我々は、(E)9.5およびそれ以降の段階の胚日でのマウス胚内に胚または多能性細胞に由来する内因性および移植細胞の細胞運命および表現型の両方を監視するために、染料を注入するためにDNAベクター、ウイルス、および細胞を一連の方法を記載開発。
方法論記事
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我々は、(E)9.5およびそれ以降の段階の胚日でのマウス胚内に胚または多能性細胞に由来する内因性および移植細胞の細胞運命および表現型の両方を監視するために、染料を注入するためにDNAベクター、ウイルス、および細胞を一連の方法を記載開発。
試験管内のプロトコルでの胚性または多能性幹細胞誘導体の運命をテストすることは、必ずしもそれらのインビボの可能性を反映していない論争の成果につながっている。好ましくは、これらの細胞は、それらの明確な表現型を獲得するために適切な胚性環境に置かれるべきである。さらに、染料またはレトロウイルスベクターで細胞を標識した後、マウスでの研究をトレースする細胞系譜はまだよく開発された臓器を、初期段階のマウス胚の大部分が制限されたままである。これらの制限を克服するために、我々は、E9.5および開発の後期段階でのマウス胚の心臓の標的領域に様々な薬剤を注入するために、標準的な超音波媒介性マイクロインジェクションプロトコールを設計した。胚性外植片または胚培養したり、さらに子宮内で開発することが残されている。これらの薬剤は、蛍光染料、ウイルス、shRNAは、細胞または由来始原幹細胞を含む。私たちのアプローチは、FUの保存を可能に臓器のnction移行し、標識および/または注入された細胞の運命を監視しながら。これらの技術は、他の臓器に拡張することができ、開発の生物学の重要な生物学的な質問への回答が非常に参考になります。
10年以上前に、ヒト胚性幹細胞(HuESCs)は、ヒト胚盤胞1に由来している。それ以来、これらの細胞は、ヒト発生生物学において未だ満たされていない質問に対処する重要な研究分野の対象となっている。 HuESCsはさらに再生医療に希望を提供してきた。近年、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)が遺伝病2のモデルを提供し、患者特有の体細胞から生成されている。心臓系統3を含む種々の細胞系列に向かって胚または誘導多能性幹細胞の分化のためのインビトロプロトコルにおける多くが、報告されている。分化した細胞は、しばしば免疫染色、および/ またはインビトロ機能試験において 、RNAおよびタンパク質発現の表現型解析によってれる。しかし、多能性幹細胞誘導体は、それらが完全にセルを獲得するかどうかを試験するために適切な胚性環境に置かれなければならLの彼らの胚相手の運命と、彼らは、地域の合図に応答した、本物の生体内機能を再現するかどうか。組織工学は有望であるが、それはまだ胚組織4,5の開発、生体内での適切なすべての既知および未知の手がかりを提供していません。
マウス胚を含む胚中の染料またはレトロウイルスベクターを用いた細胞標識は、心臓の開発6時の細胞系譜の胚起源に関して重要な情報を持ってきた。例えば、単離された心臓のin vitro培養したex vivoでのマウス胚の心膜腔への注射色素は、心外膜細胞およびその子孫7を標識するために使用した。しかし、染料およびレトロウイルス細胞標識は、ほとんどが8より簡単にアクセスできますまだよく開発された臓器、またはニワトリ胚とマウス初期胚に適用されている。例外はEでターゲットしやすい脳、あるmbryos 9,10。このようなアプローチはまだ破っ胚性マウスの心臓に適用されていない。
染料またはウイルスに直接標識を補完するために、より進行した段階のマウス胚および成体マウスにおけるトレース系統を実行するために、細胞標識法は、Cre /ロックス技術を用いて、トランスジェニックマウスの分析と組み合わされている。のCre /ロックスアプローチ11しかしリコンビナーゼの発現を駆動するために使用するゲノム調節領域の時空間特異性、およびのCre / lox組換え12の効率のためにいくつかの制限を提供しています。それだけでCre発現を駆動するために使用される調節領域の活性化後に前駆体を標識することができるように、さらに、このアプローチは、完全に細胞運命の細胞移動駆動の取得の具体的な質問に対処していない。また、明らかに倫理的な問題のために、人間の胚に適用することはできません。
これらの制限を考えると、我々は新しい一連のpを設計しの標的領域にこのような蛍光色素、ウイルス、そのようなshRNAは、およびDNAベースの細胞標識ベクターとしての遺伝子発現モジュレーター、またはE9.5および開発の後期段階におけるマウス胚における細胞のような細胞標識種々の薬剤を注入するrotocols心。
DNA /細胞注入は、実体顕微鏡および48時間、または48〜72時間のために孤立した心臓や胚移植片培養までのex vivoでの胚の培養と組み合わせたシンプルなマイクロインジェクション装置を用いる。我々はまた、 子宮内マウス胎児心超音波媒介マイクロインジェクションプロトコルを報告している。この方法は胚13の開発を監視することができますし、注入物および/ または標識された細胞の長期的なフォローアップが可能になります。
我々は、これらのアプローチは、臓器の機能を保存し、幹細胞の潜在的なin vitro試験よりも代表的な環境を提供することを見出した。また、移動を追跡する機会を提供標識および/またはそれらの運命をモニターするための細胞の注射。最終的に、これは、地域、組織パターニングおよびキー生物学的プロセスのより良い理解を得るべきである。
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1。準備
動物の手続き
動物の倫理委員会の承認を得て、ウイルスに仕事のための施設のガイドラインに従って、HuESCおよび/またはIPSC(該当する場合)だけでなく、マウス操作、マウス胚を取得し、マウスの手術を行う。時限交配のために、プラグの日は胎生(E)0.5 / 0.5日後に交尾と考えられている。
生体外注射用E9.5とE10.5胚の2。コレクション
実体顕微鏡下で3。、DNAや細胞注入
4。胚、単離心臓、外植文化
ハートI N子宮内 5。超音波ガイド下注入
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上述した注入プロトコルを用いて、細胞を標識および/または、胚性マウスの心臓に注入することができる。概念の証明として、いくつかの例は、注入プロトコルおよび ex vivo AVC外植片、単離された心臓、又は全胚培養物( 図1)を組み合わせたものに示されている。
図1は、細胞の注入前の胚の調製を示す。卵黄嚢( 図1A)の完全性を維持しながら、E9.5胚は、その脱落膜から除去される。卵黄嚢は単に心臓( 図1B)の上に開いている。ピペット( 図1C)に近づき、細胞が注入される。心臓はその形状( 図1D)を保持し、鼓動のまま。
このような間充織転換(EMT)上皮などの発生生物学におけるより具体的な生物学的な問題に取り組むために、E9.5 AVC外植片はSHを注射した心内膜細胞( 図2...
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上述の心臓内エクスビボ注入プロトコルは、中間段(E9.5〜E11.5)のマウス胚において少なくとも48時間心筋機能を維持するように設計されている。これらの注入のアプローチは、DNAや細胞の空間的に目標と注入を可能にします。 図1〜図3に示すいくつかの例は、ex vivoで 、そのような心内膜または心外膜細胞のEMTとして制限された心臓の地域で行われる発生過程の生体内分子メカニズムで輪郭を描くための概念実証を提供する。最も重要なことは、これらのプロトコルは、適切な胚環境、これまで満たされていない挑戦ヒト胚細胞またはhuESC誘導体のような注入された細胞の移動と運命を追跡する機会を提供しています。 で飽和すると( 図3の心外膜細胞のような)vivo標識または染料やウイルスの希釈を制限することは、短期だけでなく長期的なBのセル(サブ)集団の系譜トレースが可能になりのCre / LOX技術を必要とせずにASIS、(これらの技術を組み合わせることにも役立つ...
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著者らは、開示することは何もありません。
著者は、財団Leducq(僧)と通信社国立がこの研究に資金を提供するためにLAルシェルシュ(ANR Specistemを付与)を注ぐ認める。
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2
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Setups/Hardware | |||
| 40 MHz トランスデューサ | VisualSonics | MS550S | |
| マイクロインジェクター | VisualSonics | ||
| マイクロインジェクター | Eppendorf | 5242 | |
| マイクロマニピュレーター | エッペンドルフ | 5171 | |
| インジェクターを加圧するために必要な | 窒素 | ||
| キュベーター内の胚でガラス管を回転させる | |||
| C | |||
| 実体顕微鏡 | ツァイス | ディスカバリー。V8 | |
| Vevo 2100 | VisualSonics | ||
| Microinjection | |||
| ホウケイ酸毛細管 | World Precision Instrument | KTW-120-6 | 1.2-μm 外径 |
| ピペットプーラー | サッター | モデル P87 | |
| マイクロインジェクション針 | Origio-Humagen | C060609 | OD/ID 1.14 mm/53 mm, with 50/35 μm OD/IDチップ |
| ハミルトンシリンジ | |||
| ペトリ皿 | 直径10cm | ||
| 鉱物油 | Sigma | M8410 | |
| シリコン膜 | Visualsonics | 4.3 x 4.3 cm | |
| Play-Doh | |||
| Isoflurane | Vet One | ||
| 脱毛剤 | Nair | ||
| Eye lubricant | Optixcare | 31779 | |
| 電極ゲル (Signa) | Parker | ||
| Suture | Sofsilk 5-0 | S1173 | |
| 超音波ゲル | アクアソニック | ||
| Buprenex Buprenex (ブプレノルフィン塩酸塩) | Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Inc. | NDC 12496-0757-1 | 0.05-0.1 mg/kg 生理食塩水 |
| Other | |||
| Silicone Elastomer | Dow Corning | Sylgard 184 | |
| ガラス ペトリディッシュ | ファイン サイエンス ツール | 直径 60 mm | |
| 昆虫ピン | ファイン サイエンス ツール | 26002-20 | |
| 培地および培養試薬 | |||
| Optimem medium | Life Technologies | 51985026 | |
| M2 medium | Sigma | M7167 | |
| ダルベッコ'S イーグルミディア | ロンザ | BE12-640F | 高グルコースと 50% ラット血清 |
| M16 ミディアム | シグマ | M7292 | |
| ラット血清 | Janvier | ODI 7158 | |
| ペニシリン/ストレプトマイシン | ライフテクノロジー | ズ 15140-12 | |
| 酸素 40% | 胚培養培地を酸素化するために必要な | 空気液体 | |
| 子牛胎児血清 | フィッシャー | RVJ35882 | |
| マトリゲル | BD356230 | ||
| コラーゲンI型 | BD | 、外植片の培養皿のための培養皿をコーティングする | 354236 |
| ッチャー/オレンジ | 131020 | ||
| Injectates | |||
| CDCFDA-SE | インビトジェン/分子プローブ | C1165 | 25 mg / mlのDMSO。.-20 °C. 生理食塩水で1:100-200を希釈してから使用してください。 |
| PGK-GFP発現レンチウイルス | ~8E9形質導入ユニット/ml DMEM | ||
| Lipofectamine 2000 | Life Technologies | 11668019 |
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