여기에서는 바이러스 입자 또는 형광 마이크로비즈를 신생아 쥐의 뇌에 뇌내실 및 혈관 내 주입하는 간단한 방법을 설명합니다. 바이러스와 나노 입자의 국소화 패턴은 현미경 평가 또는 현장 혼성화에 의해 검출될 수 있습니다.
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여기에서는 바이러스 입자 또는 형광 마이크로비즈를 신생아 쥐의 뇌에 뇌내실 및 혈관 내 주입하는 간단한 방법을 설명합니다. 바이러스와 나노 입자의 국소화 패턴은 현미경 평가 또는 현장 혼성화에 의해 검출될 수 있습니다.
바이러스 성 뇌염의 발병 기전에 대한 연구에서, 감염 방법이 중요하다. 뇌의 두 가지 경로 감염성의 첫 번째는 내피 세포 및 뇌 혈관 주위 세포의 감염을 포함 혈행 경로이다. 두 번째는 뇌 실내 (ICV) 경로이다. 일단 중추 신경계 (CNS) 내의 바이러스는 뇌척수액을 통해 거미 막밑 공간 수막 및 맥락총에 퍼져있다. 실험 모델에서, CNS 바이러스 분포의 초기 단계에있어서 잘되지 않으며, 이는 특정 셀은 초기 감염 불분명하다. 여기서, 우리는 감염의 급성 단계에서 사이토 메갈로 바이러스 (CMV) 입자의 분포를 분석 한 신생아 마우스의 뇌에 ICV 또는 혈관 내 (IV) 주입에 이어 바이러스 혈증 차 불린다. ICV 주사 모델에서, 쥐 CMV (MCMV) 또는 형광 마이크로 비드 5 μL은 midpoi의 뇌실 주입했다NT를 27 G 바늘 10 μL 주사기를 사용하여 귀와 눈 사이. IV를 주입 모델에서 35 G 바늘을 1 mL를 주사기를 사용 하였다. transilluminator가이 신생 마우스의 표면 시간적 (얼굴) 혈관을 시각화 하였다. 우리는 표면 시간적 정맥에 MCMV 또는 형광 마이크로 비즈의 50 μl를 주입. 뇌는 서로 다른 시간 지점 포스트 분사에 수확 하였다. MCMV 게놈은 현장 하이브리드 방식의를 사용하여 검출되었다. 재조합 MCMV 입자를 발현하는 형광 마이크로 비드 또는 녹색 형광 단백질의 형광 현미경으로 관찰 하였다. 이러한 기술 뇌염의 발병 기전을 조사하기 위해 많은 다른 병원균에 적용될 수있다.
바이러스 성 뇌염을 연구 할 때, 바이러스 입자의 초기 분포 질환 발병 기전을 이해하고 뇌에서 바이러스 타겟을 식별하는 것이 매우 중요하다. Pandoravirus 크기가 1에서 700 개 이상의 나노가 있지만 대부분의 바이러스는 20 ~ 300 nm의에서 크기가 다양합니다. 감염의 급성 단계에서 바이러스 입자의 분포는 입자의 크기, 세포 수용체의 분포, 또는 바이러스에 대한 세포 수용체의 친화력에 의존 할 수있다. 동물 모델, 뇌실 (ICV), 복강 내, 직접 태반, 정맥은 (IV) 감염은 바이러스 성 뇌염의 발병 기전을 연구하는 데 사용되었다합니다. ICV 바이러스 접종은 종종 마우스에서 중추 신경계 (CNS) 감염을 확립하기 위해 사용된다. 이 기술을 사용하여 연구는 특히 뇌실 주위 영역의 셀 및 뇌척수액 (CSF), simila 직접 접촉 뇌의 영역에서 광범위하게 감염 신고바이러스 ventriculoencephalitis의 효과에 대한 연구. 아데노 - 관련 바이러스 (AAV) 입자의 작은 크기 (20 - 25 nm의 직경)을 ICV 감염 2-4 뇌 전반에 걸쳐 그 보급을 용이하게한다. 복강 5, 직접 태반 6, IV 주사 7 hematogenic 전신 투여를 나타냅니다. 혈액 - 뇌 장벽 (BBB)을 통해 바이러스 입자의 침투들이 확산 소교 노쥴 8,9 나타내는 신생아의 뇌 실질에 도달 할 수있다.
거대 세포 바이러스 (CMV)는 헤르페스 바이러스 제품군에 속하는 흔한 바이러스입니다. 미국에서는 50 % - 국민의 80 %가 40 CMV 감염이 거의 유해하지만 면역 환자와 태아의 질병을 일으킬 수 있습니다 나이 CMV 감염이 있었다. 모든 배달 중 0.2 % - 2 %는 같은 소두증, 뇌실 주위 석회화, 소뇌 형성 부전, MICR 등의 심각한 증상을 초래, CMV (10)에 태어난안염, 및 시신경 위축 (11, 12). 또한, 정신 지체, 감각 신경성 난청, 시각 결함, 발작, 간질 비 치명적 CMV에 감염된 유아 13, 14의 약 10 %에서 발생한다. CNS 장애는 CMV 선천성 기형의 가장 흔한 특징적인 증상입니다. 더 많은 아이들이 영구적으로 다운 증후군, 태아 알코올 증후군, 또는 척추 피열 (15)보다는 선천성 CMV 매년 비활성화됩니다. 안전하고 효과적인 백신의 필요성을 요구, 본에서 CMV에 대한 어떤 예방 접종을 사용할 수 있습니다. 감염의 초기 단계에서 그 수용체와 CMV 입자의 상호 작용을 공부 백신의 효과를 이해하는 것이 중요하다.
Ventriculoencephalitis 및 확산 소교 결절은 CMV의 두 가지 주요 병리학 적 특성이 16 뇌염 있습니다. (- 300 내지 150 nm) 감염 (a)의 급성기에 뇌를 통해 확산 CMV 입자가 어떻게 불확실하고있다차 방법 세포 수용체의 분포 및 바이러스에 대한 자신의 친 화성이 바이러스 확산에 기여한다. 가와사키 외. ICV는 입자 및 감염의 초기 단계에서의 수용체 (β1 인테그린)의 분포의 관점에서 IV 감염을 평가했다. 우리는 CMV 입자와 β1의 인테그린의 발현의 보급이 잘 ICV 및 IV 감염 (8) 모두에서 감염의 초기 단계에 상관 관계가 있음을 발견했다. ICV 감염 ventriculoencephalitis의 모델 및 IV 감염 확산 소교 노쥴의 모델이다. 바이러스 또는 형광 입자의 역학을 공부하는 것은 입자 크기, 세포 수용체와 바이러스의 상호 작용, 뇌에 BBB 침투의 메커니즘의 효과에 대한 유용한 정보를 제공 할 것입니다. 다음 프로토콜은 CNS 어떤 바이러스 감염 및 바이러스 벡터를 조사하는데 사용될 수있다.
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모든 실험 프로토콜은 의과 대학의 하마 마츠 대학의 동물 관리위원회에 의해 승인되었다.
MCMV (스미스 주) 및 재조합 1. 준비 M32이 강화 된 녹색 형광 단백질 (EGFP) -MCMV
나일 레드 형광 마이크로 비즈 2. 준비
신생아 마우스로 MCMV 및 형광 마이크로 비즈의 3 ICV 주입
신생아 마우스로 MCMV 또는 형광 마이크로 비즈 4. IV 주입
파라핀 섹션 5. 뇌 조직 샘플 준비
냉동 섹션 6. 뇌 조직 샘플 준비
파라핀 임베디드 섹션에 대한 현장 하이브리드 (FISH) 7. 형광
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바이러스 성 뇌염의 발병 기전에 대한 연구에서, 감염 방법이 중요하다. ICV 경로는 급성 감염, 지주막 하 공간을 통해 CSF를 통해 확산 수막 및 맥락막 얼기에 도달 나타내는 반면, 혈행 경로, 내피 세포와 뇌의 혈관 주위 세포의 급성 감염을 나타냅니다. MCMV 게놈 및 M32-EGFP-MCMV 입자 또는 형광 마이크로 비드의 직접 관찰을 검출 계내 혼성화 급성 뇌염 입자의 1 분포를 분석하는 데 사용 하였다.
재조합 MCMV의 생성 (M32-EGFP-MCMV)
이 프로토콜은 M32-GFP-MCMV가 생성 된 방법 재조합을 보여줍니다. EGFP는 상동 재조합에 의해 MCMV 게놈에서 ...
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동물 모델, ICV, 복강 내, 직접 태반 및 IV 감염에 바이러스 성 뇌염의 발병 기전을 연구하는 데 사용되었다. 우리는 절차의 간략화와 목표 영역에 입자를 직접 주입의 이익을 위해 신생 마우스의 ICV 및 IV 주입 모델에 초점을 맞추었다. 복강 내 감염 쉬운 방법이지만, 바이러스 입자는 간접 공정 5, 24을 통해 체계적으로 확산. 직접 태반 감염은 배아 전신 감염을 연구 할 수있는 좋은 방법입니다. 그러나,이 방법은 안정된 결과를 얻을 특별한 훈련이 필요하며 낮은 성공 확률을 가지고있다. 감염 방법은 태반을 통해 간접 방법이며, 각 시험 6에서 태아에 주입 양을 제어하기 어렵다. 신생아 마우스는 CMV 등 바이러스에 매우 민감하기 때문에,이 연구에서 우리는 초기의 PHA의 바이러스 입자의 분포와 감염된 세포의 그것과 비교할 수감염의 전자. IV를 감염 모델이 BBB과 바이러스의 상호 작용을 포함하여 천연 감염을 닮은 전신 감염 모델 반면 ICV 주사 모델은 BBB (25)...
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저자는 공개할 것이 없습니다.
저자는 Masaaki Kaneta 씨, Hiromi Suzuki 씨, Mitsue Kawashima 씨(하마마츠 대학 의과 대학 재생 및 감염 병리학과)에게 탁월한 기술 지원에 감사드립니다. 이 연구는 일본 과학 진흥회, KAKENHI Grant Number 23590445의 지원을 받았습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 트리스; 트리스(하이드록시메틸)- 아미노메탄 | 시그마-알드리치 | T-6791 | |
| HCl | 시그마-알드리치 | H-1758 | |
| pEGFP-N1 벡터 | 클론텍 | #6085-1 | |
| D-소르비톨 | 시그마-알드리치 | S-1876 | |
| SPHERO TM 형광 폴리스티렌 나일 레드 0.04 - 0.06 | Spherotech, Inc. | FP-00556-2 | |
| SPHERO TM 형광 폴리스티렌 나일 레드 0.1 - 0.3 | Spherotech, Inc. | FP-0256-2 | |
| SPHERO TM 형광 폴리스티렌 나일 레드 1.7 - 2.2 | Spherotech, inc. | FP-2056-2 | |
| 10% 마우스 혈청 | DAKO | X0910 | |
| C57BL/6 마우스 | SLC, Inc. | ||
| ICR 마우스 | SLC, Inc. | ||
| 수정 마이크로 리터 주사기 (7000 시리즈) | 해밀턴 회사 | ||
| 35 게이지 바늘 | Saito Medical | ||
| A Wee Sight Transilluminator | 필립스 헬스케어 | 1017920 | |
| O.C.T.Compound | 사쿠라 파인텍 | 4583 | |
| RNase A | 시그마-알드리치 | R4642 | |
| Nonidet(R) P-40 | Nacalai | 25223-04 | |
| 구연산염 완충액(pH 6) x 10 | Sigma-Aldrich | C9999-100ml | |
| 펩신 | Sigma-Aldrich | P6887 | |
| EDTA | 도진도 | N001 | |
| 포름아미드 | TCI | F0045 | |
| 덱스트란 황산염 나트륨 염 | Sigma-Aldrich | 42867-5G | |
| Denhardt's 용액 (50x) | ThermoFishcer sceintific | 750018 | |
| 효모 tRNA (10 mg/ml) | ThermoFishcer sceintific | AM7119 | |
| SSC, 20x | Sigma-Aldrich | S6639 | |
| DAPI | , ThermoFishcer sceintific | D1306 | |
| n-Hexane | , Sigma-Aldrich | 296090 | |
| superfrost plus glass | , ThermoFishcer sceintific | 12-55-18 | |
| Cytokeep II | 일본 쇼지 주식회사 | ||
| FITC-conjugated Griffonia simplicifolia isolectin B4 Vector laboratories, Inc. (FITC-접합 그리포니아 심플리시폴리아 이소렉틴 B4 | Vector laboratories, Inc.) | L1104 | |
| 안티-마우스 CD31 (PECAM-1) PE | ebioscience | 12-0311 | |
| ProLong 골드 | ThermoFishcer sceintific | P36934 | |
| BIOREVO | KEYENCE | BZ-9000E |
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