涙腺(LG)は、ビジョンと眼の健康を維持するために必要な涙の水性成分を生成し、分岐器官である。ここでは、LG電子の開発に関与するシグナル伝達経路を解読するネズミLG郭清およびex vivo培養技術を説明しています。
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涙腺(LG)は、ビジョンと眼の健康を維持するために必要な涙の水性成分を生成し、分岐器官である。ここでは、LG電子の開発に関与するシグナル伝達経路を解読するネズミLG郭清およびex vivo培養技術を説明しています。
涙腺(LG)は、角膜の構造と機能、視力に不可欠な透明な組織を維持するために必要な水性涙を分泌する。 5ダクト - 人間では、単一のLGは3を通して眼表面に涙を配信するそれぞれの目の横端上記の軌道上に存在します。マウスは、主要な眼の腺の3ペアを持って、そのほとんどが研究され、耳に眼窩外涙腺(LG)に位置し、前方および腹です。他の腺の器官と同様に、LG電子は、凝縮された間葉内の単一の上皮芽が分泌腺房とダクトの複雑な相互接続ネットワークを形成するために、つぼみとダクト形成の複数のラウンドを受けるものでは上皮の分岐形態形成のプロセスを経て開発しています。この精巧なプロセスは、よくそのような膵臓および唾液腺などの多くの他の上皮の器官で文書化されています。しかし、LGはあまり検討されていると形態形成を制御するメカニズムは不完全に下です立っていた。我々は、このアンダー表現モデル系としては、見つけ解剖とLGを培養することに関連する困難の結果であることを疑う。したがって、ここでは解剖収穫胚および出生後のLGのための技術や組織のex vivo培養のための方法が記載されている。
涙腺(LG)は、視力や健康、保守、および眼表面の細胞の保護のために重要なの水性涙液分泌を担当しています。眼の刺激、光感受性によって特徴づけられるとビジョン1を減少させ、水性欠乏ドライアイ病、:最も一般的な衰弱性眼疾患の一つでLGの機能不全をもたらす。眼表面上に5排泄ダクト預金涙 - 人間ではLGが3目の側端より上の軌道に存在します。マウスは、主要な眼の腺の3ペアを持って、そのほとんどが研究され、単一の排泄ダクトを経由して、目に涙を浮かべて旅行する耳(眼窩)へ涙腺(LG)に位置し、前方および腹です。他の腺の器官と同様に、LG電子は、凝縮された間葉内の単一の上皮芽が複数の芽のラウンドとするために、ダクトの形成を受けている上皮の分岐形態形成のプロセスを経て開発分泌腺房とダクトの複雑な相互接続されたネットワーク( 図1)2メートル。開発中は上皮は血管新生になるだけでなく、頻繁に翼口蓋神経節の副交感神経によって上頸神経節3から交感神経によってより少ない程度に神経支配。これらの細胞の種類すなわち神経細胞、上皮細胞、内皮細胞および間葉細胞のそれぞれとの間の相互作用は、成体組織の機能と維持に不可欠である。しかし、セル間タイプの通信は、これらのプロセスをガイドする方法と同様にLGの発達と再生を調整する基礎となる分子機構は依然として不明である。
胚のエクスビボで培養技術の出現は、複数の分岐臓器4の発達と再生経路の同定を可能にした。 ex vivoで培養する研究者を(私に臓器を操作する機能を提供しますリアルタイムでの臓器の発達および細胞 - 細胞相互作用を特徴付けるために、遺伝的または化学的)規定された条件下で同様に機械的、。マウスの眼窩LGがこの技術に非常に適していると最近の研究では、その開発2,5を規制するシグナル伝達系を定義しました。しかし、LG電子の開発と再生を支える分子手がかりを理解する必要にもかかわらず、それは現在、原因臓器を単離する技術的困難に思わ代役のまま。本稿では、分離して発生プログラムを定義するために、胚ネズミLG のex vivo文化を実行する方法について説明します。
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全ての動物の作品は、国立衛生研究所の実験動物の管理と使用に関する指針の推奨事項に厳密に従って下で行った。プロトコルは、カリフォルニア大学の施設内動物管理使用委員会(IACUC)、サンフランシスコで承認された。
1.マウス胚性涙腺(LG):収穫と顕微解剖
2. エクスビボ培養プレートを準備します
この手順は、発展途上唾液腺7,8のために使用されるものに基づいています。
3.マウス生後および成体涙腺(LG):解剖
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LG電子は、上皮分岐形態形成のプロセスを経て開発しています。 E14、E15、E16、E17、およびP2で解剖胚自治体の明視野画像は、このイベントを説明する。

図1. LGは分枝形態形成上皮のプロセスを経て開発しています。新鮮にE14、E15、E16、E17およびP2で解剖胚自治体の明視野像。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
サイズが上皮間葉が増加するにつれて減少する量のことに注意してください。...
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文化への汎用性とex vivoで 、LGを操作は、その開発を研究するための重要な利点を提供します。これは、研究者の仮説と、神経、内皮およびmesencyhmal細胞は器官を形成するように相互作用する方法を、上皮評価することができる多数の摂動をテストすることができる速度を含む。このモデルを利用する場合しかし、警告の数が存在する。まず、その分離によって腺は、それらが神経や血管9,10によって送出信号と連動して動作している場合、試験されるシグナル伝達経路に影響を与える可能性が、もはや末梢血管系または神経系に接続されていない。第二に、周囲の非LG組織はLG開発4を調節する因子を提供することができる。この他の非間葉組織成分は、培養の前に除去しなければならない回避する。第三に、現時点では、我々は完全なcytodifferentのために必要な条件を提供することができません完全に機能する組織内にiation。これはex vivoで培養されたすべての臓器の場合ですと原因、機能血管と神経および/ または周囲の組織からの機械的な力の欠如など、複数の理由による可能性が高い。これ...
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著者らは、開示することは何もない。
著者は、UCSFリソース割当プログラムにより提供される資金調達を承認したいと思います。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| HEPESなしのDMEM/F12 | SH3027101 | Thermo Scientific | |
| ペニシリン-ストレプトマイシン | P0781 | Sigma-Aldrich | |
| 溶液 | A9576 | Sigma-Aldrich | |
| パラホルムアルデヒド 16% 溶液 | 15710 | 電子顕微鏡科学 | 1x PBS |
| リン酸緩衝生理食塩水 10x | で 4% に希釈BP665-1 | フィッシャーサイエンティフィ | |
| リン酸緩衝生理食塩水 1x | 10x ストックホ | ||
| ロ-トランスフェリンウシ | T1283 | Sigma-Aldrich | 25 水中のmg / mlストック溶液。シングルユースアリコートを-20°Cで凍結します。°C. DMEM/F12培地に最終濃度50°Cまで添加します。μg / mlです。 |
| L-アスコルビン酸(ビタミンC) | A4544 | Sigma-Aldrich | 25 水中のmg / mlストック溶液。シングルユースアリコートを-20°Cで凍結します。°C. DMEM/F12培地に最終濃度50°Cまで添加します。μg / mlです。 |
| BioLite 100 mm 組織培養処理済みディッシュ | 130182 | Thermo Scientific | 非組織培養処理プレートも使用できます。 |
| サブステージイルミネーター付き実体顕微鏡 | Stemi 2000 | Carl Zeiss | 透過光ベースを持つ任意の実体解剖顕微鏡を使用することができます。 |
| 実体顕微鏡用サブステージイルミネーターベース | TLB 4000 | Diagnostics Instruments, Inc. | |
| ファルコン35 mmティッシュカルチャー処理ディッシュ | 353001 | コーニング | 非組織培養処理プレートも使用できます。 |
| 50mmコーティングされていないガラス底面ディッシュ | P50G-1.5-14-F | MatTek Corporation | |
| 広視野蛍光顕微鏡 | Axio Observer Z1 | Carl Zeiss | 付属のデジタルカメラでGFP発現を低倍率でモニターするために、任意の蛍光顕微鏡(正立顕微鏡、倒立顕微鏡、立体解剖顕微鏡)を使用することができます。 |
| 共焦点顕微鏡 | TCS SP5 | ライカマイクロシステム | 詳細な細胞構造を見るためには、共焦点顕微鏡が必要です。どの共焦点顕微鏡でも使用できます。 |
| SWISS マイクロファイン鉗子、#5 (11.2 cm) | 17-305X | インテグラライフサイエンスコーポレーション | 上皮から間葉を除去するには、細いチップが必要です。タングステン針も使用できます。 |
| デュモン標準先端鉗子、#5 (11 cm) | 91150-20 | Fine Science Tools (USA), Inc. | 胚から腺を採取するのに最適です。 |
| 再利用可能なプラスチック外科用ナイフハンドル、スタイル番号3。 | 4-30 | Integra LifeSciences Corporation | |
| Stainless Steel Sterile Surgical Blades, no. 10 | 4-310 | Integra LifeSciences Corporation | |
| RNAqueous-Micro Total RNA Isolation Kit | AM1931 | Life Technologies | |
| Cultrex 3D Culture Matrix Laminin I | 3446-005-01 | Trevigen | 6 mg/ml Stock Diluted 1:1 with DMEM/F12 |
| Timed-pregnant Crl:CD1(ICR) | マウスCharles River | Labs胚は14日目に採取されます(プラグ発見日を0日目と指定)。 | |
| Nucleoporeトラックエッチング親水性膜、0.1 μm孔径、13 mm | 110405 | Whatman | |
| Timed-pregnant Pax6-Cre, GFP mice | Tg(Pax-Cre, GFP)1Pgr | ジャクソン研究所 | LGの位置を特定する方法を学ぶためのオプションのマウス。 |
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