细胞质脂滴; ER:内质网; MEC:乳腺上皮细胞。从第2.2章改编。 http://tvmouse.ucdavis.edu/bcancercd/22/index.html,图02 www.cellbiol.net/ste/alpHERCEPTIN1.php,图26-02在58和50。 请点击此处查看该图的放大版本。
.within页="总是"> 

图3.实验步骤来执行对小鼠乳腺冰冻切片,间接免疫荧光,乳腺是由CD1雌性小鼠收集哺乳期第10天。乳腺组织切成其被包埋于OCT化合物和速冻之前用低聚甲醛固定,并注入在蔗糖小片段。乳腺样品然后,切成薄的冷冻切片中,处理IIF通过连续培养原发性和荧光标记的二抗分别。安装后,将样品用荧光显微镜进行分析,从而允许采集,可以随后进行后处理的图像。/53179/53179fig3large.jpg"目标="_空白">点击此处查看该图的放大版本。

图小鼠乳腺腺体4.解剖位置离开:小鼠乳腺系统在妊娠后期阶段腹面。右:定位和乳腺在鼠标妊娠后期阶段的一个方面。需要注意的是哺乳期间,乳腺比较厚,由于牛奶中的肺泡中的存在似乎更白。从http://ctrgenpath.net/static/atlas/mousehistology/Windows/femaleu/mousemammgldiagram.html和http://www.pathbase.net/Necropsy_of_the_Mouse/index.php?file=Chapter_3.html改编。 请点击此处查看该图的放大版本。
-together.within页="总是"> 
图5.鉴定腔上皮细胞和基底肌上皮细胞在小鼠乳腺。管腔MESCs和肌上皮细胞通过IIF在小鼠乳腺泌乳10天鉴定,基于其的CK-8和CK-14的表达, 分别。核DNA染色用DAPI(蓝色)。图像被收购与常规落射荧光显微镜。复合图像(合并)示出了对应于酪蛋白(红色)和细胞核(蓝色),分别标记的叠加。 -Ig1,无一抗阴性对照。星号表示流明。比例尺= 100微米。 请点击此处查看该图的放大版本。
Ë6"SRC ="/文件/ ftp_upload / 53179 / 53179fig6.jpg"/>
图中的小鼠乳腺酪蛋白6.细胞定位 。通过IIF在小鼠乳腺泌乳10天的酪蛋白进行检测。乳腺从女性收集在存在(+ P)或在幼崽的不存在(-p)。图像被收购与传统的(右图,酪蛋白,核和合并)或共焦(酪蛋白(红色),左图)荧光显微镜。在这两种情况下,酪蛋白(红色)的顶部区域(箭头)和或多或少在MESCs(箭头)的基进行检测。无一抗阴性对照没有显示出任何标签(-Ig1)。核DNA是用DAPI(蓝色)。复合图像(合并)示出了对应于酪蛋白(红色)和细胞核(蓝色),分别标记的叠加。星号表示流明。比例尺= 100微米的落射荧光图像(右图,酪蛋白,核,合并)和= 10µ m代表共聚焦图像(左列) 点击此处查看该图的放大版本。

奶制品在小鼠乳腺图7.细胞定位。酪蛋白(红色)由IIF在小鼠乳腺在泌乳中存在10个天检测到(+ P)或在幼崽的不存在(-p)。中性脂质(限流二极管和MFGS)的counterstained用BODIPY503分之493(绿色)。复合图片(合并)显示两个标号的叠加。图像被获取作为Z型堆用共聚焦显微镜。 Z型堆进行后处理用ImageJ的来产生Z-突起(Zproj)或整个堆栈的三维凸起(y轴)(3D PROJ)在各信道为两个(合并)。星号表示流明。比例尺= 10微米。 请点击此处查看该图的放大版本。

嗜乳脂蛋白和脂质在小鼠乳腺图8.细胞定位。BTN1(红色)通过IIF在没有幼仔的检测在小鼠乳腺泌乳10天。中性脂质(限流二极管和MFGS)和核DNA都counterstained用BODIPY五百〇三分之四百九十三(绿),DAPI(蓝色),分别。获得图像用共聚焦显微镜作为图像的Z堆叠。结果显示为从图像堆栈中取出一个单个图像(图像,BTN1,脂质,细胞核和合并)或后处理用ImageJ的后以生成整个图像堆的三维视图(y轴)(3D凸出,BTN1 ,脂质,细胞核,合并)。复合图片(合并)显示叠加的三个颜色信道。 -Ig1,无一抗阴性对照。星号表示流明。比例尺= 10微米。 请点击此处查看该图的放大版本。

图中的小鼠乳腺。突触6(Stx6)和VAMP4(V4)2 SNARE蛋白9.细胞定位是通过IIF在小鼠乳腺泌乳10天检测。图像取得用常规的(CONV)表面荧光或共焦(LSM)显微镜。该复合图像(合并)示出观察到的每个SNARE蛋白(红色)和用于分别核DNA counterstained用DAPI(假绿色),标记的叠加。 -Ig1,无一抗阴性对照。星号小号表明流明。比例尺= 10微米的共聚焦图片和= 100微米的落射荧光照片。 请点击此处查看该图的放大版本。


表1.免疫组化故障排除指南。

补充电影1.定位嗜乳脂蛋白在小鼠乳腺。BTN1(红色)通过IIF在哺乳10天检测到在小鼠乳腺。获得图像与助 nfocal显微镜作为Z堆栈和后处理用ImageJ的,以产生动画。在Z堆栈从顶部至底部读取。 请点击此处观看该视频。

补充电影2.定位嗜乳脂蛋白和中性脂质在小鼠乳腺。BTN1(红色)通过IIF在哺乳10天检测小鼠乳腺。中性脂质(限流二极管和MFGS)和核DNA都counterstained用BODIPY五百〇三分之四百九十三(绿),DAPI(蓝色),分别。获得图像用共聚焦显微镜作为Z堆叠为每个颜色通道和进行后处理用ImageJ的以产生合成Z堆叠该叠加的三个色彩通道。所得到的复合Z堆叠被从顶部向底部阅读。https://www.jove.com/files/ftp_upload/53179/supvid2.mp4"目标="_空白">请点击此处观看该视频。

补充电影3.定位嗜乳脂蛋白在小鼠乳腺。BTN1(红色)通过IIF在哺乳10天检测到在小鼠乳腺。图像被收购与共聚焦显微镜作为Z堆栈和后处理与ImageJ的(3D投影)产生旋转(Y轴)BTN1标签空间视图。 请点击此处观看该视频。

在鼠标MA补充电影4本地化的嗜乳脂蛋白和中性脂肪mmary腺。BTN1(红色)通过IIF在哺乳10天检测到在小鼠乳腺。中性脂质(限流二极管和MFGS)和核DNA都counterstained用BODIPY五百〇三分之四百九十三(绿),DAPI(蓝色),分别。获得图像用共聚焦显微镜作为Z堆叠为每个颜色通道和进行后处理用ImageJ的以产生合成Z堆叠该叠加的三个色彩通道。 ImageJ的(3D投影)进一步用于产生旋转(Y轴)的复合Z堆栈的空间视图。 请点击此处观看该视频。
作者宣称,他们有没有竞争的财务权益。
在这篇文章中所描述的间接免疫荧光协议允许的检测和蛋白在小鼠乳腺定位。一个完整的方法是考虑到制备乳腺样品,利用荧光显微镜进行免疫组织化学,将图像的组织切片,并重建图像。
作者感谢INRA MIMA2成像核心设施(INRA,UMR1198,茹伊-EN-Josas),并于IERP单位的工作人员(UE 0907,INRA,茹伊-EN-Josas)动物保健和设施。我们还要感谢IH马瑟,MC内维尔和S. Tooze为我们提供了非常有用的antibodie。
| 解剖 | |||
| 针 | |||
| 乙醇 | |||
| 剪刀 | |||
| 手术刀和适配刀片 | |||
| 冰 | |||
| 毛巾纸 | |||
| 组织样本制备 | 公司 | 货号 | 注释/描述 |
| 磷酸盐缓冲盐水 (pH7.4) | Sigma | P-3813 | |
| 多聚甲醛(PFA,32% EM 级,100 ml) | 电子显微镜科学 | 15714-S | 需要人员防护设备 警告:本产品会使您接触到甲醛气体,一种已知会导致癌症的化学物质 |
| OCT 化合物/Tissue Tek | Sakura | 4583 | |
| 蔗糖 (D-蔗糖) | VWR | 27480.294 | |
| 塑料模具 | Dominique Dutscher | 39910 | |
| 液氮 | |||
| 低温恒温器/样品支持 | Leica | CM3050S | |
| 剃须刀片 (SEC35) | Thermo Scientific | 152200 | |
| 载玻片盒 | |||
| 载玻片 Superfrost/Superfrost Ultra Plus | Thermo Scientific | 10143560W90/1014356190 | |
| 刷子 | |||
| IHC | 公司 | 目录号 | 注释/描述 |
| Super Pap笔 | Sigma | Z377821-1EA | |
| 永久性记号笔(黑色) | |||
><>| A-0171 | | ||
| 0.1 M 甘氨酸在 PBS | VWR | 24403.367 | |
| 修复溶液中(Tris 100 mM 5% 尿素 pH9.6 | |||
| 加热器(高达 100°C$c) | |||
| 牛血清白蛋白 (BSA) | Sigma | A7906-100G | |
| Vectashield(抗褪色封固剂),不含 DAPI/含 DAPI | 载体实验室 | H-1000/H-1200 | |
| 玻璃盖玻片 22x50 mm(显微镜级) | VWR | CORN2980-225 | |
| 指甲油 | |||
| 一抗 | 公司 | 货号 | 注释/描述 |
| 兔抗小鼠酪蛋白(#7781;1:50 稀释) | 由 M.C. Neville(美国科罗拉多大学健康科学 中心)慷慨赠送) | ||
| 小鼠抗细胞角蛋白 8(CK8,克隆 1E8,1:50 稀释) | Biolegend (Covance) | MMS-162P | |
| 小鼠抗细胞角蛋白 14(CK14,克隆LL002,1:50 稀释) | Thermo Scientific | MS-115-P0/P1 | |
| 兔抗嗜丁脂蛋白(1:300 稀释) | 由 I.H. Mather(美国马里兰大学帕克分校动物和鸟类科学系)慷慨赠送兔 | ||
| 抗 Stx6(1:50 稀释) | S. Tooze (英国癌症研究中心,伦敦研究所,英国伦敦) | ||
| 兔抗 VAMP4(1:50 稀释) | Abcam | ab3348 | |
| 二抗 | 公司 | 目录号 | 备注/描述 |
| 罗丹明偶联的山羊抗兔 IgG (H + L)(1:300 稀释) | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 111-025-003 | |
| 复染剂 | 公司 | 目录号 | 备注/描述 |
| Bodipy 493/503 | Life Technologies (Molecular Probes) | D-3922 | |
| DAPI(4-6-二脒基-2-苯基吲哚) | Life Technologies (Molecular Probes) | D-1306 | |
| 观察/图像捕获 | 公司 | 目录号 | 备注/描述 |
| 常规荧光显微镜 | 徕卡徕茨 DMRB 显微镜 | 用于 FITC、罗丹明 和 DAPI 发射的标准滤光片, & 次;63 油浸物镜 (NA 1.3)、DP50 成像相机 (Olympus)、CellˆF 软件(奥林巴斯) | |
| 激光扫描显微镜(共聚焦显微镜) | 蔡司 LSM 510 显微镜 | Plan-Apochromat & times;63 油浸物镜 (NA 1.4), CLSM 510 软件, 共聚焦设施,MIMA2 平台,INRA Jouy-en-Josas,法国,http://mima2.jouy.inra.fr/mima2) | |
| 图像处理 | 公司 | 目录号 | 注释/描述 |
| ImageJ 1.49k 软件 | 免费软件 |