הפרוטוקול הנוכחי מתאר את השלבים ליישור תמונות טומוגרפיה של טומוגרפיה קוהרנטית אופטית באור נראה (vis-OCTF) עם תמונות קונפוקליות ex vivo של אותה רשתית עכבר לצורך אימות המורפולוגיה של צרור האקסון של תאי גנגליון הרשתית שנצפו בתמונות in vivo .
מאמר שיטה
הפרוטוקול הנוכחי מתאר את השלבים ליישור תמונות טומוגרפיה של טומוגרפיה קוהרנטית אופטית באור נראה (vis-OCTF) עם תמונות קונפוקליות ex vivo של אותה רשתית עכבר לצורך אימות המורפולוגיה של צרור האקסון של תאי גנגליון הרשתית שנצפו בתמונות in vivo .
בשנים האחרונות, הדמיית רשתית in vivo , המספקת מידע לא פולשני, בזמן אמת ואורך על מערכות ותהליכים ביולוגיים, מיושמת יותר ויותר כדי לקבל הערכה אובייקטיבית של נזק עצבי במחלות עיניים. הדמיה קונפוקלית Ex vivo של אותה רשתית נחוצה לעתים קרובות כדי לאמת את ממצאי in vivo במיוחד במחקר בבעלי חיים. במחקר זה הדגמנו שיטה ליישור תמונה קונפוקלית ex vivo של רשתית העכבר עם תמונות in vivo שלה. טכנולוגיית הדמיה קלינית חדשה הנקראת סיבוגרפיית טומוגרפיה קוהרנטית אופטית של אור נראה (vis-OCTF) יושמה כדי לרכוש תמונות in vivo של רשתית העכבר. לאחר מכן ביצענו הדמיה קונפוקלית של אותה רשתית כמו "תקן הזהב" כדי לאמת את תמונות in vivo מול OCTF. מחקר זה לא רק מאפשר חקירה נוספת של המנגנונים המולקולריים והתאיים, אלא גם מבסס בסיס להערכה רגישה ואובייקטיבית של נזק עצבי in vivo.
תאי גנגליון ברשתית (RGCs) ממלאים תפקיד קריטי בעיבוד מידע חזותי, מקבלים קלט סינפטי דרך העצים הדנדריטיים שלהם בשכבת הפרספקס הפנימית (IPL) ומעבירים את המידע דרך האקסונים שלהם בשכבת סיבי עצב הרשתית (RNFL) למוח 1,2,3,4. במצבים חולים כגון גלאוקומה, ניוון RGC מוקדם עלול לגרום לשינויים עדינים ב- RNFL, בשכבת תאי הגנגליון (GCL), ב- IPL ובעצב הראייה הן בחולים והן בדגמי מכרסמים 5,6,7,8,9. גילוי מוקדם של שינויים מורפולוגיים אלה ב- RGCs חיוני אפוא להתערבות בזמן למניעת RGC ואובדן ראייה.
לאחרונה פיתחנו טכנולוגיית הדמיה חדשה מוכנה קלינית הנקראת טומוגרפיה קוהרנטית אופטית של אור נראה (vis-OCT) כדי לספק את הצורך בניטור in vivo של נזקי RGC. Vis-OCT שיפר את הרזולוציה הצירית, והגיע ל-1.3 מיקרומטר ברשתית10,11, מה שאיפשר הדמיה של צרורות אקסונים בודדים של RGC ב-RNFL. לאחר מכן, סיבים vis-OCT (vis-OCTF) הוקמה כדי לעקוב ולכמת את נזקי RGC ברמת צרור האקסון היחיד בעכברים11,12,13. עם זאת, הדמיה קונפוקלית ex vivo של אותה רשתית כמו תקן הזהב נחוצה לעתים קרובות כדי לאמת את ממצאי in vivo. לכן, מחקר זה ידגים כיצד ליישר תמונות in vivo שנרכשו על ידי vis-OCTF עם תמונות קונפוקליות ex vivo של אותה רשתית עכבר. מטרת הפרוטוקול היא לאמת את ממצאי in vivo באמצעות הדמיה קונפוקלית ex vivo ולבסס בסיס לבחינת השינויים המולקולריים והתאיים העומדים בבסיס נזקי RGC במצבי מחלה.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
כל הנהלים בבעלי חיים אושרו על ידי הוועדה המוסדית לטיפול ושימוש בבעלי חיים באוניברסיטת וירג'יניה ותאמו את ההנחיה לשימוש בבעלי חיים מהמכון הלאומי לבריאות (NIH). עיין בטבלת החומרים לקבלת פרטים הקשורים לכל החומרים, הריאגנטים והמכשירים המשמשים בפרוטוקול זה.
1. הדמיית In vivo vis-OCT
2. הדמיה קונפוקלית Ex vivo
3. יישור של תמונות in vivo ו- ex vivo
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הסיבגרם המרוכב vis-OCT מושווה לתמונה קונפוקלית מקבילה של רשתית שטוחה עם Tuj-1 עבור אקסוני RGC (איור 1D, פאנל עליון). ניתן להתאים צרורות אקסונים שצולמו על ידי vis-OCTF עם חבילות האקסון המסומנות ב- Tu-j1 בתמונה הקונפוקלית. כלי דם בדרך כלל מציגים מבנים מסתעפים מובחנים בהשוואה לצרורות האקסון שמסביב בתמונות סיבים, שניתן להתאים אותם לכלי הדם המסומנים ב-ICAM-2 בתמונה הקונפוקלית (איור 1D, פאנל תחתון).
השוואה זו לצד זו בין מיקרוסקופ קונפוקלי <...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
ישנם שני שלבים בפרוטוקול זה הדורשים תשומת לב. ראשית, יש לוודא כי בעל החיים נמצא תחת הרדמה עמוקה וכי העיניים שלהם מורחבות לחלוטין לפני הדמיה vis-OCT. אם העכברים אינם מורדמים כראוי, נשימתם המהירה עלולה להוביל לתנועות לא יציבות של תמונות הפנים , מה שעלול להשפיע לרעה על איכות הסיבגרם. יתר על כן, התרחבות לא מספקת יכולה גם להשפיע לרעה על איכות התמונה שכן הקשתית עלולה לחסום את האור ולמנוע ממנו להגיע לרשתית. שנית, חשוב לסמן את עין שמאל או ימין, כמו גם את הצד הרקתי של העין, לאחר זילוח אך לפני הסרת גלגל העין מארובות העין ...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
צ'אנג, ס', אין; שו, ו', אין; אוהד, ו', אין; מקדניאל, ג'יי, אין; ד.א. מילר, ללא; מ. גרנוניקו, ללא; מ. ליו, ללא; X. ליו, ללא; לה.פ. ג'אנג יש אינטרסים כלכליים בחברת Opticent Health, שלא תמכה בעבודה זו.
מחקר זה נתמך על ידי קרן המחקר DrDeramus Shaffer Grant, 4-CA Cavalier Collaborative Award, R01EY029121, R01EY035088, ו Knights Templar Eye Foundation.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| <חזק>ציוד | |||
| Halo 100 | Opticent Health, אוונסטון, אילינוי | ||
| Zeiss LSM800 מיקרוסקופ | קרל זייס | ||
| <חזק>תרופות ונוגדנים | |||
| 4% פרפורמלדהיד (PFA) | Santz Cruz Biotechnology, SC-281692 | 1-2 טיפות | |
| אבקת אלבומין סרום בקר | פישר סיינטיפיק, BP9706-100 | 1:10 | |
| חמור אנטי עכבר Alexa Fluor 488 צבע | Thermo Fisher Scientific, Cat# A-21202 | 1:1,000 | |
| חמור נגד חולדות Alexa Fluor 594 צבע | Thermo Fisher Scientific, Cat# A-21209 | 1:1,000 | |
| Euthasol (תערובת של נתרן פנטוברביטל (390 מ"ג/מ"ל) ונתרן פניטואין (50 מ"ג/מ"ל))) | Covetrus, NDC 11695-4860-1 | 15.6 מ"ג/מ"ל | |
| קטמין | קובטרוס, NADA043304 | 114 מ"ג/ק"ג | |
| עכבר אנטי-Tuj1 | מתנה מאנתוני ג'יי ספאנו, אוניברסיטת וירג'יניה | 1:200 | |
| סרום חמור רגיל (NDS) | Millipore Sigma, S30-100 מ"ל | 1:100 | |
| תמיסת מלח חוצצת פוספט (PBS, 10x), pH 7.4 (מכיל 1370 מ"מ NaCl, 27 מ"מ KCl, 80 מ"מ Na2HPO4 ו-20 מ"מ KH2PO4) | תרמו פישר סיינטיפיק, חתול # J62036. K3 | 1:10 | |
| חולדה נגד ICAM-2 | BD Pharmingen, Cat#553325 | 1:500 | |
| טיפות טרופיקמיד | Covetrus, NDC17478-102-12 | ||
| Triton X-100 (דרגת ריאגנט) | VWR, CAS: 9002-93-1 | 1:20 | |
| Vectashield הרכבה בינונית | Vector Laboratories Inc. H2000-10 | ||
| קסילזין | Covetrus, NDC59399-110-20 | 17 מ"ג/ק"ג |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאה