ここでは、Xenopus laevis胚の腎臓を生じさせる個々の割球への注射を標的とする運命マップと系統トレーサーを使用するプロトコルを提示します。
方法論記事
ここでは、Xenopus laevis胚の腎臓を生じさせる個々の割球への注射を標的とする運命マップと系統トレーサーを使用するプロトコルを提示します。
アフリカツメガエル (カエル)の胚腎臓は、前腎は、単一ネフロンから構成されており、腎疾患のモデルとして使用することができる。 アフリカツメガエル胚は、外部開発、大型であり、かつ容易に微量注入または外科的処置によって操作することができます。また、運命のマップは初期のアフリカツメガエル胚のために確立されています。最終的に関心のある器官または組織に上昇を与える個々の割球への標的型マイクロインジェクションは、選択的胚の残りの二次的影響を減少させること、この制限領域内の遺伝子発現を過剰発現またはノックダウンするために使用することができます。このプロトコルでは、我々は4と8細胞胚の特定の割球へのマイクロインジェクションを介して、開発アフリカツメガエルの腎臓(前腎)を、標的とするために設立されたアフリカツメガエルの運命マップを利用する方法について説明します。系統トレーサーの注入は、注入の特異的標的の検証を可能にします。胚は38ステージに開発した後 - 40を、ホールマウント免疫染色は前腎の開発を可視化するために使用され、前腎への標的細胞による寄与を評価することができます。同技術は、前腎に加えて他の組織タイプを標的とするように適合させることができます。
アフリカツメガエル胚腎臓、前腎は、腎臓の開発と疾患を研究するための優れたモデルです。胚は、外部開発サイズが大きく、大量に製造することができ、かつ容易に微量注入または外科的処置を介して操作されます。また、哺乳類や両生類における腎臓発生を支配する遺伝子が保存されています。胚両生類は前腎を持っており、大人の両生類は後腎を持っていながら、前腎、中腎、および後腎1:哺乳類の腎臓は三つの段階を経て進行します。これらの腎臓形の基本フィルタリング部はネフロンで、両方の哺乳類や両生類は腎形成2、3を受けるために、同じシグナル伝達カスケードおよび誘導のイベントを必要としている。 アフリカツメガエルの前腎は、近位の単ネフロン、中間遠位端との接続細管が含まれ、 (哺乳動物の糸球体に類似)とグロムス1、4-6( 図1 )。 アフリカツメガエルの前腎に存在する単一の大きなネフロンは腎臓の開発と疾患過程に関与する遺伝子の研究のための単純なモデルとして、それが適しています。
細胞運命マップは初期のアフリカツメガエル胚のために設立され、Xenbase 7-11オンラインで自由にご利用いただけますされています。同技術は、心臓や目などの他の組織を標的とするように適合させることができるが、ここでは、発展途上アフリカツメガエル前腎を対象とする系統のトレーサーのマイクロインジェクションのための技術が記載されています。リネージュトレーサーは、開発中にその細胞の子孫の可視化を可能にする、初期の割球に注入することができる(生体染色色素を含む、蛍光標識されたデキストラン、組織化学的に検出可能な酵素、およびmRNAは、蛍光タンパク質をコードする)ラベルです。このプロトコルは、系統のトレーサーとして膜対象と赤色蛍光タンパク質12をコードする、MEM-RFPのmRNAを利用しています。対象となるマイクロインジェクション技術ここで説明した4および8細胞胚における個々の割球のためのniquesは、目的の遺伝子を過剰発現するように遺伝子発現、または外因性RNAとをノックダウンするモルフォリノの注射のために利用することができます。腹側、植物割球に注入することにより、主に胚の前腎が発育コントロールとして、対前腎を残して、標的にされるであろう。トレーサーの同時注射は正しい割球を注入し、胚における組織ショーは前腎のターゲティングを検証し、注入された割球から生じたかどうかを確認します。前腎の免疫染色は、前腎細管が標的にされているどれだけの可視化を可能にします。過剰発現およびノックダウン効果は、その後発達対照として胚の反対側に対してスコア付けすることができ、前腎指標13を計算するために使用することができます。細胞運命マップの利用可能性は、この標的マイクロインジェクション技術はOTH組織を標的化するために使用されることを可能にしますえー前腎、および蛍光トレーサーの同時注射よりも、各組織を標的とするマイクロインジェクション分析する前に確認することができます。
胚のマイクロインジェクションの間に、発達の温度はアフリカツメガエルの開発の速度が14に大きく依存することを考えると、厳密に調節されるべきです。開発時間が遅くなるため、4および8細胞注射のために - (16°C 14)胚は低い温度でインキュベートされるべきです。 16で3ステージする°Cの開発時間は約4時間である22℃で、3(4細胞)ステージの段階1(1セル)から現像時間は、約2時間です。これは、22℃で8細胞(ステージ4)胚に4細胞期胚から行くのに約15分かかりますが、16℃で約30分かかります。同様に、22℃で、それだけで16細胞期胚(ステージ5)に進むに8細胞期胚のために30分かかります。この時間は、16℃で45分間に増加されます。ザrefore、胚、16細胞期に進行する前に8細胞期での注射のために十分な時間を可能にするために胚の発達の速度を遅くするのに有用です。腎臓が完全に発達するまでさらに、成長温度、速度または遅い胚発生を調節することができます。
オタマジャクシ期アフリカツメガエル胚の表皮は、郭清または組織15のクリアせずに開発する前腎の容易なイメージングを可能にする、比較的透明です。 アフリカツメガエル胚の相対的な透明度に、ライブセルイメージングはまた、16,17実現可能です。前腎 を可視化するために免疫染色ホールマウント近位にラベルを確立する抗体、ステージの中間、遠位端と接続する細管38で可能です- アフリカツメガエル胚18-20における遺伝子発現の標的操作の後に前腎開発の評価を可能にする40の胚。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
以下のプロトコルは、施設ケアと使用委員会(:HSC-AWC-13から135のプロトコル番号)として機能し、実験動物医学動物福祉委員会、のためのヒューストンのセンターでテキサス大学健康科学センターによって承認されています。
腎臓を標的とする注射用の1割球の同定および選択を
胚の作製
注射液および胚のマイクロインジェクションの調製
4.固定および胚の免疫染色
ターゲット前腎組織の胚および分析5.可視化
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
MEM-RFP mRNAと4と8細胞アフリカツメガエル胚のマイクロインジェクションは、前腎への標的の異なるレベルを示す。図4に示すステージ正しいMEM-RFPのmRNAの発現パターンを有する40胚を図 。胚は、左の腹側割球( 図4A)に注入し、MEM-RFPのmRNAの適切な発現パターンのために選別しました。近位にMEM-RFPを発現していることに加えて、中間遠位および腎臓の尿細管を接続し、適切に注入された胚は、頭部、胴体、尾の表皮に蛍光を示すことが期待されています。彼らはまた、耳胞での蛍光、セメント腺、肛門道、および体節( 図4C)を示すべきです。 8適切に注入された胚の腎臓におけるMEM-RFP蛍光の分布は、蛍光実体顕微鏡( 図4B)を用いて測定しました。表皮中のMEM-RFP発現レベルが高い胚います腎臓領域の検出は「閉塞」として記録したブロックされました。 MEM-RFP発現は、...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アフリカツメガエル胚の開発の前腎を標的とすることは識別し、正しい割球を注入することに依存しています。 8細胞胚のV2の割球の注入は、左の前腎18を対象としています。これは、内部コントロールとして、反対側の右側前腎を残します。モルホリノは、ノックダウンまたはRNAの過剰発現は、腎臓の発達を変更するために使用されている場合、反対側の右側前腎は、左側前腎の遺伝子ノックダウンまたは過剰発現の効果を比較するために使用することができます。この場合には、そのようなミスマッチ対照モルホリノまたはドミナントネガティブRNA構築などの適切なコントロールは、遺伝子発現の変化の結果を分析するために反対側の内部統制に加えて使用する必要があります。 アフリカツメガエル胚の相対的な透明性、腎臓欠陥が簡単に複数の技術を使用して定量することができます。例えば、遺伝子ノックダウンまたは過剰発現は、単に、胚の前腎指数を計算することによって定量することができます胚の注入と制御側に近位尿細管の開発を比較する抗体3G8 13、で免疫染色。前腎 発達を研究することに加えて...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
著者らは、競合する金銭的利益はないと宣言している。
この作品は、テキサス大学のマクガバン医学部小児科から健康NIDDK助成金(K01DK092320)とスタートアップ資金の国立研究所によってサポートされていました。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 塩化ナトリウム | フィッシャー | S271-3 | |
| 塩化カリウム | フィッシャー | P217-500 | |
| 硫酸マグネシウム | フィ | ッシャーM63-500 | |
| カルシウム | ッシャーC79-500HEPES | ||
| フィ | ッシャーBP310-500EDTA | ||
| フィ | ッシャーS311-500 | ||
| ゲンタマイシン溶液、50mg / ml | レスコ | E737-20MLL | |
| システイン、99%+ | Acros Organics | 52-90-4 | |
| コール | ッシャー | BP525-100 | |
| 100 mm x 15 mm シャーレ | フィッシャー | FB0875712 | |
| ミニ冷蔵庫 II | Boekel | 260009 | 胚用ベンチトップインキュベーター。 |
| Gap43-RFPプラスミド | トレーサーRNAの作製に。参照:Davidson et al., 2006. | ||
| ローダミンデキストラン、10,000 MW | Invitrogen | D1817 | トレーサー。 |
| 分子生物学グレード、USP滅菌精製水 | コーニング | 46-000-CI | |
| 7インチ ドラモンド交換チューブ | ドラモンド | 3-000-203-G/XL | マイクロインジェクションニードル。 |
| ニードルプラー | サッターインスツルメンツ | P-30 | |
| ファインフォーセプス | デュモン | 11252-30 | マイクロインジェクションの針先を破砕するため。 |
| Nanoject II | Drummond | 3-000-204 | マイクロインジェクター。 |
| 鉱油、重い | フィ | ッシャーCAS 8042-47-5 | 針用オイル。 |
| 27 G Monoject 皮下注射針 | Covidien | 8881200508 | マイクロインジェクション針に鉱物油を装填します。 |
| 5 ml Luer-Lokシリンジ | BD | 309646 | マイクロインジェクションニードルに鉱物油を装填します。 |
| 60 mm x 15 mm シャー | フィッシャー | FB0875713A | |
| 800 ミクロン ポリエステル メッシュ | スモール パーツ | CMY-0800-C | |
| トランスファー ピペット | フィッシャー | 13-711-7M | 胚の移送用。胚がピペットに取り込まれやすいように、先端を切り取ります。 |
| 6ウェル細胞培養プレート | Nest Biotechnology | ||
| MOPS | Fisher | BP308-500 | |
| EGTA | Acros Organics | 67-42-5 | |
| ホルムアルデヒド | Fisher | BP531-500 | |
| 15 mm x 45 mm スクリュースクリューバイアル | Fisher | 03-339-25B | 胚の固定、染色、保存用。 |
| 24ウェル細胞培養プレート | Nest Biotechnology | ||
| Benzocaine | Spectrum | BE130 | |
| Ethanol | Fisher BP2818-4 | ||
| Methanol | Fisher | A412-4 | |
| Phosphate buffered saline (PBS) 1x powder | Fisher | BP661-50 | |
| Bovine serum albumen | Fisher | BP1600-100 | |
| Triton X-100 | Fisher | BP151-500 | |
| 3D Mini rocker, model 135 | Denville Scientific | 57281 | |
| ヤギ血清、ニュージーランド原産 | Invitrogen | 16210064 | |
| アジ化ナトリウム | Fisher | S227I-25 | |
| モノクローナル 3G8 抗体 | European Xenopus Resource Centre | 近位標識用一次抗体細管。 | |
| モノクローナル4A6抗体 | European Xenopus Resource Centre(欧州ツメガエルリソースセンター | 尿細管、遠位尿細管、および結合尿細管を標識するための一次抗体。 | |
| 抗RFP pAb、精製IgG/ウサギ | MBL | PM005 | 一次抗体を標識するGap43-RFPトレーサー。 |
| Alexa Fluor 488ヤギ抗マウスIgG | Life Technologies | A11001 | 腎臓尿細管を標識する二次抗体。 |
| Alexa Fluor 555 ヤギ抗ウサギ IgG | Life Technologies | A21428 | Gap43-RFPトレーサーを標識するための二次抗体。 |
| 9 キャビティスポットプレート | コーニング | 7220-85 | |
| ベンジルベンゾエート | フィッシャー | 105862500 | オプション - 胚の除去用 |
| ベンジルアルコール | フィッシャー | A396-500 | オプション - 胚の除去用 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
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