このプロトコルの目標は、下流のRNA分析のために不均一な前立腺組織から純粋な細胞型の集団を分離する効果的な方法として、レーザーキャプチャーマイクロダイセクションを使用することです。
方法論記事
このプロトコルの目標は、下流のRNA分析のために不均一な前立腺組織から純粋な細胞型の集団を分離する効果的な方法として、レーザーキャプチャーマイクロダイセクションを使用することです。
前立腺には、間質細胞、上皮細胞、神経内分泌細胞、免疫細胞の種類が混在しています。 健康な前立腺は、離散的な上皮に裏打ちされた分泌内腔を取り囲む線維筋間質と、免疫細胞と神経内分泌細胞の非常に小さな集団で構成されています。 対照的に、前立腺がんの領域では、形成異常の管腔上皮が増加し、間質人口が大幅に減少または欠如しています。 間質細胞と上皮細胞の大きな違いを考えると、下流の分子解析では、細胞タイプを分離することが不可欠です。 この知識にもかかわらず、遺伝子発現研究の大部分は、良性前立腺とマイクロ解剖なしの癌を比較しており、良性サンプルに間質バイアスが生じています。レーザーキャプチャーマイクロダイセクション(LCM)は、標本切片から異なる細胞タイプを物理的に分離する効果的な方法です。このプロトコルの目標は、LCMで採取したヒト前立腺上皮からRNAを成功裏に単離し、RT-qPCRやRNAseqなどの下流の遺伝子発現研究に使用できることを示すことです。
前立腺は、主に平滑筋1で構成される線維筋間質に囲まれた腺房に配置された分泌上皮で構成される異種の組織です。基底細胞、分泌細胞、神経内分泌細胞、トランジット増幅細胞と幹細胞の2:上皮の区画は、5つの異なるが、組織的な細胞型で構成されています。管腔の上皮細胞から生じる前立腺癌(PCA)では、腺癌の成長は、間質コンパートメント3の明白な進行性の低下の原因となります。これらの理由のために、組織標本は、PCaの程度に基づいて、間質および上皮細胞型の割合の明確な違いがあります。これらの差異は、所望の細胞型の顕微解剖に関係なく、全体の組織から取得した遺伝子発現データのバイアスされた仮定を導くことができます。したがって、このバイアスを除去するために、RNA抽出前に別個の細胞型に必須であると遺伝子発現解析。
Macrodissectionまたは顕微解剖は、物理的に周囲の間質4 -6から十分に特徴付け上皮領域を分離するために使用することができます。 Macrodissectionは通常、解剖顕微鏡下でのかみそりの刃で行われ、大規模なPCAが間質から結節分離に適していますが、間質を取り巻くから良性の上皮を除去することができるではありません( 図1の良性前立腺組織像の例を参照)。レーザー(LCM)と顕微解剖はmacrodissectionよりもはるかに多くの労働集約的であるが、非常に正確に良性の上皮4を分析することができます。
我々の研究室からの最近の刊行物は、RNAが正常にホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)生検または凍結組織4,7-9のいずれかからLCMによって抽出することができることを示しています。 LCM-RNA抽出の主要な課題は1である)を正確に組織の所望の領域を分析するため、及び2)Rを保存しますLCMおよび分離プロセス4,10の間に整合性NA。純粋な細胞集団から単離したRNAを逆転写定量的PCR(RT-qPCRの)7,8、マイクロアレイ11、及び深い-sequencing 12-14を含むいくつかの方法によって、遺伝子発現解析のために使用することができます。
このプロトコルの目的は、下流の遺伝子発現分析のために凍結した組織からのLCMの前立腺上皮からの全RNAを単離することです。
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これらの実験に使用したすべてのヒト組織は、シカゴのイリノイ大学の治験審査委員会承認されたプロトコルおよび/または免除を介して取得されました。
1.第新鮮凍結前立腺PEN-スライドへと荷電スライドガラス上に
2.ヘマトキシリンおよびエオシンY(H&E)組織学的マークアップのための染色
注:この充電スライドガラス上の組織およびNOT LCMのためのPEN-フレームスライドの場合。
PEN-フレームスライドの3トルイジンブルー染色
注:番目LCMと同じ日に行われています。すべてのソリューションをdepcH 2 O水を使用してください。 RNaseフリーエリア内のすべての手順を実行します。すべてcoplinsはRNaseを除染液で洗浄しなければなりません。
4.レーザーキャプチャーマイクロダイセクション(LCM)
フィル5.全RNA単離ターベースキットと品質分析
6.遺伝子発現解析
注:(mRNAおよびlncRNAsのような)長いRNA種の遺伝子発現は、ステップ6.1に示されており、(マイクロRNAのような)短いRNA種は、ステップ6.2に示されています。別のキットは、RT-qPCRのために利用可能であり、必要なRNAの量は、(10 ngのはわずか)キットによって異なります。 RNAの配列決定分析は、6.3に記載されています。
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以前の研究では、同じ患者4から凍結しFFPE前立腺組織からmRNAおよびマイクロRNAのRT-qPCRにより発現プロファイリングを比較する上皮および間質組織を収集するためのLCMの使用を実証しました。 LCMは、RNAの大量次世代配列決定分析のために収集される場合は特に、時間がかかります。そのため、作業スペースを維持するために重要であり、ツールは、RNaseフリー。これは、(次の段落で詳しく説明)を集め、RNAにおける品質および細胞特異性のコントロールを検討することをお勧めします。 図1は 、レーザー捕捉良性上皮の前と後に顕微鏡下でPEN-フレームスライド上の染色された前立腺のセクションを示しています。
試料を採取し、RNAを慎重に抽出された後、表1に示すように、RNAの質および量を評価することが重要である。これは、低い260/280 nmの比を観察することは珍しいことではありません。 RNA意志を集中260/280 nmの比を改善するが、それはまた、小RNA種の損失を引き起こす可能性がありま...
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人間の標本から遺伝子発現プロファイリングは、利用可能な組織の品質や数量のでなく、与えられた組織標本に存在する様々な組織学的実体のためだけではなく、挑戦することができます。これは、良性組織が大きく、間質組織および癌の領域である間質を欠いていた前立腺では特に困難です。 LCMは、2つの異なる細胞タイプ( 図1A)のより正確な署名のための前立腺間質および上皮のRNAの物理的分離を容易にします。 macrodissectionまたは全組織処理と比較して、LCMは、良性組織において細胞区画を分離するが、はるかに多くの費用がかかり、労働集約的であることができます。
任意の技術のように可能な落とし穴があります。例えば、RNAの品質は、初期試料調達中またはLCMおよび抽出手順中に部分的に分解することができます。最初のケースでは、遺伝子発現は異なる短いAMPLの測定を達成することができます定量PCRによってアイコン。後者の場合、すべてのツールと材料の綿密なRNaseを含まない治療は、RNA分解、ならびに組織切片の慎重な取り扱いおよび処理を防止するために取られるべ...
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著者らは開示するものは何もない。
この方法論の最適化を長年にわたって支援してくださったVicky Macias博士、Angeline Giangreco氏、Avani Vaishnav氏、そしてRNA配列解析のためにイリノイ大学アーバナシャンペーン校のYang Zhang氏とJian Ma博士に感謝します。この研究は、NIH/NCI R01 CA166588-01 (Nonn)、American Cancer Society Research Scholar 124264-RSG-13-012-01-CNE (Nonn)、NIH/NCI R03 CA172827-01 (Nonn)、DOD-CDMPR PRCP Health Disparities Idea Award PC121923 (Nonn)、Prevent Cancer Foundation grant (Zhou) の支援を受けました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| RNase-アウェイ | MBP | 7005-11 | |
| PENメンブレン4.0mmスライド | ライカ | 11600289 | |
| ガラススライド、スーパーフロストプラス | フィッシャーブランド | 12-550-15 | |
| エタノール200プルーフ | デコンラボ。 | 2701 | |
| DEPC (ジエチルピロカーボネート) | Sigma | D-5758 | |
| クライオスタット | ライカ | CM3050 | |
| Coplins(染色瓶) | IHCWORLD | M900-12 | |
| Coplins(染色ラック) | IHCWORLD | M905-12 | |
| Aperio ScanScope | Aperio(ライカ) | ScanScope® | |
| Toluidine Blue | Fluka | 89640-5G | |
| レーザーマイクロダイセクションシステム | ライカ | LMD7000 | |
| 0.5 ml LCM 用薄肉チューブ | Thermo Scientific | AB-0350 | |
| RNAqueous®-Micro Total RNA Isolation Kit | Ambion | AM1931 | Thermo Fisher Scientific Brand |
| NanoDrop | Thermo Scientific | ND-1000 | |
| Qubit 2.0 Fluorometer | Life Technologies | Q32866 | サーモフィッシャーサイエンティフィックブランド |
| 大容量 cDNA 逆転写キット | Applied Biosystems | 4368814 | サーモフィッシャーサイエンティフィックブランド |
| ユニバーサル cDNA 合成キット II, 8-64 rxns | Exiqon | 203301 | |
| TaqMan microRNA RT キット | Applied Biosystems | 4366597 | サーモフィッシャーサイエンティフィックブランド |
| ヘマトキシリンステイン | リッカケミカル | カンパニー3536-16 | |
| Eosin-Y | リチャードアランサイエンティフィック | 7111さん |
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