牛乳は新生児の主要な栄養源です。乳成分の分析は、子孫の健康に影響を与える母体要因についての洞察を提供する可能性があります。このプロトコルは、授乳中のラットからミルクサンプルを採取する手動の方法を説明しています。これは、その後、さらなるダウンストリーム分析に使用できます。
方法論記事
牛乳は新生児の主要な栄養源です。乳成分の分析は、子孫の健康に影響を与える母体要因についての洞察を提供する可能性があります。このプロトコルは、授乳中のラットからミルクサンプルを採取する手動の方法を説明しています。これは、その後、さらなるダウンストリーム分析に使用できます。
ミルクは、生まれたばかりの哺乳類の唯一の栄養源として、子孫の成長と発達に必要な栄養素とエネルギーを提供します。また、新生児の発達に大きな影響を与える膨大な数の生理活性化合物も含まれています。乳成分の分析は、母親の代謝と健康を子孫の成長と発達と結びつける主要な要因を解明するのに役立ちます。実験用ラットは、母体研究の一般的なモデル生物であり、ラットのミルクは、母体のさまざまな生理学的、栄養学的、および薬理学的介入がミルク成分に及ぼす影響を調べるために使用できます。ここでは、授乳中のラットから手動でミルクを採取する簡単な方法で、単一の研究者が行うことができ、特殊な真空装置や吸引装置を必要とせず、その後の下流分析に十分なミルクを提供する方法について説明する。クリームマトクリットとして知られる、牛乳サンプル内のクリームの割合を測定することにより、牛乳の脂肪含有量を推定する方法も提示されます。これらの方法は、最終的には、母子の健康に関する洞察を深め、子孫の適切な成長と発達に関与する母性要因を解明するために使用できます。
ミルクは乳児の成長と発展の1,2のためのエネルギーや栄養素を提供し、新生児の哺乳動物のための唯一の栄養源です。ミルクは、主に、細胞、脂質、およびタンパク質1で構成されている間、それはまた、酵素、炭水化物、ホルモン、抗体、成長因子、サイトカイン、エキソソーム、マイクロベシクル、及びそのような低分子RNAを含む子孫の若年期の発達を調節する生物活性化合物の多数を含んでいますマイクロRNA 1,2として。幼児は病気2を受けにくい母乳証拠と相まって免疫子孫と腸の健康3の確立に母乳の基本的な役割は、人生の早い段階で病気のプロセスに関連付けられたミルク成分と関与する分子メカニズムを識別することの重要性を強調して彼らの行動です。開発ラットは早い段階で、栄養様々な生理学的、および化学的介入の効果を調べるための人気モデルであります-Life開発4。ラットのミルクの分析は、したがって、母体および子孫の健康に新たな洞察を提供してもよいです。
現在の科学の進歩は今健康と病気の特定の乳成分の効果の詳細な調査のための機会を増やしています。例えば、牛乳細菌プロファイルのシークエンスが幼児の腸5の初期の腸の植民地化におけるそれらの役割を解明した、ミルクオリゴ糖の質量分析は、母体の食事6、中に分泌マイクロRNAの深いシーケンシングを介しミルクオリゴ糖プロフィールの変更への洞察を提供してきました母乳の脂肪球は、遺伝子転写、代謝、および免疫機能7の可能な役割を強調しています。
ラットモデルは、母体の研究8,9で使用される最も人気のあるモデル生物の1つを表します。一つの利点は、唯一approximat持続が短い妊娠及び授乳期間であり、エリー21日各;したがって、授乳に妊娠の開始からの合計時間は貴重なデータを生成することができる時間の短い期間を示します。マウスと比較してラットの大きなサイズは、ミルクのコレクションとの関連で、ミルクおよびミルクの収集の容易さの体積に対して有意な利点を提供し得ます。マウスでの牛乳の生産は、例えば、より多くのミルク10を生成する重いマウスを用いた全体重に依存するように思われます。
ここでは、授乳中のラットからミルクを手動で収集するための一般的な説明が提供されています。このプロトコルは、最小限の設備を必要とする、非侵襲性で、安価で、さらに下流の分析のためにミルクの適切なボリュームを収集するために使用することができます。簡単に言えば、ダムはミルクレットダウンは、オキシトシンによって刺激され、イソフルランで麻酔され、ミルクはミルクのマニュアル発現によりキャピラリーチューブに回収されます。最後に、ミルクの2つの主要コンポーネントは、簡単なdescriptio脂肪とタンパク質であるとして、creamatocrit測定値11及び標準的なタンパク質アッセイを使用して総タンパク質濃度の定量化を用いて、乳脂肪含有量を推定するnが示されています。
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このプロトコルは、カルガリー大学の動物実験委員会によって承認され、 実験動物の管理と使用に関する指針に準拠しました。
子孫から1.個別のダム
2.セットアップと準備
3.イソフルランを使用してダムを麻酔
4.オキシトシン注射液
搾乳サイトの5準備
6.ミルクコレクション
7. Creamatocrit測定
8.タンパク質濃度の決意
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ミルクは、コントロールを消費しウィスターダム(約22週齢、350〜400グラムを秤量)(AIN-93G、n = 5)を、高タンパク質から離乳時に説明したように収集された(40%カゼイン重量/重量、N = 5)しました、または高いプレバイオティクス繊維(21.6%重量/重量、1:オリゴフルクトース及びイヌリンの1の比率、N = 4)妊娠中や授乳を通してダイエット。オキシトシン投与量は、IU 2でした。ミルクは、キャピラリーチューブを用いて回収し、一本のチューブは、その後に係る脂肪濃度及びエネルギー値を推定するために使用されたcreamatocrit( 図1A)を決定するためにヘマトクリットスピンナーを用いて紡糸した:脂肪濃度(G / L)=(creamatocrit(% )-0.59)/0.146( 図1B)。エネルギー値(キロカロリー/ L)= 290 +(66.8 * creamatocrit(%)( 図1C)は、19。乳タンパク質濃度をBio-Rad DCタンパク質アッセイ( 図2)を用いて測定...
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幼少期発達研究への関心が高まるにつれ、母乳成分の調査が増加しています。新生児期の唯一の栄養源として、牛乳に含まれる生理活性化合物は、特に腸と免疫の健康の観点から、理想的な成長と発達に不可欠です3。ここで提示する方法は、オリゴ糖プロファイリング6などの下流分析に十分な量で授乳ラットから乳汁を収集する単純で非侵襲的な方法です。この方法は、特殊な真空装置を必要とせず、一人で行うことができる。
このプロトコルは授乳中の 1 つの時点で使用することを目的としていますが、他のプロトコルは研究を通じて連続的な母乳収集を実施しました12,15。ただし、連続搾乳は牛乳組成に影響を与える可能性があるため17、研究者は、関心のある結果に基づいて、研究に最適な牛乳収集の頻度と数を決定することをお勧めします。さらに、他の人はラットの搾乳手順中に注射可能な麻酔薬を使用していますが14,17、このプロトコルは、イソフルランを使用したラットの麻酔を含む。イソフルランは吸入可能な麻酔薬であり、その利点には...
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著者らは、開示すること、関心の競合がありません。全ての動物実験は、CCAC承認されたプロトコルに従って行いました。
この作品は、自然科学とカナダの工学研究評議会(RGPIN 238382から2011)およびヘルスリサーチ(MOP115076)のカナダの研究所からの助成金を介してサポートされていました。ヘザー・ポールは、自然科学とカナダの工学研究審議会大学院奨学金とアルバータ革新健康ソリューション奨学金によってサポートされていました。ミーガン・ハラムは、自然科学と工学研究評議会大学院奨学金、フレデリック・バンティングとチャールズベストカナダ大学院奨学金、およびアルバータ州の小児病院研究所研修遺伝学賞、子どもの発達、および健康によってサポートされていました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 機器 - 搾乳 | |||
| 1 ml シリンジ | BD-Canada | 309602 | |
| 25 G 針 | BD-Canada | 305122 | |
| 18 G 針 | BD-Canada | 305196 | |
| 50 μl マイクロディスペンサー キャピラリーチューブ | フィッシャーサイエンティフィ | 21-169D | |
| オキシトシン (20 USP 単位/ml) | Bimeda-MTC | 1OXY015 | |
| PPC 獣医イソフルラン吸入麻酔薬、250 ml | フレゼニウス カビ | M60302 | 獣医師の注文で使用 |
| 滅菌アルコール準備パッド | Dukal | 853 | |
| 吸収ベンチ アンダーパッド | VWR | 82020-845 | |
| Maxi-Therm ハイパー/低体温ブランケット | シンシナティ サブゼロ | 274 | |
| げっ歯類麻酔器 気化器付き | Benson Medical Industries Inc. | 個々の研究所のニーズに応じて | |
| 、アニマルマスクベン | ソンメディカルインダストリーズ株式会社 | 50100/50102 | |
| マイクロ遠心チューブ | Axygen | MCT-060-C | |
| ChroMini プロフェッショナル トリマー | Wahl | ||
| 機器 - Creamatocrit | |||
| StatSpin SafeCrit プラスチック マイクロヘマトクリット チューブ (未処理) | Fisher Scientific | 22-274-914 | |
| Critoseal毛細管の密封剤の皿VWR | 470161-478 | ||
| StatSpin CritSpinのMicrohematocritの遠心分離機 | のベックマン・コールター、Inc | X00-004999-001 |
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