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Research Article
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Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
線第 1 報技術を使用して、血管平滑筋機能や画面の新しい薬を調査します。今回はマウスの腸間膜動脈の等尺性収縮を測定して血管平滑筋の弛緩を新しいスクリーニングのための詳しいプロトコル。
ワイヤー第 1 報技術を使用して脱分極の応答、GPCR アゴニスト/阻害薬.での血管平滑筋の収縮性を評価するには血管平滑筋の生理学的機能、高血圧など血管系の疾患の病態解明と平滑筋弛緩薬の開発に関する多くの研究で広く使用されます。マウス疾患モデル、遺伝子組み換え系統の大きなプールで広く使用されているモデル動物であります。詳細にマウスの腸間膜動脈の等尺性収縮を測定する方法を紹介します。マウス腸間膜動脈の 1.4 mm のセグメントは分離され、内腔を通して 2 つの鋼線を渡すことによって第 1 報室にマウントされています。平衡と正規化の手順の後、血管収縮アッセイの前に 2 回高 K+ソリューションによってし。医薬品開発におけるこのメソッドのアプリケーションの例としてマウスの腸間膜の新規天然物質の neoliensinine、中国のハーブ、ハスの実 (ハス春まき。) の胚から分離した弛緩効果を測定動脈。第 1 報室に取り付けられた容器セグメント高 K+溶液で刺激を受けました。力の張力が安定した持続的な段階に達したら、neoliensinine の累積線量は商工会議所に追加されました。それは高血圧に対する潜在的な活性をクマが示唆その neoliensinine 平滑筋収縮に対する用量依存性弛緩効果があったとわかりました。さらに、血管できます取り付け後、少なくとも 4 時間を生き残るため、何回も、我々 はお勧めの高 K+ソリューションによる収縮性が維持された、創薬スクリーニングの時間のかかるプロセスの線第 1 報システムを使用すること。
ここで使用される小型船舶の第 1 報システムだった測定の内部直径 100 から 400 μ m 分離小型船舶 (約 2 mm 長い) に至るまでの小さな抵抗血管の等尺性収縮直径 40 μ m 2 本のワイヤーによって挿入されたし、順番にマイクロメータ側と探触子側の顎にマウントされています。この第 1 報手法だった 1972年1で最初に提案したし、Mulvany と彼の同僚2,3,の4,5,6が主に開発しました。今、安定装置、簡単なパフォーマンス標準正規化手順7,8,9と成熟した技術です。我々 はマウスの腸間膜動脈で測定にいくつかの変更でこのメソッドが利用されています。
血管平滑筋は、ほとんどすべての血管の壁を行します。その基本的な機能は、様々 な刺激に対する応答の収縮力を生成します。通常血管平滑筋収縮は血圧調節に欠かせない、栄養補完10。様々 な病気、高血圧、心不全、虚血.などの血圧測定結果の異常な規制いくつかの研究では、異常な血圧が血管平滑筋機能不全収縮7,11,12,13に関連付けられて常にことを示唆しています。第 1 報の方法では、血管収縮薬、阻害薬など様々 な刺激によるマウス血管の等尺性収縮の調査をことができます。収縮の成功の測定は、血圧維持と血管平滑筋疾患の新規治療アプローチを模索する病態のメカニズムを理解するのに役立ちます。
多くの中国のハーブは、血管疾患の臨床治療のため広く使用されています。ただし、その有効成分は通常不明のままに。したがって、有効成分の分離・同定は、新規治療薬の開発のため非常に重要です。第 1 報マルチ ワイヤ技術では、ハーブの有効成分をスクリーニングするための単純なアプローチを提供しています。小型船舶の第 1 報システムを使用してマウスの腸間膜動脈の収縮を調査するいくつかの研究を報告し、抗高血圧活動12,13,14天然化合物を識別しました。ここでは、詳細な説明第 1 報の方法のためのプロトコルし、ロータス (ハス春まき) 種子の胚から分離した neoliensinine の弛緩効果を評価14。
動物操作機関動物ケアおよび使用委員会 (IACUC) モデル動物研究センターの南京大学によって承認されました。
1. ソリューションの準備
2. 実験準備
3. マウスの腸間膜動脈解離
4. 動脈取付
5. 正規化
注: 実験条件を標準化するために、血管の生理学的応答性信頼性の高いを取得する、正規化手順は必要な15です。アクティブな力と容器の内部の円周の関係, によると線第 1 報システムはマウントされた容器5,8の内部の円周 (IC) を評価するために標準の正規化プログラム 9。簡潔に、マイクロメータの IC (μ m) の計算、読み取って、トランスデューサーと X の値として値を入力するには、Y の値として力、すなわち、壁張力 (mN/mm)、休憩を出力します。プログラムは (X, Y) の曲線を戻り、100 mmHg (IC100) の経壁圧に対応する IC を計算します。船が正規化された内部の円周 (IC の1) に設定されているアクティブな応答性が最大。
6. 動脈収縮記録
注: H T とこのセクションで使用される高 K+ソリューションを含む、すべてのソリューションは、手順 2.1 で調製しました。
第 1 報配線システムを使用してマウスの腸間膜動脈の等尺性収縮を測定し、, ロータス (ハス春まき) 種子の胚から精製した neoliensinine の弛緩効果を評価14. マウスの腸間膜動脈の分離、結合組織の洗浄、1.4 mm のセグメントにカットします。Ca2 +鋼のワイヤー 2 本で挿入された動脈セグメント-シャーレ、H T ソリューションを無料し、し、セグメントの第 1 報室 (図 2 a) の 2 つの顎にマウントされていた。セグメントをマウントした後 2 本のワイヤは、平行する、すぐお互い (図 2 b) に触れていないが、調整されました。力測定前に血管は正規化され船を安定させるために高 K+ソリューションによる 2 回。正規化中に、船は、IC、100の値に到達するまで数回を伸ばされ、各ストレッチ サイクルは、60 に堅牢な収縮、急速な緩和と力のメンテナンスを含まれている s (図 3)。通常高 K+ソリューションによる血管平滑筋の収縮を示した 2 つのフェーズ、堅牢なフェーズと、持続的なフェーズ (図 3)。血管をすることができる場合にのみ実験さらに高 K+を使用-通常で再現可能な誘発収縮が表示されます。Neoliensinine の代表的な測定は、図 4で表されます。力緊張誘発高 K+持続的な段階に達して、我々 はチャンバー カバーの穴を通って neoliensinine (1、2、4、6、8、10 μ M) の累積線量を追加しました。用量の増加と共に、力は用量依存的に減少。結果は、その neoliensinine は可能性がある候補者の抗高血圧薬14として作用する血管平滑筋弛緩物質示されます。

図 1: 取付動脈の模式図です。青い線を表す線を表し、動脈が赤の四角形を表す。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。

図 2: 第 1 報室内にマウントされているマウスの腸間膜動脈セグメント。(A)マウスの腸間膜動脈セグメントは 2 つの鋼線を使用して 2 つの顎にマウント。白いバー = 2 mm。 マウントされたマウスの腸間膜動脈セグメント パネル (A) の(B) A 顕微鏡像。黒いバー = 0.5 mm.この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。

図 3: 代表的な元トレース高 K+ソリューションによって正規化手順と増強を示します。第二高-K+刺激後正規の実験を実行ことができます。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。

図 4: 高で契約されているマウスの腸間膜動脈の代表的なトレース-K + ソリューション neoliensinine の累積線量を追加することにより、リラックスと。力が用量依存的に減少用量の増加と共に、この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
著者が明らかに何もありません。
線第 1 報技術を使用して、血管平滑筋機能や画面の新しい薬を調査します。今回はマウスの腸間膜動脈の等尺性収縮を測定して血管平滑筋の弛緩を新しいスクリーニングのための詳しいプロトコル。
テクニカル サポート、博士魏斉彼 (東呉大学、中国・蘇州) と博士ヤン寧喬 (陝西師範大学、西安、中国) に感謝します。この作品は中国の国家自然科学基金 (グラント 31272311、81373295、81473420)、優先度学術プログラム開発の江蘇高等教育機関 (グラント号のプロジェクト資金によって支えられました。ysxk-2016)。
| マルチワイヤー筋電計システム | DMT | 610-M | |
| ステンレス鋼線 | DMT | 400447 | |
| Geuder 解剖ハサミ | DMT | 400431 | |
| デュモン鉗子 | DMT | 300413 | |
| PowerLab/8SP | ADInstruments | ML785 | |
| ソフトウェア | ADInstruments | LabChart 5 | |
| NaCl | SigmaAldrich | S5886 | |
| KCl | SigmaAldrich | P5405 | |
| CaCl2 | SigmaAldrich | C4901 | |
| MgCl2·6H2O | SigmaAldrich | M2393 | |
| D-Glucose | SigmaAldrich | G6152 | |
| HEPES | Sangon Biotech | A100511-0250 | |
| NaOH | SigmaAldrich | S8045 | |
| DMSO | SigmaAldrich | D2650 |