Presentiamo protocolli dettagliati per l'isolamento delle aorte dal topo e la misurazione del loro modulo elastico utilizzando la microscopia a forza atomica.
Articolo metodologico
Presentiamo protocolli dettagliati per l'isolamento delle aorte dal topo e la misurazione del loro modulo elastico utilizzando la microscopia a forza atomica.
irrigidimento arteriosa è un fattore di rischio significativo e biomarker per malattie cardiovascolari e un segno distintivo di invecchiamento. Microscopia a forza atomica (AFM) è uno strumento analitico versatile per la caratterizzazione viscoelastiche proprietà meccaniche per una varietà di materiali che vanno dal disco (plastica, vetro, metallo, ecc) le superfici di celle su qualsiasi substrato. È stato ampiamente utilizzato per misurare la rigidità delle cellule, ma usato meno frequentemente per misurare la rigidità di aorte. In questo articolo, descriveremo le procedure per l'utilizzo in modalità AFM contatto per misurare la ex vivo modulo elastico delle arterie scaricati mouse. Descriviamo la nostra procedura per l'isolamento di aorte del mouse, e quindi fornendo informazioni dettagliate per l'analisi AFM. Questo include le istruzioni passo-passo per l'allineamento del raggio laser, la taratura della costante della molla e la sensibilità deflessione della sonda AFM, e l'acquisizione di curve di forza. Forniamo anche un protocollo dettagliato per analy datisis delle curve di forza.
Le proprietà biomeccaniche delle arterie sono un fattore determinante nelle malattie cardiovascolari (CVD) e nell'invecchiamento. La rigidità arteriosa, un importante fattore di rischio indipendente dal colesterolo e un indicatore della progressione delle CVD, aumenta con il danno vascolare, l'aterosclerosi, l'età e il diabeteda 1 a 8. L'irrigidimento della parete arteriosa è associato a un aumento della dedifferenziazione, della migrazione e della proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari9-12. Inoltre, l'aumento della rigidità arteriosa è stato collegato a una maggiore adesione dei macrofagi1, alla permeabilità endoteliale e alla trasmigrazione leucocitaria13 e al rimodellamento della parete dei vasi14,15. Pertanto, le terapie che potrebbero prevenire l'irrigidimento arterioso nelle CVD o nell'invecchiamento potrebbero integrare gli interventi farmacologici attualmente disponibili che trattano le CVD riducendo il colesterolo alto nel sangue.
AFM è un potente strumento analitico utilizzato per varie applicazioni fisiche e biologiche. L'AFM è sempre più utilizzato per ottenere le immagini ad alta risoluzione e caratterizzare le proprietà biomeccaniche di campioni biologici molli come tessuti e cellule1,2,10,16,17 con un grande grado di accuratezza a livelli su scala nanometrica. Uno dei principali vantaggi dell'AFM è il fatto che può essere utilizzato con cellule viventi.
Questo articolo descrive il nostro metodo per misurare il modulo elastico delle arterie di topo ex vivo utilizzando l'AFM. Il metodo descritto mostra come 1) isoliamo correttamente le arterie di topo (aorta discendente e arco aortico) e 2) misuriamo il modulo elastico di questi tessuti mediante AFM. Le misurazioni dei moduli elastici scaricati nelle arterie possono aiutare a chiarire i cambiamenti nella matrice extracellulare (ECM) che si verificano in risposta a lesioni vascolari, CVD e invecchiamento.
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lavori di animali in questo studio è stato approvato dai comitati cura e l'uso istituzionale animali della University of Pennsylvania. I metodi sono stati eseguiti in conformità con le linee guida approvate.
1. Preparare il mouse e isolamento dell'aorta

Figura 1:. Un'immagine che mostra la posizione dei diversi segmenti aortici in un mouse L'aorta è stato isolato dal cuore al diaframma, e una piccola porzione dell'aorta discendente e l'arco aortico sono stati usati per determinare i moduli elastici. Barra di scala, 1 mm. Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
2. Preparazione campioni di tessuto per le misurazioni AFM

Figura 2: Fumetto di un segmento aortico incollati su un piatto di coltura di 60 mm utilizzando cianoacrilato L'adesivo cianoacrilato viene applicato sul bordo di un campione aortica in preparazione per misure AFM..com / file / ftp_upload / 54630 / 54630fig2large.jpg "target =" _ blank "> Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
3. Inserimento della sonda
4. Allineamento del laser sulla sonda
5. Calibrare il flessione costante sensibilità e la primavera del AFM Probe

Figura 3: AFM Forza Curve utilizzati per la taratura di sonde AFM. (A) Una curva forza AFM rappresentante (curva di calibrazione). La porzione di estensione della curva di forza tra il rosso verticale linee tratteggiate è stato utilizzato per determinare la sensibilità a sbalzo flessione. (B) Un semplice oscillatore armonico grafico in forma usata per calcolare la costante elastica del cantilever come descritto in precedenza 20. Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
ex vivo

. Figura 4: Fumetto di un cantilever avvicina e Rientro del Tissue (Area 1) Questa misura AFM viene ripetuta fino a 15 - 25 volte da 3 - 5 luoghi diversi (Zone 1 - 5) in ogni arteria di acquisire la rigidità del complesso campione di tessuto. cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Analisi 7. I dati
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La figura 5A mostra un'immagine a contrasto di fase dell'aorta discendente (toracica) da un 6 mesi di età, di sesso maschile C57BL / 6 del mouse. Il cantilever AFM è posto direttamente sopra il tessuto e pronto per il rientro. Figure 5B e 5C mostrano curve rappresentative forza ottenuti mediante AFM rientranza in modalità contatto. Linee verdi mostrate nelle figure 5B e 5C rappresentano le migliori curve di adattamento ott...
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AFM indentazione può essere utilizzato per caratterizzare la rigidità (modulo elastico) di cellule e tessuti. In questo lavoro, forniamo dettagliate protocolli passo-passo per isolare l'aorta discendente e arco aortico nel topo e determinare il modulo elastico di queste regioni arteriosi ex vivo. Ora riassumere e discutere le questioni tecniche e le limitazioni del metodo descritto in questo articolo.
Diversi problemi tecnici possono sorgere in isolamento e l'analisi di topo...
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Gli autori non hanno nulla da rivelare.
L'analisi AFM è stata eseguita su strumentazione supportata dal Pennsylvania Muscle Institute e dall'Institute for Translational Medicine and Therapeutics, Perelman School of Medicine, l'Università della Pennsylvania. Questo lavoro è stato sostenuto da sovvenzioni NIH HL62250 e AG047373. YHB è stato supportato da una borsa di studio post-dottorato dell'American Heart Association.
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| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| BioScope Catalyst AFM system | Bruker | ||
| Nikon Eclipse TE 200 microscopio invertito | Nikon Instruments | ||
| Sonda AFM in nitruro di silicio | Novascan Technologies | PT. SI02. SN.1 | 0,06 N/m a sbalzo; 1 µ m SiO2 |
| particella Dumont #5 pinze | Fine Science Tools | 11251-10 | Vedere la sezione 1.4 |
| Dumont #5SF pinze | Fine Science Tools | 11252-00 | Vedere la sezione 1.8 |
| Forbici fini-ToughCut | Fine Science Tools | 14058-11 | Vedere la sezione 1.4 (di medie dimensioni) |
| Vannas-Tü Forbici a molla | Bingen Fine Science Tools | 15008-08 | Vedere la sezione 1.6 (di piccole dimensioni) |
| Piatto per colture cellulari da 60 mm trattato con TC | 353004 | ||
| Soluzione salina tamponata con fosfato di Dulbecco, 1x | Corning | 21-031-CM | Senza calcio e magnesio |
| Krazy Glue liquido istantaneo per tutti gli usi | Krazy | Glue KG58548R | Vedere la sezione 2.2 |
| Punte con caricamento gel, 1 - 200 & micro; l | Fisher | 02-707-139 | Vedere la sezione 2.2 |
| Pinzette a punta | Microscopia elettronica | Sciences 78092-CP | Vedere la sezione 3.2 |
| Piatti con fondo in vetro trasparente da 50 mm | TED PELLA | 14027-20 | Vedere la sezione 4.4 |
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