げっ歯類における乳腺発達は、典型的には、記述的評価または基本的物理的属性の測定によって評価されている。分枝密度は、客観的に定量することが困難な哺乳類の発達の指標である。このプロトコールは、乳腺分枝特性の定量的評価のための信頼できる方法を記載している。
げっ歯類における乳腺発達は、典型的には、記述的評価または基本的物理的属性の測定によって評価されている。分枝密度は、客観的に定量することが困難な哺乳類の発達の指標である。このプロトコールは、乳腺分枝特性の定量的評価のための信頼できる方法を記載している。
げっ歯類の乳腺を化学暴露の発生毒性を評価するためのエンドポイントとして利用する研究が増えています。これらの曝露が乳腺発達に及ぼす影響は、典型的には、基本的な寸法測定または形態学的特徴の採点によって評価される。しかし、発達の変化を解釈するための幅広い方法は、研究所間で一貫性のない翻訳につながる可能性があります。研究を通して比較されるデータから適切な解釈が形成されるように、一般的な評価方法が必要です。本研究は、乳腺の分岐特性を定量化するSholl分析法の応用を記載している。 Sholl法はもともとニューロンの樹状パターンの定量化に使用するために開発されました。オープンソースの画像解析ソフトウェアパッケージであるImageJと、この解析用に開発されたプラグインを使用することにより、乳腺分枝密度とam周産期の雌ラットの臍帯腺を決定した。ここに記載されている方法は、Sholl分析を乳腺発達の重要な特徴を定量化するための有効なツールとして使用することを可能にする。
乳腺分枝は、一般に腺発生の指標として評価される特性であるが、客観的に定量化することは困難である。 1953年にSholl 1は、猫の視覚および運動皮質におけるニューロンの樹状突起形成を測定する方法を記載し、この技術のためのプラグインはFerriera らによって開発された2 。ニューロンと乳腺の両方が類似の樹状構造を示すため、このプラグインを用いて、周辺期ラット乳腺の2D画像における乳房上皮分岐密度を定量化した。周産期は、離乳は生涯の段階であるため、分析のために選択されました。これは、多くの場合、学術機関や試験ガイドラインの研究で評価されています。 Sholl分析は、FIJIと共に配布されているプラグインです。これはオープンソースの画像処理パッケージImageJで、追加のプラグインが含まれています。プラグインはpredefを囲む一連の同心リングを作成します(典型的には、ニューロンの体細胞または乳腺の主ダクトの起源)を対象とし、対象物の最遠位部分(包囲半径)まで伸びる。次に、各リング上に発生する交差点の数(N)を数えます。また、プラグインはSholl回帰係数( k )を返します。これは上皮分岐の減衰率の測定値です。
ImageJを使用して、乳腺全身の骨格化画像が作成され、乳房上皮領域(MEA)が測定される。 Sholl分析プラグインを使用して画像が分析され、ここでは利用されない他の値のうちNとkの値が返されます。乳腺上皮分枝密度は、N / MEAを計算することによって決定される。腺上皮の外側領域で分枝が継続する程度は分枝の複雑さであり、均一な遠位上皮成長の指標である。 kはエピソードにおける遠位減少の尺度であるのでこれは分枝の複雑さと乳房発達の信頼できる指標の有効な尺度である。
このプロトコルは、乳腺全身マウントの骨格化画像を作成し、周辺性雄性および雌性ラットにおける乳房分枝特性を定量的に評価するコンピュータ支援法を記載する。この方法は比較的迅速であり、特別な顕微鏡検査装置の使用を必要としない。この方法の開発および検証はStanko et al。 (2015) 3 。この報告書はまた、ラット乳腺全体=マウントの調製を記載している。同様の哺乳類全体マウント手順が、アシス(Assis) らに記載されている。 (2010) 4およびPlante et al。 (2011) 5 。
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この試験のための全ての動物の使用および手順は、NIEHS研究所の動物用ケアおよび使用委員会によって承認され、実験動物管理認定施設の評価および認定協会で実施された。
1.乳腺を摘出する
2.乳腺全身の準備
3.分析のために全体マウント画像を準備する
4.ショール分析を行う
5.MEAの測定
6.レポートデータ
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このプロトコールで分析した乳腺の測定された封入半径、MEA、N、 kおよび計算された分枝密度の値を表1に報告する。 Sholl解析では、各半径( 図9 )および交差点のヒートマップ(選択されている場合)の交点数の線形および半対数プロットが生成されます( 図10 )。あまり発達していない腺は、同じMEA内でより少ない交叉を示し、したがってより低い分岐密度を有する。十分に発達した腺は、特に遠位領域において、腺上皮全体に均一に分枝し続けるであろう。これらの領域で分岐が継続する程度は、分岐の複雑さと複雑さの減少が減衰率(またはSholl回帰係数、 k )として伝達されるために説明できます。崩壊の速度は、遠位上皮ブラの変化を反映する狭窄し、包囲半径( すなわち、上皮の縦方向成長)に対してプロットされた交差点の数の線の傾きとして測定される。したがって、Sholl回帰係数は、対数(...
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出産から思春期まで、乳腺の成長はアロマティックである。思春期後、乳腺は、乳腺上皮が脂肪パッド全体を占有するまで、広範な管分岐および伸長を経て発達する。分枝特性は乳腺発達の重要な側面であり、これらの特性を客観的に定量化する能力は、乳房の正常な発育を評価し、乳房毒性物質への早期曝露後の異常な発達を同定するために非常に有用であり得る。
形態学的特徴の採点、基本的な寸法測定の定量化、および乳房構造の計数は、乳腺発達を評価するための典型的な方法である。しかしながら、これらの方法は、げっ歯類の乳腺の大きさおよび形状のかなりの変動のために特に敏感ではなく、経験の浅い評価者にとっては発生の解釈が困難であり得る。さらに、適切に盲検されていない研究に偏見が存在する。 Sholl分析法は、乳腺上皮の分枝密度および分枝の複雑さ、乳腺発達の離散形態学的特徴を正確に定量化するための効率的なプロトコルを提供し、研究および実験室間で容易に比較することができる。
このプロトコルのいくつかのセクションには重要なステップがあります。最初の最も重要なのは、乳腺全身の...
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著者は何も開示することはない。
著者らは、この方法とTiago Ferreira博士(McGill University、カナダ、ケベック州モントリオール)の継続的な成功のために、Michael Islingling博士(ノースカロライナ州ダーラム)を認めたいと思っています。 Shollアプリケーションのサポート。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 解剖ボード | NA | NA | 発泡スチロール片は、およそ10インチx12インチが適しています。 |
| NA | NA 70% ethanol is suitly. | ||
| 解剖 | |||
| 湾曲解剖ハサミ | ファインサイエンスツール | 14569-09 | |
| ストレート解剖ハサミ | ファインサイエンスツール | 14568-09 | |
| 湾曲した鉗子 | ファインサイエンスツール | 11003-12 | |
| スーパーフロストプラス 24 x 75 x 1 mm 顕微鏡スライド | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4951PLUS-001 | Thermo Scientific Superfrost Plus &Colorfrost Plusスライドは、IHCおよび解剖学的病理学アプリケーションで高価なコーティングを必要とせずに、組織切片を永久に保持します。この処理により、染色中やスライド調製に要する時間間の組織損失が減少します。スライドは、凍結組織切片や細胞診調製物を静電的に引き付け、シランと同様の化学的性質を特徴としていますが、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために最適化されています。 https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4951PLUS4. |
| Fisherfinestプレミアムカバーガラス24 x 60 x 1 mm | フィッシャー科学 | 12-548-5P | |
| ビーミスパラフィルムM実験室ラッピングフィルム | フィッシャー科学 | 13-374-12 | |
| クロロホルム | シグマアルドリッチ | C2432 | |
| 氷酢酸 | シグマアルドリッチ | A9967 | |
| エタノール絶対、≥99.8% (GC) | Sigma-Aldrich | 24102 | |
| キシレン | Sigma-Aldrich | 214736 | |
| カーマイン製ミョウバン | Sigma-Aldrich | C1022 | |
| 硫酸アルミニウムカリウム | Sigma-Aldrich | A6435 | |
| パーマウント封入剤 | Fisher Scientific | SP15 | |
| Macroscope | Leica | Z16 APO | これが、この研究室で使用している画像キャプチャハードウェアとソフトウェアです。 さまざまな選択肢があるため、方法や用途は研究室によって異なる場合があります。 |
| デジタルカメラ | Leica | DFC295 | |
| カメラソフトウェア | Leica | Leica Application Suite v3.1 | |
| ImageJソフトウェア | オープンソース | http://imagej.net/Welcome | |
| Sholl analysis | オープンソース | http://imagej.net/Sholl_Analysis |
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