Figura 1A Mostra un RWV con olio all'interno del recipiente. Una gocciolina di 150 mezzo di µ l contenente un pezzo di tessuto ovarico o tre perle di alginato con follicoli incapsulati è stato messo nell'olio. La gocciolina media è stata mantenuta in uno stato di velocità terminale a causa della resistenza fluida sulle goccioline all'interno l'olio rotante a velocità di 25 giri al minuto, che ha generato una condizione di microgravità simulata (s-µg). In un esperimento di controllo, tessuto ovarico o capsulated follicoli sono state coltivate in una gocciolina di 150 µ l mezzo coperto con olio minerale in 35 × 10mm piatti (Figura 1B), che ha generato un 1 - condizione dig .
Per studiare gli effetti della microgravità simulata il follicolo preantrali sviluppo in vitro, abbiamo coltivato il tessuto ovarico 14 giorno-vecchio mouse sotto 1 - condizioni di s-µ g og (esperimento di controllo). Abbiamo contato il numero di follicoli sani nella H & E sezioni in due condizioni macchiate dopo 0, 2 e 4 giorni di coltura (Figura 2). Abbiamo trovato che la sopravvivenza del follicolo in tessuto ovarico trattato nella s-µg condizione era notevolmente inferiore a quello sotto 1 - condizioneg al giorno 2 e 4 giorno di coltura (p < 0,05, ANOVA). Inoltre, abbiamo non scoperto che nessun PCNA positivo segnali sono stati rilevati nel tessuto ovarico nella circostanza dig s-µ (Figura 3). Nella cultura dei follicoli preantrali isolati incapsulato in perline di alginato, abbiamo rivelato che significativamente più follicoli sopravvissero sotto 1 - condizioneg (76,8% ± 5,3%, n = 227) rispetto a s-µg condizione (54,4% ± 6,7%, n = 249) il giorno 4 di coltura . Inoltre, ovocita dimensioni non aveva alcun aumento significativo dopo 4 giorni di coltura, anche se il follicolo dimensione aumentata significativamente in entrambi condizioni di gravità (Figura 4). Tuttavia, follicoli con meno di 10% di cellule della granulosa morto (Figura 5) erano significativamente più bassi sotto la 1 -g condizione (81,5 ± 5%, n = 10) rispetto a s-µg nella circostanza (90 ± 8%, n = 10) (p < 0.05).
Per studiare gli effetti della microgravità simulata sulla funzionalità degli ovociti, abbiamo esaminato l'espressione del marcatore specifico ovocita GDF-9. Abbiamo dimostrato che l'espressione GDF-9 era notevolmente down-regolata in tessuto ovarico in condizione di s-µg (Figura 6). Inoltre, abbiamo dimostrato frequenti anomalie ultrastrutturali degli organelli di ovociti nei follicoli incapsulati al giorno 4 della cultura sotto la condizione di s-µg (Figura 7).

Figura 1 : Installazione di s -µg e 1-g cultura condizioni. (A) s-µg è stato creato il ruotando la nave parete e mantenendo i soggetti di cultura in uno stato di costante caduta libera all'interno l'olio commovente. (B) A 1 -g condizione è stato creato da coltura di tessuto ovarico o follicoli sulla superficie di una piastra Petri coperta con olio minerale. La freccia indica una gocciolina di mezzo. Barra della scala = 1 cm. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2 : Effetti di s-µ g sulla cultura del tessuto ovarica. (A) sezioni di tessuto ovarico coltivate sotto 1 -g o s-µg condizioni per 0, 2 e 4 giorni. Barra della scala = 50 µm. (B) densità di follicolo nelle sezioni di tessuto ovarico. Errore bar rappresenta 1 SEM, *: p < 0.05. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3 : Immunohistochemistry di PCNA. Espressione della proteina PCNA è stata esaminata nelle cellule della granulosa in tessuto ovarico coltivate sotto 1 -g o s-µg condizioni per 0, 2 e 4 giorni. Barra della scala = 50 µm. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4 : Effetti di s-µg sulla cultura dei follicoli preantrali incapsulati in perline di alginato. (A) morfologia dei follicoli preantrali coltivate sotto 1 -g o s-µg condizioni per 0 giorni e 4 giorni. Barra della scala = 50 µm. (B) diametro di ovocita e follicolo (C) sono stati confrontati fra 1 g e s-µg condizioni. Errore bar rappresenta 1 SEM, *: p < 0.05. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5 : Analisi di attuabilità delle cellule. Immagini rappresentative sono state scattate con un microscopio a 400 ingrandimenti. Il test utilizza calceina visualizzare cellule vive tinto in verde ed EthD-1 per visualizzare i nuclei delle cellule morte tinto in rosso. (A): un follicolo con le cellule della granulosa dal vivo ~ 100% (verde). (B): un follicolo con cellule della granulosa dal vivo (verde), come pure più di 10% di cellule morte (rosso). Barra della scala = 50 µm.Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6 : Immunohistochemistry di GDF-9. Espressione della proteina GDF-9 è stato esaminato negli ovociti in tessuto ovarico coltivate sotto 1 -g o s-µg condizioni per 0, 2 e 4 giorni. Barra della scala = 50 µm. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7 : Analisi ultrastrutturale dei follicoli preantrali isolati in coltura sotto 1 - g o s-µ g condizioni il giorno 4 di cultura. (A) un ovocita con i microvilli (frecce) che si estende nella zona pellucida (1 -g condizione). (B-F) Gli ovociti con grandi vacuoli (*), corpi multilamellari (#), le goccioline del lipido (frecce), vacuolati mitocondri mancano i cristae (freccia) e disperdente apparato di Golgi (freccia), rispettivamente (s-µg condizione). O: ovocita; ZP: zona pellucida. Questa figura è stata modificata da Zhang et al. 17 Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.