本方案允许将荧光微球 (MS) 和量子点 (QD) 高效稳定地输送到活鱼的心肌中,这些微球可以随着时间的推移进行跟踪(追踪)。
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本方案允许将荧光微球 (MS) 和量子点 (QD) 高效稳定地输送到活鱼的心肌中,这些微球可以随着时间的推移进行跟踪(追踪)。
斑马鱼已被证明是研究胚胎后发育和再生过程中心血管形成和功能的重要模型。本方案描述了一种将荧光示踪剂注射到斑马鱼心肌中以研究间质液和碎片摄取到心脏淋巴管中的方法。为此,将微球(直径 200 nm)和量子点(直径 <10 nm)引入活斑马鱼的心肌中,可以使用 离体 共聚焦显微镜进行跟踪。然后在数小时内间歇性地跟踪这些示踪剂,以跟踪从心肌进入心脏淋巴管的清除情况。量子点通过心脏淋巴管从心脏输送出去,而较大的微球在注射部位停留超过三周。这种心肌内注射方法可以扩展到其他用途,包括注射封装的 MS 或水凝胶,以将感兴趣的细胞、蛋白质或化合物局部释放到心脏的目标区域。
淋巴系统对于维持组织-液体平衡、损伤后免疫反应的调节以及肠道脂质的吸收至关重要1。越来越多的证据支持淋巴系统在各种疾病和发育环境中的广泛作用。然而,机制研究受到阻碍,因为淋巴管可能难以可视化,并且它们的功能可能不确定。早期的成像技术依赖于淋巴系统的自然能力,即间歇性地吸收注射的示踪剂,然后通过淋巴管网络运输它们,从而实现检测和可视化1。这种方法不仅可以用于可视化淋巴管,还可以用于量化它们从组织中吸收液体和大分子的能力。
庞大的淋巴网络还包括心脏淋巴系统,该系统已被证明在斑马鱼的再生中起着不可或缺的作用 2,3,4。了解不同物种淋巴功能的差异和相似之处对于在临床上利用这些知识至关重要。因此,需要探索可以测量和可视化不同模式生物淋巴功能的技术 5,6。淋巴管是钝端血管,可沿一个方向输送液体,远离组织7。需要心肌内注射荧光染料以观察心脏组织的淋巴引流。心肌内注射也已用于临床和临床前哺乳动物模型,以移植干细胞和祖细胞或外源化合物(如水凝胶),以测试心肌梗死后心脏功能的改善 8,9,10。斑马鱼心肌内注射尚未详细描述,这限制了此类实验方法对斑马鱼心脏的使用。
之前已经详细描述了斑马鱼心包腔注射和心脏腔内的全身血流11,12,并且已经报道了成年斑马鱼成功心肌内注射荧光示踪剂2。本文提供了对成年斑马鱼进行心肌内注射的详细方案。几种转基因斑马鱼品系可以识别淋巴管;然而,有必要探索了解淋巴引流的方法,或者在没有转基因标志物的情况下可视化淋巴管。此处使用荧光示踪剂、微球 (MS) 和量子点 (QD) 来可视化注射部位和流入心脏淋巴管的液体。QD 是直径为 <10 nm 的荧光纳米晶体,其光学特性可以调整和适应,以服务于许多生物医学应用 13,14。QD 在间层注射时很容易被淋巴管吸收,但不被血管吸收15,16。MS 是直径约为 200 nm 的荧光包被聚苯乙烯微珠15。因此,MS 比 QD 大得多,并且在注射到心肌时明显更持久,从而可以一致地识别注射部位。该方法可用于研究心脏再生过程中的淋巴功能,但可以使用包被珠、水凝胶或细胞制剂的稳定局部引入来适应研究心脏生物学的各个方面。
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所有动物程序均已获得威尔康奈尔医学院机构动物护理和使用委员会的批准(协议 2020-0027)并遵循适当的指南。以下实验是对成年受精后 14 至 20 个月和幼鱼受精后 35 天的雄性和雌性 AB 野生型斑马鱼进行的实验。
1. 拔针和试剂制备
2. 注射站准备和斑马鱼准备
3. 注射
4. 心脏提取和成像
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注射后,必须立即看到心肌壁的一个小白色区域(图 3F)。该区域将显示进样的 MS 和 QD 的明亮荧光标记(图 4B、E)。此外,手术后心包腔中的任何 QD 和 MS 在心脏外表面可能存在微弱和零星的荧光点(图 4B、E)。可以随着时间的推移跟踪注入的示踪剂。为此,需要对鱼实施安乐死,收集心脏并置于共聚焦显微镜下,如前所述16。
注射后 1 天仍在注射部位观察到 MS,一些被困在心房和球动脉 (BA) 的外表面(图 4B)。MS 在心肌中稳定超过 3 周(图 4C、D),表明它们可用于引入外源性化合物或细胞(补充图 1
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本文描述了一种将外源性物质引入斑马鱼心肌的方法。该技术旨在将 QD 和 MS 引入心肌,以研究稳态和再生中的淋巴功能 2,18。类似的方法也被用于将 QD 引入小鼠的心肌,以研究心肌梗死后淋巴管的存在和功能19,20。
针尖在心肌中的穿透和定位是该程序的关键步骤。玻璃毛细管需要足够锋利以穿透致密的心肌组织,并且足够坚硬,以便在定位注射部位时不会在抬起心脏的力下弯曲。通过改变镊子减小的尖端尺寸,可以实现这两个尖端特性之间的最佳平衡。急性注射角度最适合迫使尖端穿过心肌壁。由于心脏的跳动运动,在所选部位注射具有挑战性。因此,注射必须以受控的方式进行,首先将尖端放在跳动的心脏上,然后稍微移动它以调整注射部位。当尖端接触跳动的心脏时,必须进一步调整注射角度,以便在最终施加足够的力穿刺心肌时保持...
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作者没有什么可披露的。
我们感谢 Adedeji Afolalu、Chaim Shapiro、Soji Hosten 和 Chelsea Quaies 的鱼类护理 (Weill Cornell Medicine),感谢 Caroline Pearson (Weill Cornell Medicine) 对手稿的批判性阅读。Jingli Cao (Weill Cornell Medicine) 除了批判性阅读手稿外,还使用解剖镜和相机来记录过程。Nathan Lawson(马萨诸塞大学医学院)、Brant Weinstein (NICHD)、Elke Ober(哥本哈根大学)和 Stephan Schulte-Merker(WWU 明斯特分校)的转基因斑马鱼品系。Daniel Castranova (NICHD) 提供有关 QD 和成像的建议,Yu Xia (Weill Cornell Medicine) 提供有关解剖镜视频捕获的指导。这项工作得到了 NM 的 NYSTEM 奖学金、美国心脏协会职业发展奖 (AHA941434)、美国国立卫生研究院 (NIH) 赠款 (R01NS126209) 和 MH 的威尔康奈尔医学启动基金的支持。
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 结晶皿 | VWR | 89000-288 | |
| 解剖范围 | 蔡司 | 495010-0007-000 | |
| 鱼类设施水 | N/A | N/A | RO 水,海盐和碳酸氢钠添加电导率为 226uS,pH 值为 7.35 |
| 镊子 | Dumont | 11252-20 | |
| 玻璃毛细管 | WPI | 1B120-3 | 无丝 |
| ImageJ | https://imagej.nih.gov/ij/download.html | ||
| 虹膜切除术剪刀 | 精细科学工具 | 15000-00 | |
| 显微注射器 | 华纳仪器 | 64-1735 | |
| 微量加载器 飞秒针 | Eppendorf | 5242 956.003 | |
| 微量移液器拉拔器 | Sutter Instrument | P-97 | 门控踏板输入 |
| 微球 | Thermo Fisher Scientific | B200 | Blue |
| PBS | Corning | 46-013-CM | |
| 量子点 (QD) | Thermo Fisher Scientific | Q21061MP | Qtracker705 血管标记 |
| 海绵 | 任何 | ( | 1.5 & 次; 5 &次; 3 cm) 带凹槽(0.5 × 2.5 cm) |
| 注射器过滤器 | Corning | 431220 | |
| Tricaine | Sigma-Aldrich | A5040 | 浓度:4 mg/mL |
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