여기에서는 척수의 수압압출과 동일한 설치류에서 특정 등뿌리 신경절(DRG)의 식별 및 격리를 위한 프로토콜을 제시합니다. 표준 척수 분리 방법과 비교하여 이 방법은 훨씬 빠르고 조직 손상 위험을 줄입니다.
여기에서는 척수의 수압압출과 동일한 설치류에서 특정 등뿌리 신경절(DRG)의 식별 및 격리를 위한 프로토콜을 제시합니다. 표준 척수 분리 방법과 비교하여 이 방법은 훨씬 빠르고 조직 손상 위험을 줄입니다.
전통적으로 척수는 후판 절제술, 즉 척추를 한 번에 하나씩 부러뜨려 분리합니다. 이것은 시간이 많이 걸리고 박리 과정으로 인해 척수가 손상될 수 있습니다. 여기에서는 유압을 사용하여 척수를 압출하는 방법을 보여줍니다. 처리 시간이 단 몇 분으로 크게 단축되어 단백질 손상이 감소할 수 있습니다. 척수 조직의 손상 위험이 낮기 때문에 후속 면역조직화학 분석이 향상됩니다. 전통적인 후판 절제술 대신 수압식 척수 압출을 수행함으로써 설치류를 DRG 분리에 추가로 사용할 수 있으므로 동물의 수를 줄이고 동일한 설치류의 조직 간 분석이 가능합니다. 우리는 costae에 대한 상대적인 국소화에 따라 DRG를 식별하고 분리하는 일관된 방법을 보여줍니다. 그러나 흉추와 요추의 척수 분절의 수가 동물의 종류와 변형률에 따라 다를 수 있으므로 이 방법을 사용하는 특정 동물에 맞게 조정하는 것이 중요합니다. 또한, 분리된 조직의 추가 처리 예를 설명한다.
이 방법의 전체 목표는 척수를 분리뿐만 아니라, 2 DRGs 하나를 식별하고 분리한다. 척수의 유압 압출 한번에 척추 추체를 끊어서 즉 절제술에 의한 척수 분리의 전통적인 방법보다 훨씬 더 빠른 방법이며,이 방법은 박리 공정 3, 4에 의한 조직 손상의 위험을 줄여 . DRGs는 식별하기 어려울 수 있습니다. 올바른 식별은 예를 들어, 좌골 신경 손상에 따라 조직 분석을 위해 매우 중요하다. costae에 자신의 현지화 상대에 따라 DRGs 번호 매기기으로 DRGs는 지속적으로 식별 할 수 있습니다.
여기에 입증 된 기술에 의해 격리 조직, 웨스턴 블로 팅 (5)를 포함하여 분석의 넓은 범위에 적용 할 수 있습니다6, qPCR에 7, 면역 조직 화학 염색 (8).
DRGs를 식별 할 때, 척수 세그먼트의 수는 동물의 종류 및 균주도 9,도 10,도 11에 따라 변화하는 것으로 알려져 고려하는 것이 중요하다. 쥐에이 방법을 수행하는 장점은 가능한 유전자 변형 변형과 상대적으로 낮은 주택 비용의 높은 수 있습니다. 래트를 사용의 이점은 상대적으로 높은 수율 조직이며 신경 손상을 포함하는 경우, 절차는 크기가 완화 될 것이다.
모든 동물은 덴마크어와 유럽 규정을 준수에서 처리되었다. 허가 번호 : 2012-15-2934.
척수 유압 압출 용 주사기 1. 준비
2. 안락사
척추 3. 분리
척수 4. 유압 압출

그림 1 : 대표 척수. 유압 척수를 압출. 성인 쥐, 성인 마우스, 마우스 강아지 : 왼쪽에서 오른쪽으로. 요추 확대 한 상자로 표시. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
등쪽 뿌리 신경절 5. 확인 (DRGs)

그림 2 : 척수의 압출 후 척추에 DRGs의 식별. 척주는 화살표로 표시된 바와 같이 DRGs 시각화 있도록 분할되어있다. 성인 쥐와 마우스 강아지 예시. 심판 = "http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55226/55226fig2large.jpg"대상 = "_ 빈">이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
DRGs 6. 분리

그림 3 : 대표 DRGs를 격리합니다. 성인 쥐, 성인 마우스, 마우스 강아지 : 왼쪽에서 오른쪽으로."_blank">이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
또한 분석을위한 조직 7. 처리
유압 압출 척수는 그림 1과 같이 부드러운 손상되지 않은 표면을 표시합니다. 요부 확대도 용이 한 박스형 척수의 두꺼워 진 영역으로 식별 될 수있다. 척수의 등 및 복부면은 형태에 따른 눈으로 확인할 수있다. 그림 1에서, 복부 측면은 전체 척수을 따라 분명 중간 선에 의해 식별 뷰어를 직면하고있다. 척수를 따라 두 폭 넓은 라인은 등쪽의 식별을 할 수 있습니다. 원위 가장 마지막에 마미 때때로 성인 쥐 성인 쥐에 부착 된 상태로 유지된다.
척주,도 2에있는 동안 개별 DRGs 만 식별 될 수있다. 격리,도 3에 따라, 개별 DRGs는 외관에 의해 식별 될 수 없다. 필요한 경우, 그러므로그들을 유지하는 것이 중요 명확하게 분리시 분리. 단계 7.3에 설명하고도 4에 나타낸 바와 같이 분리 한 후, 척수 DRGs 처리하고 염색 할 수있다. 도 4a는 신경 세포 및 그 주변 위성 신경교 세포가 분명히 표시되어 DRG 섹션의 면역 조직 화학 염색을 보여준다. DRG 올바르게 식별하여이 손상된 뉴런의 소마뿐 아니라 그 주변 위성 신경교 세포의 좌골 신경 손상의 효과를 분석 할 수있다. 도 4b는 부분의 매끄러운 가장자리 반영된 조직 그대로 수압 압출 척수의 Nissl 염색을 보여준다.

그림 4 : 대표 조직 섹션. 를했다. DRG 섹션의 면역 조직 화학 염색. B. Nissl 스테인드 SECTIO유압 압출 척수 N. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
척주는 경부 탈구에 의해 예, 방해되는 경우, 척수 압출 동안 분할된다. 척수가 압출 될 수없는 경우, 척주의 양 끝은 약간 줄어들 수 있으며 압출 시도가 반복 될 수있다. 경우 전체 척수 즉 경부 확대뿐만 아니라 요추 확대 구성된 추가 분석을 위해 필요한, 척추는 약간 정돈한다. 단 요추 확대는 추가 분석을 위해 필요하다면, 척수 본 프로토콜에 따라 트리밍한다. 척추는 압출을 용이하게하기 위해 손가락을 사용하여 곧게해야합니다.
이 프로토콜은 모든 연령의 설치류에 적용 가능하고 여기 성체 마우스 (8 주), 마우스 새끼 (5 일) 및 성인 쥐 (10 주)을들 수있다. 동물의 종류 및 변형에 따라 흉추 및 요추 부분의 수는 달라질 수 9 10, 11. 단백질에 따라서는 성인 설치류 전에 안락사에 효소 억제 솔루션을 관류 할 수있다, 분석 할 수 있습니다. 한면 신경 손상과 관련된 실험을 행하는 경우, 척수 압출 직후 초 미세 핀셋을 이용하여 동측과 반대측면으로 분할 할 수있다. 또한, 각면은 지느러미와 복부 양쪽으로 분할 할 수 있습니다. 티슈는 상기 분석, 웨스턴 블롯 등을 위해 처리 될 수있다.
이 척수가 아닌 유연한 렌더링 및 척수 유압 압출 방지로 척수 압출 전에 PFA와 Transcardial 관류 - 고정은 피해야한다. 유압 척수 압출 지느러미 뿌리를 떼어 것입니다. 부착 등의 뿌리가 필요한 실험을 위해, 추궁 절제술을 권장합니다. 또한, 척수 수막 표준 추궁 절제술 방지 할 수 있습니다 유압 압출에 의해 손실 3.
척수 및 DRG 분리의 유압 압출 대신 얼음처럼 차가운 PBS의 산소 인공 뇌척수 (ACSF)를 사용하여 수행 할 수 있습니다. ACSF의 사용은 후속 전기 생리 학적 기록 (12, 13)의 경우에 특히 중요하다 더 생리적 환경에서 분리 된 조직을 보존 할 수있다. ACSF에 대한 대안은 PBS가 1g / 차 DRG 문화 (14)의 생성을위한 L 포도당을 포함 수 있습니다.
척수의 유압 압출 절제술에 의한 척수 절연 전통적인 방법, 조직 처리 시간을 감소시키고, 따라서 단백질 손상의 위험을 감소보다 훨씬 더 빠른 방법이다. 고정액으로 관류 전에 박리 과정 및 최종 제거시에 조직 손상의 위험을 감소시킬 수있다 절제술에 의한 척수를 분리로척추에서 척수. 그러나 조직의 고정은 웨스턴 블로 팅 등의 분석에의 적용 가능성을 배제. 유압 압출 수율 분석의 넓은 범위에 적합한 구조적 손상되지 않은 조직 3.
DRGs의 일관된 식별이 어려울 수 있습니다. 그러나, 이것은 예를 들면 좌골 신경 손상에 따라, 조직 분석을 위해 필수적이다. costae에 자신의 현지화 상대에 따라 DRGs 번호 매기기으로 DRGs는 지속적으로 식별 할 수 있습니다. DRGs 현재뿐만 척수 조직 염색 프로토콜 단계 7에 설명 된 예시 조직 치료의 변형을 수행하여 최적화 될 수있다.
저자는 공개할 것이 없습니다.
촬영과 편집을 해주신 오르후스 대학교의 David Kiel에게 감사드립니다. VirtualDub 소프트웨어는 현미경 비디오 시퀀스 처리에 사용되었습니다. 장비를 제공해 주신 덴마크 중개 신경과학 연구소(Dandrite), Nordic EMBL Partnership, 오르후스 대학 연구 재단(Aarhus University Research Foundation), EU 7FP 프로젝트 PAINCAGE, Det Frie Forskningsrad(DFF) 및 룬드벡 재단(Lundbeck Foundation)에 자금을 지원해 주신 데 감사드립니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 본 가위, 극세, 직선, 8.5cm | F.S.C. (Fine Science Tools) | # 14084-08 | DRG(성체 쥐, 성체 쥐)를 분리하기 전에 척수를 절단합니다. 다른 제조업체가 사용될 수 있습니다 |
| Centrifuge | Eppendorf | # 5427 R | 균질화된 조직의 원심분리용 |
| Cryostat microtome | Leica Biosystems | # CM 3050 S | 염색 전에 내장된 조직을 절단하기 위해; 다른 모델 및 제조업체를 사용할 수 있습니다 |
| Forceps, Dumont, # 3 | F.S.C. (Fine Science Tools) | # 11231-30 | 압출 후 척수 취급용; 다른 제조업체 / 유형을 사용할 수 있습니다 |
| Forceps, Dumont, # 5 | F.S.C. (Fine Science Tools) | # 11252-20 | DRG (성인 마우스, 성인 쥐, 강아지)의 격리를 위해; 다른 제조업체는 |
| Isoflurane (furane) IsoFlo Vet 100 % | Abbott | # 002185 | 안락사를 위해 사용될 수 있습니다. 다른 제조업체를 사용할 수 있습니다. 주의 : 독성 |
| Iso-pentane GPR rectapur | VWR 화학 물질 | # 24872.298 | 조직의 급속 동결 용; 다른 제조업체를 사용할 수 있습니다. 주의: 독성 |
| Microtome | Leica Biosystems | # RM 2155 | 파라핀 포매 조직 절편용; 다른 모델 및 제조업체는 |
| 파라핀 왁스 펠릿 | Sigma-Aldrich | # 76243 | 파라핀 삽입용을 사용할 수 있습니다. 다른 제조업체가 사용될 수 있습니다 |
| 파라핀 조직 임베딩 스테이션 | Leica Biosystems | # EG1160 | 나중에 절편을위한 조직의 파라핀 임베딩; 다른 모델 및 제조업체는 |
| 펠렛 페스텔, 모터 무선 | Sigma-Aldrich | # Z359971-1EA | 를 사용하여 웨스턴 블로팅 이전에 격리된 조직의 기계적 균질화를 수행할 수 있습니다. 다른 제조업체는 |
| 페트리 접시, 35mm | Thermo Fischer Scientific | # 121V | 있습니다. 다른 제조업체 및 크기는 |
| 페트리 접시, 100mm | Sigma-Aldrich | # P7741 | 척수 압출용을 사용할 수 있습니다. 다른 제조업체 및 크기는 |
| 인산가수분해효소 억제제, 포스스톱 | 시그마-알드리치 | # 04906845001 | 인산가수분해효소 억제제 칵테일을 사용할 수 있습니다. 다른 제조사는 |
| 피펫 팁, 1-200 μ L, 필터 없음 | Sarstedt | # 70.1189.105 | 유압 압출용; 다른 제조업체는 |
| 프로테아제 억제제, 완전한 | 시그마-알드리치 | # 05892791001 | 프로테아제 억제제 칵테일을 사용하여 필요한 경우 TNE-용해 완충액에 추가할 수 있습니다. 다른 제조업체는 |
| RNAlater 용액 | Sigma-Aldrich | # R0901 | 을 사용하여 저장을 위한 RNA 안정화를 수행할 수 있습니다. 다른 제조업체가 사용될 수 있습니다 |
| Rneasy Protect Mini KiT | Qiagen | # 74124 | RNA 분리용; 다른 제조업체는 메스를 사용할 수 있습니다 |
| . Swann-Morton 수술용 칼날 번호 11 | Swann-Morton | # REF0203 | 척수 요추 부위 격리용; 다른 제조업체/유형을 사용할 수 있습니다 |
| 가위, 스트레이트, 유형 3, 25mm 절삭날 | Bochem | # 4070 | 척추 격리용; 다른 제조업체 / 유형을 사용할 수 있습니다 |
| 가위, 130mm 절삭 날 | Hounisen | # 1902.0130 | 척수 분리 (성인 쥐) |
| 스프링 가위, 직선, 8mm 절삭 날 | F.S.C. (Fine Science Tools) | # 15009-08 | DRG (강아지)의 격리 전에 척추를 열고 DRG (성인 마우스, 성인 쥐, 강아지)의 격리를 위해; 다른 제조업체는 표준 |
| 주사기, 2.5 mL, 5 mL, 10 mL | Terumo | # SS02SE1; # SS05SE1; # SS10SE1 | 유압 압출용; 다른 제조업체는 |
| 대물렌즈 1X 및 접안 렌즈 10X Leica# 10446370와 함께 실체 현미경 MZ12.5 | 사용할 수 있습니다 다른 제조업체 / 유형은 | ||
| 멸균 PBS | GIBCO | # 10010-015 | 유압 압출용; 표준 프로토콜 주 |
| 사기 바늘 23 G x 1", 0.6 x 25 mm | Terumo Neolus | # NN-2325R | 있습니다. 강아지의 유압 압출용; 다른 제조업체/유형을 사용할 수 있습니다 |
| 주사기 바늘 18 G x 1 1/2, 1.2 x 40 mm | Terumo Neolus | # NN-1838S | 성인 마우스의 유압 압출을 위한 피펫 팁 대안; 다른 제조업체에서는 |
| Tissue-Tek | Sakura | # 4583 | Tssue 임베딩 재료를 사용하여 나중에 동결 절편을 만들 |
| TNE-lysis buffer | VWR chemicals | # 10128-582 | For tissue lysis before western blotting; 다른 제조업체를 사용할 수 있습니다. 표준 프로토콜에 따라 만들 수도 있습니다 |