鼠径リンパ節(LN)の生体顕微鏡検査を行うための手法が説明されています。そのような技術は、リアルタイムを可能に in vivoでホメオスタシスと感染時の両方のリンパ節の微小血管系と構造の研究。この手法は、細胞のトラフィッキングの研究にと他のリンパ節の部位に適応することができます。
鼠径リンパ節(LN)の生体顕微鏡検査を行うための手法が説明されています。そのような技術は、リアルタイムを可能に in vivoでホメオスタシスと感染時の両方のリンパ節の微小血管系と構造の研究。この手法は、細胞のトラフィッキングの研究にと他のリンパ節の部位に適応することができます。
体全体にあるリンパ節は、(LNの)、、免疫システムの不可欠なコンポーネントです。彼らはそれゆえ、適応免疫応答の誘導のためのサイトとして機能し、エフェクター細胞の開発。このように、LNSは、侵入病原体と戦うと健康を維持するための鍵となります。研究へのLNの選択は、アクセシビリティと希望するモデルによって決定され、鼠径リンパ節はよく位置しており、容易に皮膚および性器粘膜感染症の生物学的に関連するモデルの研究をサポートしています。
鼠径LNは、すべてのLNSのように、血でそれを提供する広範な微小血管のネットワークを持っています。一般的には、この微小血管ネットワークは高内皮細静脈(HEVのを)供給続いて枝とLNの主要な飼料細動脈が含まれています。ハイブリッド自動車は、恒常性と感染の両方の間にLNに免疫細胞の人身売買を容易にするために特化されます。ハイブリッド車は、このような状況の両方でLNに人身売買を規制する方法強烈な探求の領域です。 LNフィード細動脈、ハイブリッド車で直接上流の影響力を持っており、LNへの栄養素と細胞を豊富に含む血液の主な供給です。さらに、フィードの細動脈の変化は、適応免疫応答の誘導を促進に関与している。 LN微小血管系では、LNに最適な血液供給を維持し、適切なLN関数とその後の免疫応答において重要な要素であるLN、中に免疫細胞の流入を調節するのに明らかな重要性を持っています。
in vivoでの LN微小血管系を研究する能力は、免疫系および微小血管系の相互作用とLN内でお互いにどのように影響するかを解明する鍵となります。ここでは、鼠径リンパ節のin vivoイメージングのための手法を提案する。私たちは、健康な血管の研究、数時間にわたって実行可能な血管のイメージングを維持する能力、および容器の大きさの定量化を確保する方法に特に注意を払って、LNの微小血管のイメージングに焦点を当てる。血管作用薬だけでなく、携帯電話のトラフィックをトレースし、定量化する可能性のある微小血管の灌流のための方法も紹介されています。
鼠径LNの生体顕微鏡は、微小血管の機能と免疫細胞、LN、および微小循環の間に直接的なインタフェースのリアルタイムインタフェースを直接評価することができます。多くの免疫学的手法と同様に他のLNSの血管系を研究するために操作蛍光細胞標識と一緒に使われることが潜在的なこの手法。
1。試薬の調製
2。動物の準備
3。外科手術
4。イメージングと血管の解析
5。代表的な結果:
平衡期間は、次の準備には鼠径リンパ節を供給する細動脈と細静脈の両方の識別を可能にする明確なイメージを生成する必要があります。細動脈と明らかに血管の直径を計算するために重畳されるビデオのキャリパーのために観察される細静脈の壁を可能にするために船を囲む最小の脂肪細胞があるはずです。成功する準備の積分点では、細動脈の内腔を通って血管緊張のかなりの程度(すなわち、細動脈がvasoconstrictとそれぞれ筋肉と血管内皮特異的なアゴニストを滑らかにするvasodilateする能力を持っている)があることを移動する血液の豊富な供給を持っているです。 。

図1。生理食塩水と側面に沿って主要な静脈(緑の矢印)を実行しているで平衡化したリンパ節を供給鼠径リンパ節飼料細動脈(赤矢印)の生体顕微鏡像。

図2。濃度から生理食塩水に累積加算により灌流フェニレフリン(PE)への正常な血管作動性応答10 -9 M〜10 -5 M堅牢な血管収縮の存在は、動脈内に存在する通常の平滑筋の機能の示唆するものである。

図3。濃度10 -9 Mから10 -5 Mと生理食塩水に累積加算により灌流アセチルコリン(ACH)のノーマル血管反応堅牢な血管拡張の存在は、動脈内に存在する正常な内皮機能の示唆するものである。
ここで紹介する鼠径リンパ節の生体顕微鏡は、生体内のリンパ節の画像の微小血管系に機能を提供しています。従って、それは直接、リアルタイムで観察する手段を容易にします。 LN微小血管系のイメージングは1つが免疫応答と血管の間のインターフェイスを研究することができるユニークなサイトです。この準備を使用して、フォーカスが免疫応答、血管系の変化で、または2つの間の相互作用で特に指示することができます。
すべての実験的アプローチと同様に、標準的な生体顕微鏡は、利点と限界の両方があります。ここで説明する準備のような標準IVMは、、簡単に修正することができる、と以前に蛍光トレーサーの染料または標識細胞集団の導入による落射蛍光顕微鏡法を可能にするために著者らによって実証されている。標準IVMは、3次元イメージングの可能性を与え、二光子顕微鏡または血管造影、細胞の追跡がまだであることが細胞間および細胞 - 血管系の相互作用を可能にする二次元で達成されることによって与えられることになるようトレースをしていませんが、観察し、定量化し、蛍光抗体での生体内投与し、その後の染色と組み合わせてリアルタイムでタンパク質/マーカーの発現に関するデータを提供するために使用することができます。
特に、代替のイメージング技術は、画像の静的な環境を必要とする、外科領域または平らな準備でカバースリップのほかのクランピングすることは頻繁に必要とされる。この制限は、、積極的に血管の整合性と生理学等またはIVMの準備中のように行わ血管拡張の実験のような他の手法の使用を評価するための準備を介して血管または他のメディエーターを灌流することを排除しない場合は。さらに、標準IVMは完全に平らな準備を必要とせず、そのような動物の呼吸によって生成されるように、運動の影響を受けません。これは、標準のIVMが高い再現性とより多くの外科領域で使用することができます。これは、ここで説明鼠径リンパ節の準備が例示される。リンパ節の大きさや形を考えると、準備が組織を傷つけることなく平坦にすることができないと、ノードの位置は、動物の呼吸のために重要な動きを生じさせる。このような問題は、他の方法で克服するのは困難ですが、簡単に説明した標準IVMの準備を使用して処理されています。
要約すると、上記の詳細製剤は、他の生化学、血管、および/またはそのような活性化または標識された細胞のサブセットの転送、低酸素症の誘導、および血管メディエーターの枯渇の過剰発現などの免疫学的手法は、任意の数と組み合わせることができます。しかし、追加のアプリケーションは、最初の準備の健康に依存しています。したがって、それは常にイメージングと評価されている血管の状態をテストすることが重要です。健康の準備を達成するためのキーポイントは、準備が常に体温で平衡化PSSで灌流して手術中に外科領域に配置接触し、ストレスを最小限に抑えている保証しています。
この作業は、保健研究のカナダの協会、北のBCの血液研究所と大学のためのイノベーション、ブリティッシュコロンビア州センターの大学のためのカナダの財団によって運営されている。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬の名前 | 会社 | ||
| 重炭酸ナトリウム | シグマアルドリッチ | ||
| 塩化ナトリウム | シグマアルドリッチ | ||
| 塩化カリウム | シグマアルドリッチ | ||
| 塩化カルシウム二水和物 | シグマアルドリッチ | ||
| ニトロプルシドナトリウム | シグマアルドリッチ | ||
| フェニレフリン | シグマアルドリッチ | ||
| アセチルコリン | シグマアルドリッチ | ||
| 塩化マグネシウム七水和物 | シグマアルドリッチ | ||
| Pentobarbitolナトリウム |
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