ナイルの赤固定線虫の染色は、組織中の脂質分布の定性的な評価を容易にオイル赤 O 染色中性脂質堆積物の定量的測定法です。
方法論記事
ナイルの赤固定線虫の染色は、組織中の脂質分布の定性的な評価を容易にオイル赤 O 染色中性脂質堆積物の定量的測定法です。
線虫脂質代謝・ エネルギー代謝を研究するための特別なモデル生物であります。その脂質の遺伝子の多くは人間には維持され、メタボリック シンドロームまたはその他の疾患に関連付けられています。この生物における脂質蓄積の検討は定着性染料またはラベル自由な方法で実施できます。定着性の汚れはナイル川のように赤いとオイル赤 O の脂質レベルを定量的に測定し、質的、組織間でそれぞれ脂質分布を観察する安価な信頼性の高い方法があります。さらに、これらの汚れ各種の脂質代謝遺伝子および細道の高速スクリーニングを可能にします。また、疎水性性質は、脂溶性を容易に、周囲の組織との相互作用を減らす溶媒に解離を防ぐことができます。これらのメソッドは一般的な脂質含量を調べることで効果的なしかし、化学組成と脂質堆積物の多様性の詳細については行いません。これらの目的は、GC-MS と車の顕微鏡などラベル自由な方法がより適していますな、コストにかかわらず。
脂質は、生命に不可欠です。膜の不可欠なコンポーネント、二次メッセンジャーとして機能し信号のトランスデューサー、エネルギー貯蔵に重要な機能を持っています。脂質代謝が調節不全、肥満、II 型糖尿病、公衆衛生の懸念9を押しているような病気に します。線虫(線虫) 比較的短いライフ サイクル、透明体、知られている細胞系統、完全に配列されたゲノムをもっているために、脂質の代謝を研究するためのエクセレント モデル生物であります。両性具有者に主にc. の elegansは、要するに持ち帰り高スループット転送遺伝子スクリーニング遺伝子経路の代謝4の広い配列を勉強する時間の期間の同質の動物の数が多いを高めるために研究者をことができます。このアプローチは、273線虫脂質代謝遺伝子ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエにおける保全の高度を明らかにしました。さらに、線虫の以上 300 の脂質遺伝子人間第オーソロガス メタボリック シンドローム11に関係のない病気に関連付けられているがあります。伝統的に、線虫脂質ストレージの検討が主染料ラベルのアッセイは、脂質蓄積に関する信頼性の高い情報を提供にしていました。あまり一般的は、組織全体で脂質がローカライズして豊富な脂質の測定の違いの説明です。しかし、最近の作品では脂質分布を脂質蓄積6と同じくらい重要にすることができることを明らかにしました。
最近は、高性能液体クロマトグラフィー質量分析 (高速液体クロマトグラフィー-MS)、ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC/MS) などの方法を統合する研究を始めているし、コヒーレント反ストークス アドレスにラマン散乱 (CARS) 顕微鏡、脂質抽出物、特定の脂質画分および脂質堆積物、それぞれ10,11の内容を直接分析することによって汚れ・ ベース ・ アプローチの欠点。さらに、CARS 顕微鏡ではナイルの赤は、脂肪蓄積オフのターゲット自動蛍光細胞小器官10の染色につながる重要な汚れとの使用のため定着性色素として使用する場合のプロキシとして使用できますを明らかにしました。ただし、これらのクロマトグラフィーに関連する必要な技術的な専門知識とコスト、顕微鏡検査方法の使用多くの研究質問理不尽。この記事ではこだわると線虫ナイルの赤を使用して中性脂質沈着汚れし、オイル赤 O の脂質豊富な全動物と特定の組織を区別するために便利で信頼性の高い方法をについて説明します。
ナイルの赤、9-diethylamino-5H-benzo[α]phenoxazine-5-one、benzophenoxazone 染料容易に様々 な有機溶剤に溶解するが、主水に溶解されていません。それは優秀な lysochrome 色素中性脂質トリグリセリドなどを染色するために使用またはコレステロール エステルそれは強い色を特徴とするので可溶性脂質で、周囲の組織とのごくわずかな相互作用よりも溶剤に難溶です。脂質。450-500 と 520 の nm、それぞれ1の励起・発光極大値があります。離散脂質体の腸や他の組織の中でいずれかのクラスターを観察または動物の遺伝子型または実験的な治療によって、均等に分散できる蛍光グリーンのナイルの赤はc. の elegansをステンド グラスを見ると、7。
オイル赤 O、lysochrome、トリグリセリド、リポタンパク質を染色に使用される脂溶性の色素です。アゾ染料は、その化学構造に 3 つの芳香環に接続されている 2 つのアゾ基が含まれているために呼び出されます。それは、イオン化することは困難非常に脂質に溶けるがレンダリングをします。その汚れの色は赤く、その光吸収最大は 518 nm 3。線虫は、オイル赤い O ショー異なったティッシュ6脂質分布の定性的な評価を容易に動物の透明体に対して際立つ赤脂質液滴と汚れます。
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1. ナイル (NR) 脂質の染色
2. オイル赤 O 染色 (オロ) 脂質
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SKN 1 は bZip 胃酸転写因子 NRF2 の哺乳類と相同を共有して脂肪酸酸化を仲介することが示されています。彼らの食事療法のグルコース濃度に応じて恒常活性skn 1の対立遺伝子を持つワームはナイルの赤7と異なる脂質レベルを表示します。図 1A-C活性skn 1動物脂質レベルを上げることにつながる条件にさらされているを示しています。腸に沿って顕著な FITC/GFP チャネルを使用してキャプチャした NR 蛍光が頭、尾、そして消化管内腔に調光器脂質レベル増加に伴い、NR ステンド離散的な粒子が低い露光時間が余儀なくされるかもしれませんより、検知しにくいです。このメソッドは、脂質蓄積の定量的プロキシとして蛍光強度を使用するがそれは脂肪質の店ではない細胞の構造の非特異的染色を区別する適切な腸管自動から混信しやすい蛍光。したがって、代替ラベルおよび非ラベル メソッド使わなければなりません並列に
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肥満および代謝性疾患の率の上昇は、細胞や組織の脂肪蓄積を調節する機構を研究対象に適したモデルを線虫になります。最近の証拠は、脂質レベルの変化がインスリン シグナル8、ホルモン受容体2、生殖出力5への活性化に至る細胞プロセスに関連付けられることを示唆しています。ラベル無料顕微鏡とクロマト グラフ法、ナイルの赤と油に比べて赤 O は、一貫して中性脂質はワームを染色する比較的安価な染料と再現性をもって10,12,13。最初は、2 番目の下皮、腸、生殖細胞など組織のなかの脂質分布の評価を容易にしながら総脂質レベルの定量化のためことができます。組み合わせて使用するとき、黄金の NR は研究者が遺伝子型と環境の変化が脂質蓄積に与える影響し、ワームのどこにこれらの変更が発生して判断するを有効にします。
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著者は利益相反を宣言しません。
この作品は NIH グラントによって可能になった: R01GM109028 (S.P.C.)
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Imager.M2m 顕微鏡 | ツァイス | n/a | 蛍光顕微鏡 |
| ERC5sカメラ | Axiocam | n/a | カラー対応 |
| MRmカメラ | Axiocam | n/a | 蛍光対応 |
| ナイルレッド | サーモフィッシャー | N1142 | 脂質染色 |
| オイルレッド O | アルファ エーザー | A12989 | 脂質染色 |
| DAPI | サーモフィ | ッシャーD1306 | DNA染色 |
| イソプロピルアルコール | BDH | BDH1133-1LP | 固定液 |
| 0.2 µm seterileシリンジ | フィルターVWR | 28145-477 | セルロースアセテートフィルター |
| 遠心分離機 5430 | エッペンドルフ | 5428000015 | 遠心分離 |
| シェーカー ロティサリー | ラボ 地震 | 400110Q | シェーカー |
| チューブローテーター | VWR | 10136-084 | ローテーター |
| K2HPO4 | Sigma-Aldrich | 7758-11-4 | NGM |
| KH2PO4 | Sigma-Aldrich | 7778-77-0 | NGM |
| MgSO4 | Alfa Aesar | 7786-30-3 | NGM |
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | 10035-04-8 | NGM |
| NaCl | Sigma-Aldrich | 7647-14-5 | NGM |
| コレステロール | ΣΣ-Aldrich | 57-88-5 | NGM |
| Peptone | BD Biosciences | 211677 | NGM |
| Agar | Teknova | L9110 | NGM |
| LB media | Sigma-Aldrich | L3147 | 細菌の増殖 |
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