加齢に伴う眼の硬さの増加は老眼に関連しています。このプロトコルは、マウスのレンズの剛性を測定するためのシンプルで費用対効果の高い方法を説明しています。マウスのレンズは、人間のレンズと同様に、年齢とともに硬くなります。この方法は正確で、より大きな動物のレンズにも適応できます。
方法論記事
加齢に伴う眼の硬さの増加は老眼に関連しています。このプロトコルは、マウスのレンズの剛性を測定するためのシンプルで費用対効果の高い方法を説明しています。マウスのレンズは、人間のレンズと同様に、年齢とともに硬くなります。この方法は正確で、より大きな動物のレンズにも適応できます。
眼のレンズは屈折し、網膜上に鮮明な画像を形成するために光を集光する透明な器官です。ヒトでは、毛様体筋の契約は、近くの物体に焦点を合わせるレンズの光学的パワー、宿泊として知られているプロセスの増加につながる、レンズを変形させます。加齢に関連するレンズ剛性の変化老眼にリンクされている、対応するレンズの能力の減少、および、拡張によって、老眼鏡が必要とされています。マウスのレンズは老眼を受け入れるか、発症しないにもかかわらず、マウスモデルが理解レンズ病理のための貴重な遺伝的なツールを提供することができ、およびマウスで観察された促進老化は、レンズ内の加齢変化の研究を可能にします。このプロトコルは、レンズに圧縮荷重を増加させる、順次適用し、ガラスカバースリップを使用して、マウスレンズ剛性を決定するために、簡単、正確、かつ費用効果的な方法を示します。代表的なデータは、マウスのレンズのような、年齢とともにより硬くなっていることを確認します人間のレンズ。この方法は、非常に再現性があり、潜在的により大きな動物から試験レンズを機械的にスケールアップすることができます。
水晶体は、目の前房にある透明で無血管性の器官であり、網膜への光の微細な焦点をつかむ役割を担っています。水晶体嚢と呼ばれる透明な基底膜は、上皮細胞1,2の前部単層で覆われた細長い繊維細胞の大部分を取り囲んでいます。水晶体の生涯にわたる成長は、水晶体赤道での上皮細胞が新しい線維細胞に継続的に増殖し、分化し、それが前世代の線維細胞に同心円状で追加されることにかかっています2。時間の経過とともに、水晶体繊維細胞は圧縮され、その結果、水晶体の中央に核1と呼ばれる硬い中心が形成されます。調節は、目の光学パワーの屈折変化として定義され、毛様体筋が収縮してレンズを変形させ、光学パワーの真の増加が近くの物体3-5に焦点を合わせることを可能にするときに、人間で発生します。収容されていない眼では、帯状線維からの張力により、水晶体は比較的平らになった状態に保持されます。毛様体筋が収縮すると、水晶体の張力が解放され、水晶体の赤道径が減少し、軸の厚さが増加します。水晶体の加齢に伴う変化は、老眼、つまり水晶体の調節が徐々に失われる原因となり、老眼鏡が必要になります。
いくつかの研究は、老眼をレンズ6-11の固有の剛性の加齢に伴う増加に関連付けています。剛性は、弾性物体が荷重が加えられた状態で変形する抵抗として定義されます。人間のレンズの剛性を調べるために、スピン圧縮12〜14、アクチュエータ圧縮15、プローブインデンテーション16、動的力学解析6、10、気泡ベースの音響放射力17など、さまざまな方法が使用されてきた。マウスの水晶体は老眼に適応または発症しませんが、マウスは大型の動物よりも安価で、遺伝的に十分に特徴付けられ、急速な老化により加齢に伴う変化が加速するため、水晶体の病理のマウスモデルは貴重なツールです。いくつかの研究では、マウスの水晶体硬直を圧縮法で調べ、加齢や標的を絞った遺伝的混乱による水晶体硬直の変化が実証されている18-21。したがって、マウスレンズは、加齢に伴うレンズの硬さの変化を研究するための優れたモデルです。
このプロトコルは、レンズへのガラスカバースリップの適用と併せて解剖顕微鏡と鏡を通してレンズを撮影することに基づいて、マウスレンズの剛性を決定するためのシンプルで安価でありながら正確で再現性のある圧縮方法を説明しています。この方法では、簡単に製造および組み立てられる装置を使用して、堅牢なひずみおよび形態測定データが得られます。代表的な結果から、マウスレンズは加齢とともに剛性が増すことが確認されています。
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全ての動物手順は、国立衛生研究所によってとスクリップス研究所の施設内動物管理使用委員会によって承認されたプロトコルの下で実験動物の管理と使用に関するガイドの推奨に従って行いました。
1.レンズ解剖
2.剛性の測定

図1:剛性測定チャンバー異なる深さや形状のディボットの様々なカスタムメイドの剛性測定室の寸法を示す写真。 200ミクロンまたは300ミクロンの深(黄色矢印)あるラウンドのディボットは、マウスのレンズ上の測定に使用されています。ディボットは、直径2ミリメートルと〜13です-チャンバの端から14ミリメートル。 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。
3.レンズ核の測定

図2:元のカバーガラスにより圧縮されたマウスのレンズ (A)回路図および(B)の写真1×PBSで満たされた測定室で200μmの深いディボットに2ヶ月齢のマウスのレンズを示すperimentalセットアップ。直角ミラーと解剖顕微鏡に搭載のデジタルカメラは、カバーガラスにより圧縮時のレンズの画像を収集するために使用されました。 (C)連続したカバースリップの数を増加させることにより、圧縮2ヶ月齢の野生型レンズのサジタルビューの写真は、軸方向および赤道直径を測定し、カバーガラスベースの圧縮テスト中に軸方向および赤道株を計算するための生データを提供しました。レンズの反射は、時々(1カバースリップの画像の中で最も明瞭に見える)カバーガラスに見ることができます。測定を行うときは、反射を無視し、レンズの頂点に測定します。 (D)2ヶ月齢の野生型レンズ圧縮後と分離された水晶体核の矢状景色の写真。圧縮後のレンズおよび単離された核はディボットの外に座っています。スケールバー、1ミリメートル。この図は、Gokhから変更されていますら 、に。PLoSの1、2012 19。 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。
4.画像解析
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剛性と2-、4-および8ヶ月齢のマウスのレンズの寸法を測定しました。マウスはTSRI動物飼育施設から得られた純粋なC57BL6株バックグラウンド上のすべての野生型動物であり、そして各レンズが1〜10のカバーガラスを装填しました。軸方向および赤道株を各カバースリップを添加した後にレンズの軸と赤道直径を測定し、次いで対応するアンロード直径の直径の各変化を正規化することによって適用される負荷の関数として計算しました。各時代から8レンズを試験し、結果は平均値±標準誤差として表されます。以前19に示すように 、軸方向の歪みが加えられた荷重( 図3A)の対数関数です。最大印加荷重( 図3)の下に軸方向および赤道株の統計学的に有意な年齢依存低下は、マウスのレンズは年齢とともに硬くていることを示す、ありました。セント雨の測定は、小さな標準誤差によって実証されるように、同じ年齢のレンズ全体で非常に再現性がありました。
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レンズの剛性を測定するために、このメソッドを使用する際には、いくつかの重要な考慮事項があります。室(θ)の底面に対して - (8.5°8)まず、カバーガラスを少し斜めの角度でレンズに適用されます。これは非常に小さな負荷のコンポーネント赤道ではなく、軸方向に適用されます。罪θ≈0.1 19しかし、この赤道負荷は無視できると考えられています。この方法は、より大きなレンズに適合されている場合には、チャンバの底部にカバースリップ角が赤道負荷が歪みの計算に考慮されるべきであるかどうかを決定するために測定する必要があります。第二に、レンズは、各カバースリップを添加した後、平衡化させることが重要です。 2分の待機期間は、時間依存性の変形を可能にする( すなわち 、クリープ)は、レンズが平衡形状19であるときのピクチャのみ取られるように、発生します。第三に、このプロトコルは、M上の圧縮歪みを測定するために最適化され負荷の広いダイナミックレンジ全体にレンズをウーズ。パイロット研究では、1293ミリグラム( すなわち 、10 18×18ミリメートルカバースリップ)の適用負荷は、...
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著者らは、開示することは何もありません。
この作業は、National Eye Institute Grant R01 EY017724 (VMF) と National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Grant K99 AR066534 (DSG) 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 |
|---|---|---|---|
| ファインチップストレート鉗子 | ファインサイエンティフィックツール | 11252-40 | |
| マイクロダイセクションハサミ、ストレートエッジ | ファインサイエンティフィックツール | 15000-00 | |
| 湾曲した鉗子 | ファインサイエンティフィックツール | 11272-40 | |
| 押収鉗子 | ハンマッハー | HSC 702-93 | オプションの |
| 解剖皿 | フィッシャーサイエンティフィック | 12565154 | |
| 60 mm ペトリ皿 | フィッシャー・サイエンティフィック | 0875713A | |
| 1x リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) | ライフ・テクノロジー | ズ 14190 | |
| 18 x 18 mm ガラス・カバースリップ | フィッシャー・サイエンティフィック | 12-542A | |
| レンズ | カスタムメイド (Figure 1 を参照) | ||
| 直角ミラー | エドモンド・オプティクス | 45-591 | |
| 光源 | ショット/フォステック | 8375 | |
| 照明付き解剖顕微鏡 | オリンパス | SZX-ILLD100 | SZ-PT付き |
| デジタルカメラ | ニコン | Coolpix 990 |
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