このプロトコルは、孤立した組織浴システムとコンピュータベースのデータ取得を使用して、孤立した平滑筋製剤における等尺性収縮の測定を説明しています。
方法論記事
このプロトコルは、孤立した組織浴システムとコンピュータベースのデータ取得を使用して、孤立した平滑筋製剤における等尺性収縮の測定を説明しています。
単離組織浴アッセイは、無数の収縮組織における濃度と反応の関係を評価するための古典的な薬理学的ツールです。 この技術は100年以上にわたって実施されてきましたが、このアッセイの汎用性、シンプルさ、再現性は、薬理学者と生理学者の両方にとって不可欠なツールであり続けるのに役立ちます。 ティッシュバスシステムは、さまざまな形状とサイズで利用でき、科学者はマウス腸間膜動脈のような小さなサンプルからブタ回腸のような大きなサンプルまで、大きくないにしても評価することができます。単離されたティッシュバスアッセイの中心となるのは、等尺性収縮の濃度依存性変化を測定する能力と、アンタゴニストまたは阻害剤の濃度を上げることによって収縮性アゴニストの有効性と効力をどのように操作できるかです。 一般的な原理は比較的似ていますが、最近の技術の進歩により、コンピュータベースのデータ記録および分析ソフトウェアを組み込むことにより、組織浴アッセイの汎用性がさらに向上しています。 このビデオでは、孤立した平滑筋(この場合はラット胸部大動脈輪)の等尺性収縮を測定するための分離組織浴の機能を示し、この手法で作成できる知識の種類を共有します。 大動脈組織の解剖と調製、組織浴への大動脈環の配置と実験前の適切な組織平衡、組織の生存率のテスト、実験デザインと実施、およびデータの定量に関する詳細な説明が含まれています。 大動脈は等尺性力変換器に接続され、そのデータは、これらの実験で使用するために特別に設計された市販のアナログ-デジタルコンバーターとブリッジアンプを使用して取得されます。このシステムに付属するソフトウェアを使用して、実験を視覚化し、取得したデータを分析します。
薬理学の規律は、150年以上にわたって孤立した組織浴システムを使用しています。このシステムの汎用性は、高血圧、心不全、糖尿病、胃腸疾患、膀胱のような疾患または障害を有する個体の数百万を扱った治療法の基礎を形成し、この知識を、受容体および受容体シグナル伝達を特徴づけるために、世界中の科学者を可能にした機能障害、喘息、および嚥下障害、わずか数名に。それは組織が組織として機能することを可能にするようにこの日に、孤立した組織浴は、医薬品開発や基礎研究の重要な側面のまま。このJoveのレッスンでは、正式なプロトコルは、受容体の特徴付けを可能とする等尺性収縮を測定孤立した組織浴実験からのデータを利用して視覚と仮想実験を実証するために共有されている。
この技術の主な利点は、組織が生きていることである身体に関連する生理的な結果(収縮または弛緩)との全組織としてND機能し、。なお、ステップ(薬物 - 受容体相互作用、シグナル伝達、セカンドメッセンジャーの生成、平滑筋の興奮性の変化、および組織機能の変化)の合成である。他の技術は、これらの各手順の検討(薬物親和性のバインディング例えば放射性リガンド、セカンドメッセンジャーの測定)を可能にしているが、孤立した組織浴技術は、すべてのこれらのステップ1の統合が可能になります。もう一つの利点は、組織機能を保持する細胞の設定VS組織において、より意味のある重要な薬理学的変数の計算を可能にするということです。それは、検査薬は全体として体内でどのように動作するかに近づく。
注:この論文で説明されているすべての手順は、ミシガン州立大学の施設内動物管理使用委員会(IACUC)によって確立されたガイドラインに従って実施されている。
1.システム準備とセットアップ
2.組織の準備
バースの3組織の配置
4.パッシブテンションを設定する
注:各組織は、平滑筋細胞は最適値に応答する時の長さ(ロー)を有するLLY。予備実験は、個々の組織タイプのために実行する必要があり、この長さは、検査されるべき実現する最適な延伸張力を決定する。ラット胸部大動脈は4グラムの最適な受動的なストレッチのテンションを持っています。
5.平衡医薬品メイキング
6.最初のチャレンジ
7.実験
NOTE:プラゾシン、αアドレナリン受容体アンタゴニストは、濃度応答受信シフトする組織浴室に導入されるオンセ曲線フェニレフリン(PE)へ。これは明白な拮抗作用である。
8.データ解析
アゴニズムの観点から、相対的な有効性(E MAX)と所定の組織におけるアゴニストの効力(EC 50)を計算し、同じ組織1内の他のアゴニストの応答と比較することができる。我々の実験では、ラット胸部大動脈は、車両またはその前( 図1)を組織浴にα1アドレナリン作動薬のフェニレフリンを添加し、収縮を生成する一時間α1アドレナリン受容体アンタゴニストプラゾシン(5 nM)のいずれかと共にインキュベートした。
図2のプレゼントは、 図1の結果を変更しました。緑の応答がPEによって達成される最大収縮が最大、などして、その応答を引き起こしたPE濃度に関連したとしてマーク½最大収縮としてマークマークしている。これらの値を特定する半最大(50%)またはEC応答を達成するアゴニストの有効濃度を識別している50値の計算のために使用することができた。
生成して、これらの結果を解釈するには、濃度 - 応答曲線を作成するためにアゴニストの両方の低濃度および高濃度を使用することが重要である。安定なベースラインと最大プラトーを示すために十分なポイントがない場合、EC 50及びE MAXのみを推定することができる。これは、この例では、グラフィカルに行われた。シグモイド曲線についてロジスティック関数を使用しているコンピュータソフトウェアは、カーブフィッティングおよびEC 50値の計算のために使用することができる。

図1:二重壁に配置された組織のリングを表す組織バース回路図漫画、水ジャケット組織BA目。バッファの流入および流出は、チャンバの底部に一体化三方ガラスコックによって調節される。 O 2 / CO 2は、PSSやガスの漏れを防止するためのガスケットで封止されているエアレーターを通してバブリングされる。再循環入力が適切な循環を維持し、温度調節不全を引き起こす空気ポケットの形成を防止するために、出力を下回っている。

図2:ラット胸部大動脈+内皮は、上の図は、4つの別々の実験(異なる動物と異なる色で表されるように異なるセットアップ上の別の研究者によって行われます)PE誘発収縮をシフトするプラゾシンの能力をテストすることを示している。プラゾシン(5 nM)を明確に並列にPE誘発収縮曲線を右方向にシフトした。
| ソルト | MW(G /モル) | 5リットル | FINAL mMの |
| (グラム) | |||
| NaClを | 58.45 | 37.99 | 130 |
| 塩化カリウム | 74.56 | 1.75 | 4.7 |
| KH2PO4 | 136.1 | 0.8 | 1.18 |
| 硫酸マグネシウム•7H20 | 246.5 | 1.45 | 1.17 |
| 炭酸水素ナトリウム | 84.21 | 6.25 | 14.9 |
| ブドウ糖 | 180.16 | 5 | 5.5 |
| EDTA | 380 | 0.05 | 0.03 |
表1:正常な生理的塩溶液(PSS)レシピ本実験で用いた重炭酸塩緩衝化PSSの内容。。全ての塩の分子量および所望の濃度を達成するためのdH 2 Oを5 Lの添加量も含まれる。
| お風呂での濃縮 | アゴニストの添加は風呂に加えられた |
| 1×10 -9 M | 50ミリリットル1×10 -6 M |
| 3×10 -9 M | 100ミリリットル1×10-6 M |
| 1×10 -8 M | 35ミリリットル1×10 -5 M |
| 3×10 -8 M | 100ミリリットル1×10 -5 |
| 1×10 -7 M | 35ミリリットル1×10 -4 M |
| 3×10 -7 M | 100ミリリットル1×10 -4 M |
| 1×10 -6 M | 35ミリリットル1×10 -3 M |
| 3×10 -6 M | 100ミリリットル1×10 -3 M |
| 1×10 -5 M | 35ミリリットル1×10 -2 M |
| 3×10 -5 M | 100ミリリットル1×10 -2 M |
| 1×10 -4 M | 35ミリリットル1×10 -1 M |
表2:組織バース添加アゴニスト濃度プロ各浴に添加されるアゴニストの量。perly累積濃度 - 応答曲線を構築する。所望の浴濃度は、アゴニストの漸増濃度の連続的な量を添加することによって達成される。各添加を考慮にバス内にすでに存在するアゴニストの濃度を取ります。これは、アゴニストの単一濃度の増加ボリュームを使用することから生じるであろう組織浴中の体積の増加を最小限にするために行われる。
研究ツールとしてアイソメトリック力の測定は、150年以上の歴史ですが、それは収縮組織2における受容体の特徴付けのためのプロトタイプ的な技術であり続けている。この技術のパワーは、その単純さと汎用性である:アンタゴニストの存在下または非存在下でのアゴニストの濃度を増加させることにより誘発応答を記録することによって、情報の無数の各薬剤の薬理学的特徴との受容体について導出することができるそれは3-5にバインドします。このタイプの実験を使用してもアンタゴニストの非競合的性質に対する競争力、ならびに受容体の不均一性および非特異的薬剤効果6-8についての情報を集める。したがって、この単離された組織浴実験の簡単な順列で、アゴニスト誘導性の筋収縮を媒介する受容体の比較的完全な薬理学的プロフィールを生成することができる。
作動作用の面では、目所定の組織におけるアゴニストの電子相対効力(E MAX)及び効力(EC 50)を計算し、同じ組織1内の他のアゴニストの応答と比較することができる。我々の実験では、ラット胸部大動脈は、車両または組織浴にα1アドレナリン作動薬のフェニレフリンを添加し、収縮を生成する前に、1時間のためのα1アドレナリン受容体アンタゴニストプラゾシン(5 nM)のいずれかと共にインキュベートした。2プレゼント修正された結果を図図1の。緑の応答は、PEによって達成される最大収縮にマークされている最大、などして、その応答を引き起こしたPE濃度に関連したとしてマーク½最大収縮としてマーク。これらの値を特定する半最大(50%)応答またはEC 50値を達成するアゴニストの有効濃度を識別している。
残念ながら、アゴニスト依存パラメータを使用して、受容体結合特性が9を複雑になることが決定するために、一人でね。アンタゴニスト解離定数(pK aはB)の-log 10モルアンタゴニストの-log 10:理想的には、レセプターアンタゴニストを使用する追加の実験は、薬物と受容体との間の相互作用を定義するための鍵である2つの重要なパラメータの計算を可能にする濃度-応答曲線(pAの2)10の2倍の右方向シフトを誘発するのに必要な濃度。 K BとのpA 2ゲインそれらはアゴニスト独立した値であり、さらに異なる組織11との間で一定のままであることから、その有用性の両方。 図2のデータから、pK aはBは以下の式を用いて計算することができ、他の場所で計算されたEC 50値に基づく。
プラゾシン= 2×10 -8 Mの非存在下でのEC 50
前でのEC 50プラゾシンのSENCE = 7×10 -6 M
次式でK Bについて解く:
ログイン(DR-1)= [B]ログ- K Bを記録
ここで:
[B] =アンタゴニストの濃度は、5×10 -9 M.ログ(5×10 -9 M)= -8.3
DR =非存在下での拮抗薬/ EC 50の存在下でのEC 50値の用量比。右方向へのシフトがある場合、この値は1よりも大きくなる。このように:
ドクター= 7×10 -6 M / 2×10 -8 Mまたは700×10 -8 M / 2×10 -8 M = 2分の700 = 350
[B]とDRのために代入すると:
(350-1)のログ= -8 -ログK B
2.54 = -8 - KBを記録
のpK B = 10.54
プラゾシンのこの値は、プラゾシンは、α1アドレナリンRECEPTと対話するときに得られた値と一致しているフェニレフリンに収縮を仲介するアドレナリン受容体は、α1アドレナリン受容体であることを示唆または12,13、。
いくつかのステップは、これらの実験の成功に不可欠である。組織は、組織の生存率の低下を防ぐために、解剖後にPSSに残る必要があります。任意の等角筋標本は、受動張力14,15に対して最大の力を発生させる最適な長さ-張力の関係を有する。このプロトコルに記載した実験のために、最適な受動的張力が以前に簡単に組織への受動的張力を0.5gずつを加算することによって決定した。組織は、トーンなしで始まるべきであり、その後、平衡の30分後、組織を活性のトーンを生成したKClを最大濃度(80 mM)を、でチャレンジした。次に、組織を洗浄し、ベースライントーンに戻した。ベースラインで15分後、受動的張力の別の0.5gを入れ、このプロセスのプラトーまで繰り返すアクティブテンションが追加の受動的なテンションで達成された。予備実験では、受動的な張力の4gの合計は、大動脈環に最大活動張力の発生を達成するために決定されたので、テンションのこの総量は、前平衡にリング上に配置される。手続き的に、それは前に受動張力付与をゼロにするのがベストですが、実験前にいつでも行うことができます。過ストレッチ組織、実験や解剖の任意の時点で、否定的に組織の生存と実験の成果に影響を与えます。このステップは、過剰なストレッチの最も尤度を持つように、浴中に組織を配置する際にこれが最も肝要である。数と期間における適切な洗浄は、再現性の効果のために必要とされる。第二の課題は、あまりにも早く組織がベースラインテンションに戻ってきた最初のチャレンジの後、または前に、異常な応答になります。可逆拮抗薬/阻害剤を研究した場合、組織はinhibiとして、さらに、アゴニストの前に洗浄されるべきではないター濃度が低下する。
孤立した組織浴アッセイに注目すべき長所と短所があります。
短所:組織は、フック上のリングの外科的除去または配置時の損傷の程度が異なることがあります。内皮細胞は、大動脈リングの内側のライニングであるため、この細胞層を損傷しないように、注意がフック上のリングの配置に注意する必要があります。組織はまた、組織浴中で生存可能である、時間の明らかに異なる長さを有していてもよく、これは、決定されなければならない。ていないすべての組織が同じである。この線に沿って、組織がタイムコントロールは、すべての実験のために必要な制御になるように一日を通して彼らの応答性に変更されることがあります。この良い例が、一般的な8時間の実験中に100パーセントによって収縮最大に向上させたモルモット気管です。水に難溶性である薬物は、PSSに析出することができる。最後に、累積ANDアゴニストに対する受容体脱感作が発生した場合、アゴニストは異なる結果になる可能性がある薬剤の非累積加算。アンジオテンシンIIは、迅速なタキフィラキシーを示しているそのような薬剤である。
利点:組織浴実験の主な利点の1つは、リアルタイムであることである。一つは、それが繰り広げられると急速に結論と計画の次のステップを作ることができるように実験を参照してくださいだけでなく、実験中にトラブルシューティングを行うことができます。実験を行うのは一日かかります。複数の組織は、典型的には、動物自身の対照としての役割を果たすことができるように、1つの動物から調製することができ、それは、実験に強度を付加する。薬剤に対する組織の比較的純粋な応答を試験するように、一つは、他の要因から組織を単離することができる。そのような組織浴システムのようなインビトロ実験はまた、 インビボでの実験と比較して、少量の薬物の使用を可能にする。
ここに説明した基本的な実験計画をすることができます広範囲に追加のパラメータの記録または他の外部刺激の導入を可能にするように変更。例えば、電極の添加は、神経支配する神経16,17の電場刺激を可能にする。熱またはpHプローブを添加して、収縮反応に対する温度及びpHの効果も18,19を計測することができる。同様に、酸素は、低酸素症誘発性効果を評価するためにN 2で部分的にまたは完全に置換することができる。また、このビデオで使用される等尺収縮性測定の同じ基本的な原理は、等尺性張力の発生および細胞内カルシウム20の変化の同時測定を可能にするシステムを開発するために使用することができる。システムは、それが迅速に応答中に組織試料を凍結すること存在するため、シグナル伝達はまた、容易に、研究され、シグナル伝達経路系の活性を生化学的に検証することができるようになっている。
EQUのバリエーションこれを行うために使用することができipmentは膨大である。このシステム全体を構築または自動のどちらか一方は、複数の異なる企業から購入することができる。このプロトコルで使用される組織浴および組織ホルダーは、社内のミシガン州立大学の機械工場によって手吹き(組織浴)と手を構築(保有者)であった。
著者は開示するものは何もありません。
ワッツ研究所、そして20年以上前にこのアッセイを教えてくれたマーリーン・コーエン博士とキャシー・シェンク博士。 NIGMS R25GM074119、2005年から2013年までMSUのキャンパスで開催された統合およびシステム薬理学の短期コースのこの教育モジュールの開発を支援しました。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| LabChart ソフトウェア | ADInstruments | 7.2 | |
| PowerLab (4 チャンネル) | AD機器 | ML760 | |
| QuadBridge (4チャンネル) | AD機器 | ML112 | ML112 |
| グラスアダプタケーブル | ADInstruments | MLAC11 | MLAC11 |
| Grass Force-displacement Transducer | Grass Instrument Co | FT03 | FT03 Grass |
| Transducer Cable | Grass Instrument Co | TAC-7 REV-1 | |
| BNC to BNC Cable | ADInstruments | MLAC01 | |
| IsoTemp 2100 | Fisher Scientific | IC-2100 | |
| ティッシュバス | マルチソース | ||
| 生理的塩溶液 | PSS | ||
| 編組シルク縫合 | ハーバード装置 | 51-7615 | SP104 |
| リングスタンド | Humboldt MFG Co | H-2122 7 | |
| で手作り | 解剖皿 | ||
| VWRサイエンティフィック | 63010-100 | R-3603 | |
| ホースクランプ | Cole-Parmer Instrument Co | 06832-08 | SNP-8 |
| 50 ml マッスルバス | エバハートグラス ブロー | イング カスタム | |
| 250 ml ウォーミング チャンバー | エバハートグラス ブロー | イング カスタム | |
| ガス分散チューブ | エース グラス | 7202-06 | 7202-02 |
| マイクロメータ | |||
| カスタム スタンド | |||
| 3本爪クランプ | VWRインターナショナル | タロン | |
| Sコネクタ | VWRインターナショナル | タロン | |
| ティッシュフック | ハンドメイド | カスタム | |
| 組織解剖 | |||
| ライカ実体顕微鏡 MZ6 | ライカ | 10447254 | |
| ステレオマスター顕微鏡 光ファイバー光源 | フィッシャーサイエンティフィック | 12562-36 | 12562-36 |
| 文化 ペトリ皿 | パイレックス | 7740 ガラス | |
| シルガード シリコーン エラストマー | ダウ コーニング | シルガード 170 キット | |
| バンナス はさみ | ジョージ・ティーマン &Co | 160-150 | 160-150 |
| スプリンター&固定鉗子 | ジョージ・ティーマン&共同 | 160-55 | 160-55 |
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト