여기에서는 면역표현형을 위한 혈액 샘플링을 예로 들어 "야생 마우스" 시설의 미생물 억제 조치를 포함한 구조 및 운영 절차를 설명합니다.
방법 논문
* These authors contributed equally
여기에서는 면역표현형을 위한 혈액 샘플링을 예로 들어 "야생 마우스" 시설의 미생물 억제 조치를 포함한 구조 및 운영 절차를 설명합니다.
"와일들링 마우스"와 같은 천연 마이크로바이옴을 가진 실험용 마우스의 사용은 인간 초유기체와 매우 유사하기 때문에 기초 과학 및 응용 과학 모두에 유망한 연구 도구를 제공합니다. 그러나 박테리아, 바이러스, 기생충 등 다양한 마이크로바이옴을 보유한 이 쥐의 사육 및 유지는 연구 기관의 축산 시설에 상당한 문제를 제기하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Charité - Universitätsmedizin Berlin에서 "Wildling 마우스"를 수용하기 위한 특수 시설 개념이 개발되었습니다. 이 접근 방식에는 자연 마이크로바이옴을 효과적으로 억제할 수 있는 특정 구조적 특징과 운영 프로토콜을 갖춘 시설을 설계하여 위생 기준이 더 높은 지역을 보호하는 것이 포함되었습니다.
면역표현형분석을 위해 지정된 병원체가 없는(SPF) 및 "와일들링 마우스"에서 혈액을 채취하는 방법론을 시연하여 시설에서 구현된 워크플로우 및 생물 봉쇄 조치를 강조합니다. 놀라운 결과에 따르면 천연 마이크로바이옴에 노출된 "와일들링 마우스"는 뚜렷한 면역 세포 집단을 발달시키며, 이는 엄격한 위생 조건에서 사육되고 유지된 마우스에서 크게 감소합니다.
이 연구의 의의는 연구자들이 자연 마이크로바이옴과 인간 성인과 유사한 성숙한 면역 체계를 가진 쥐에 접근할 수 있는 잠재력을 제공한다는 데 있습니다. 이 접근 방식은 전임상 결과를 임상 실습으로 번역할 수 있는 가능성을 향상시켜 생물 의학 연구 분야를 발전시킬 수 있습니다.
생쥐를 대상으로 한 실험은 전임상 및 독성학 연구와 같은 기초 및 응용 과학에서 여전히 필수적입니다. 그러나 생물학적 소음을 줄이고 실험 결과의 변동성을 최소화하기 위한 실험실 환경의 위생 표준화로 인해 자연 미생물군은 상당 부분 배제되었습니다. 따라서 위생적으로 표준화되고 지정된 병원균이 없는(SPF) 실험용 마우스가 태어나고 사육되는 조건은 인간과 동물이 일반적으로 노출되는 실제 조건과 다릅니다. 실험실 조건과 인간 질병이 발생하는 자연 환경 간의 이러한 불일치는 "표준화 오류"를 야기합니다: 실험 조건의 변동을 최소화하면 번역 결과가 향상된다고 가정합니다. 그러나 실제로는 연구 결과의 생물학적 관련성을 제한합니다 1,2. 예를 들어, 연구에 따르면 SPF 마우스에 미생물 및 환경적 다양성이 없으면 면역 체계가 덜 발달하여 면역학 및 전임상 연구의 타당성이 훼손될 수 있습니다3.
생쥐 모델의 생물학적 변이를 해결하기 위해 몇 가지 접근법이 제안되었는데, 각각 고유한 장점과 한계가 있는데, 야생 및 애완동물 가게 생쥐와의 공동 주거3,4,5,6,7,8, 공생동물에 대한 순차적 노출9, 동물을 실외 우리10 또는 대형 동물11의 침구 위에 보관하기11, 야생 생쥐의 배설물 이식12 등이 있다. 전임상 및 독성학 연구를 위한 유망한 새로운 마우스 모델은 "Wildling 마우스" 모델이며, 이는 천연 마이크로바이옴13을 보유한 표준 실험실 마우스 균주로 구성됩니다. 이 "와일들링 마우스"는 실험실 마우스 균주의 배아를 야생에서 포획된 마우스에 이식하여 생성됩니다. 출생 시, 실험용 생쥐 균주는 대리모의 천연 마이크로바이옴을 획득하며, 이는 인간 분만 중에 발생하는 자연 접종을 모방합니다13. "와일들링 마우스"는 다른 실험실 마우스 균주와 마찬가지로 사육할 수 있으며, 천연 마이크로바이옴은 세대에 걸쳐 보존됩니다.
"와일들링 마우스"는 박테리아, 바이러스 및 기생충을 포함한 다양한 미생물군을 숙주로 삼고 있으며, 이러한 미생물군은 일반적으로 SPF 마우스 시설에서 제외됩니다. 결과적으로, 연구 시설에서 천연 마이크로바이옴을 유지하는 것은 전반적인 SPF 위생 기준을 손상시키지 않고 억제되어야 하기 때문에 어려운 과제입니다.
Charité - Universitätsmedizin Berlin에는 엄격한 생물 봉쇄 조치에 의해 SPF 영역과 분리된 "Wildling mice"를 위한 전용 시설이 설립되었습니다. 이 시설에는 사육실과 실험실이 포함되어 있어 SPF 영역이 보호되는 동안 "와일들링 마우스"의 자연 마이크로바이옴이 유지됩니다(그림 1).
Charité 군집의 창시자 쌍은 독일 Erlangen-Nürnberg (FAU)의 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen에있는 University Hospital Erlangen의 미생물 군집 연구부에 설립 된 "Wilding mice"군집에서 수입되었습니다. 그들은 건강 증명서와 함께 제공되고 식민지 설립자가 수입되기 전에 동물원성 병원체에 대한 확장 패널로 모니터링됩니다. 센티넬은 시간이 지남에 따라 마이크로바이옴을 모니터링하는 데 사용됩니다. SPF와 "와일들링 마우스"는 모두 동일한 조건에서 사육됩니다. 마우스는 5 마리의 마우스 그룹으로 긴 IVC (Individual Ventilated Cage) 유형 II에서 우선적으로 사육되고 보관됩니다. 시설 내부 온도는 22°C이고 라이트/다크 사이클은 12시간입니다. 생쥐는 표준 곡물 기반 차우와 수돗물을 받습니다. 침구 및 농축 품목의 살균은 "Wildling mice"에 필요하지 않습니다. 그러나 이러한 품목을 고압증기멸균하면 SPF 마우스가 있는 영역에서 재료가 혼합되는 것을 방지할 수 있습니다.
이 프로토콜에서는 SPF 및 "Wildling 마우스" 모두에 대한 면역 표현형 분석 절차를 시연하여 "Wildling 마우스" 시설의 엄격한 미생물 억제 프로토콜을 강조합니다. 이러한 조치는 SPF 환경의 무결성을 보장하는 동시에 천연 마이크로바이옴을 가진 마우스와 함께 작업할 수 있는 이점을 제공합니다.

그림 1: Wildling 마우스를 위한 시설의 레이아웃. E1 = 시설 이용. 화살표는 시설로의 진입 경로를 나타냅니다. E2 = 시설 외부에서 층류 기류 캐빈에 대한 접근. PA = 에어 샤워기가 있는 인원 에어록. AS = 에어 샤워. R1, R2 = 와일들링 마우스 번식을 위한 방. R3 = 야생 마우스를 보관할 수 있는 공간. R4 = SPF 마우스를 보관할 수 있는 공간. PR1 = SPF 마우스의 시술실. PR2 = Wildling 마우스의 시술실. SB = 멸균 작업대. EE = 비상구. CR = LAF 객실 앞 탈의실. LAF = 보호 공기 흐름 하에서의 개입을 위한 층류 기류 캐빈. A = 오토클레이브. ER = 장비실. 녹색 화살표는 SPF 동물과 함께 작업할 때 접근할 수 있는 경로를 나타내고, 노란색 화살표는 에어 샤워 후 Wildling 마우스와 함께 작업할 수 있는 경로를 나타냅니다. 파란색 화살표는 축산 직원만 접근할 수 있음을 나타냅니다. 빨간색 선은 LAF 캐빈 내부의 유리벽을 표시하며, 공간을 PR2를 통해 E1에서 액세스하거나 CR을 통해 E2에서 액세스할 수 있는 두 섹션으로 나눕니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
"야생 생쥐"를 위한 시설과 살아있는 동물과 관련된 절차는 동물 실험을 담당하는 주 사무소인 "Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin"(LAGeSo)의 승인을 받았습니다. 프로토콜의 가장 중요한 단계는 그림 2에 요약되어 있습니다.
1. Wilding 시설 이용
2. "와일들링 마우스"의 시설 입점
3. SPF 영역의 SPF 마우스에서 혈액 샘플링
4. "와일들링 마우스" 구역 진입
5. "야생 쥐"에서 혈액 샘플링
6. 층류 기류(LAF) 캐비닛을 통해 "Wildling 마우스" 영역에서 혈액 샘플 내보내기
알림: 시술실(PR2)에는 재료 잠금 장치 및 멸균 중재실 역할을 하는 LAF 캐비닛이 있습니다. 샘플은 LAF 캐빈을 통해 운반됩니다. 내부는 Wildling 지역의 내부(E1 및 PR2를 통해)와 외부(E2 및 CR을 통해) 모두에서 접근할 수 있으며 중간은 슬라이딩 도어가 있는 유리 벽으로 나뉩니다(그림 1). 자재를 내보내려면 두 사람이 필요합니다: 사람 1([PR2를 통해] Wildling 영역 내부)은 6.1 및 6.2 단계를 수행합니다. 사람 2(Wildling 영역 외부[E2를 통해])는 6.3-6.5단계를 수행합니다.
7. "와일들링 마우스"를 위한 시설 퇴장
8. 혈액 샘플 처리 및 분석
"야생 생쥐"는 SPF 시설에서 일반적으로 배제되는 미생물을 보유하고 있을 수 있으며, 이는 엄격한 위생 기준을 유지하는 연구 기관 내의 축산 관행에 문제를 제기합니다. 지난 4년 동안 베를린 Charité - Universitätsmedizin과 독일 실험실 동물 보호 센터(Bf3R)의 과학자와 수의사는 공동 노력을 통해 엄격한 생물 봉쇄 조치를 통합한 천연 마이크로바이옴을 가진 쥐 전용 시설을 개발했습니다(그림 1). 이 설계를 실현하기 위해 기존 마우스 시설은 에어 샤워기와 층류 캐빈 설치를 포함하여 광범위한 재건축을 거쳤습니다. "Wildling 마우스"와 SPF 마우스가 사육 및 사육되는 구역은 에어 샤워로 분리되어 있으며 두 구역 모두 지정된 시술실이 있습니다. 내열성 물질은 오토클레이브를 통해서만 "Wildling mice" 영역을 벗어나는 반면, 샘플과 같은 열 불안정 물질은 실험실 영역에서 추가 처리를 위해 LAF 캐비닛을 통해 내보낼 수 있습니다(그림 2). SPF 위생 상태가 유지되는 지역의 오염을 방지하기 위해서는 모든 생물 봉쇄 조치를 엄격하게 준수하는 것이 필수적입니다(그림 3). 총체적으로, Charité - Universitätsmedizin Berlin의 "야생 생쥐" 시설의 설계 및 생물 봉쇄 조치는 과학자들에게 자연 마이크로바이옴을 가진 생쥐로 연구를 수행하는 동시에 위생 수준이 더 높은 동물 시설 구역으로의 미생물 확산을 효과적으로 방지할 수 있는 기회를 제공합니다.
유세포 분석법은 세포 면역학의 최적 표준 방법이며 변화된 환경 조건에 반응하여 혈액 및 조직의 면역 세포 집단을 조사하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 성인은 혈액을 순환하는 상당한 수의 기억 T 세포를 가지고 있으며, 이 T 세포는 환경의 미생물에 노출되면 발생한다3. 여기서, 유세포 분석법을 사용하여 SPF 조건에서 사육 및 보관된 마우스의 혈액과 "Wildling 마우스"의 혈액에서 기억 T 세포를 조사했습니다(그림 4). 천연 마이크로바이옴(microbiome)을 가지고 서식하는 "와일들링 마우스(Wildling mice)"는 뚜렷한 기억 T 세포 집단을 나타냅니다. 대조적으로, SPF 조건에서 사육되고 사육된 쥐는 혈액 순환에서 기억 T 세포를 크게 감소시켰습니다. 따라서 유세포 분석은 면역 구획에 대한 다양한 미생물 환경의 영향을 특성화할 수 있습니다. 데이터 과립화는 추가 면역 세포 마커를 포함하여 증가시킬 수 있습니다. CyTOF(Time-of-Flight에 의한 세포분석) 및 스펙트럼 유세포 분석과 같은 유세포 분석에서 최근에 개발된 접근 방식을 통해 다양한 매개변수에 대한 정보를 획득할 수 있으며, 이를 통해 동일한 혈액 및 조직 샘플에서 정량화할 수 있는 면역 세포(하위) 집단의 수를 확장할 수 있습니다. 또한 유세포 분석으로 세포 사이토카인 생성을 평가할 수 있어 자연 마이크로바이옴에 반응하는 세포의 기능에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

그림 2: Wildling 시설의 워크플로. 혈액 채취 및 검체 처리가 그 예이지만 조직 검체 채취를 통한 외과적 중재 및 조직학과 같은 다른 절차로 대체될 수 있습니다. 약어는 그림 1 범례를 참조하십시오. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3: SPF 및 Wildling 영역에 대한 개인 보호 장비(PPE) 요구 사항 비교. SPF 영역(왼쪽)에서 표준 PPE는 한 겹의 보호복으로 구성됩니다. 이와는 대조적으로, 와일들링 지역(오른쪽)은 에어 샤워에 들어가기 전에 3단계 PPE 과정을 거쳐야 합니다: 카삭(보호용 속옷 = 1단계)을 오버롤 아래(2단계) 착용합니다. 이 추가 층은 위생을 유지하고 영역 간의 교차 오염을 방지하는 데 도움이 됩니다. 에어 샤워 후에는 와일들링 구역에 지정된 신발을 착용해야 합니다(3단계). 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 4: "Wildling 마우스"의 면역표현형. 14주령의 수컷 SPF 마우스(n = 5 마우스 및 "Wilding 마우스"(n = 5 마우스)의 혈액 샘플을 CD45, TCR-β 사슬, CD4, CD8, CD44 및 CD62L에 대한 형광단 접합 항체 칵테일로 염색했습니다. 숫자는 부모의 대문± 표준 편차의 비율입니다. 게이팅 전략은 SPF 및 "Wildling 마우스"의 마지막 두 블롯을 제외하고 SPF 마우스에 대해 표시됩니다. "와일들링 마우스"에서 중추 및 효과기 기억 T 세포는 SPF 조건에서 사육되고 유지되는 마우스에 비해 증가합니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
천연 마이크로바이옴을 가진 마우스는 인간 초유기체 3,9,10,11,12와 더 유사하기 때문에 기초 및 응용 과학을 위한 유망한 연구 도구입니다. 생물학적 복잡성을 마우스 모델에 통합하려는 시도는 각각 고유한 장점과 한계를 가진 다양한 접근 방식의 개발로 이어졌습니다 3,7,8,9,10,11,12. "와일들링 마우스"는 통제된 실험실 환경의 이점과 천연 마이크로바이옴을 결합합니다. 이 접근 방식은 복잡한 생물학적 상호 작용을 연구하는 데 필요한 자연적인 미생물 다양성을 보존하면서 실험 조건에서 안정성을 유지합니다. 결과적으로, "와일들링 마우스"에서 개발 및 테스트된 생물 의학 치료법은 임상 응용 분야로 성공적으로 전환될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
그러나 어떤 전임상 질병 모델인 "Wildling 마우스"가 SPF 마우스보다 우수한지는 여전히 결정되어야 합니다. 또한 천연 마이크로바이옴을 가진 마우스에는 일반적으로 기관 시설에서 제외되는 전염성이 높은 기생충과 같은 미생물이 있습니다. 따라서 이러한 쥐를 사육하고 연구하는 것은 연구 기관 내의 축산 관행에 도전 과제를 제시합니다.
"와일들링 마우스"를 위한 시설의 설립에는 Charité - Universitätsmedizin, 독일 실험실 동물 보호 센터(Bf3R) 및 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(FAU)의 과학자, 수의사 및 기관 관계자의 공동 노력이 포함되었습니다. 시설 개념을 개발한 후 기존 마우스 시설은 엄격한 생물 봉쇄 조치를 통합하기 위해 광범위한 재건축을 거쳤습니다. 이 시설은 인간 병원체 연구와 관련된 생물 안전 레벨 2(BSL-2) 운영에 대한 인증을 받았습니다.
여기에서는 "Wildling 마우스"에 대한 시설의 운영 및 생물 봉쇄 절차를 예로 유세포 분석에 의한 면역 표현형 분석을 위한 혈액 샘플링을 사용하여 설명합니다. "와일들링 마우스" 시설에서 일하는 동안 생물 봉쇄 조치를 엄격하게 준수하는 것은 동물 시설의 다른 구역으로 미생물이 확산되는 것을 방지하기 위해 필수입니다. 여기에는 연구 그룹에 따라 가능한 한 적은 수의 사람들로 시설에 대한 접근을 제한하는 것이 포함됩니다. 또한 시설에 처음 접근하기 전에 기관 동물 복지 담당관이 실시하는 필수 소개 세션이 필요합니다. Wildling 시설 내에서 작업하기 위한 일반 정보 및 표준 운영 절차(SOP)는 내부 웹사이트("Wildling wiki")에서도 확인할 수 있습니다14,15.
시설 내에서 작업하는 동안 PPE를 올바르게 착용해야 합니다. 예를 들어, 기생충의 알이 잠재적으로 붙을 수 있으므로 모발 그물 외부에 털이 노출되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 실험에 "와일들링 마우스"와 SPF 마우스가 모두 포함된 경우 SPF 마우스를 먼저 처리해야 합니다. 시설 내 "와일들링 마우스"와 SPF 마우스가 있는 구역은 에어 샤워로 분리되어 있으며, 각 구역에는 지정된 시술실이 설치되어 있습니다. 이 객실은 온라인 예약 시스템을 통해 예약할 수 있으므로 원활한 작업 프로세스와 시설 내 인원 수를 제한할 수 있습니다. 시술실(PR1, PR2, LAF)당 구역당 최대 2명이 각 장벽에서 동시에 작업할 수 있습니다. 절차의 윤리적이고 능숙한 실행을 보장하기 위해 추가 인력이 필요한 실험에는 예외가 적용됩니다. 생쥐는 밀폐된 IVC 케이지를 통해 해당 구역 내의 방 사이를 이동하며, 이 케이지는 미생물 억제 및 작업 안전을 보장하기 위해 층류 벤치 아래에서만 열 수 있습니다. "Wilding mice" 구역의 시술실에는 층류 기류(LAF) 캐빈도 있습니다. 이 LAF 캐빈은 배아 이식을 포함하여 "Wildling 마우스"의 해부 및 수술에 사용되어야 합니다. 배아 이식은 새로운 "와일들링 마우스" 모델을 생성하는 데 사용되기 때문에 "와일딩 마우스" 맥락에서 중요한 절차입니다. 예를 들어, 유전자 변형(GMO) 마우스 균주의 배아를 야생형 "와일딩 마우스"로 이식하는 것은 와일들링 GMO 균주를 만드는 데 사용됩니다. LAF 캐빈은 샘플 수출에도 사용되며, 이를 위해서는 "Wildling mice" 지역 밖에 있는 사람과의 조정이 필요합니다. 인접한 실험실 공간에서 추가 샘플 처리를 수행할 수 있으므로 연구원은 "Wildling 마우스"의 샘플이 처리되는 위치를 제한하면서 시간에 민감한 물질을 현장에서 처리할 수 있습니다.
다른 모든 재료는 Wildling 시설 내부에 남아 있거나 시설을 떠나기 전에 고압멸균해야 합니다. 작업 후 모든 재료와 표면은 BSL2 조건에 적합한 소독제로 소독됩니다. "와일들링 마우스"를 위해 시설에 입소한 사람은 같은 날 다른 동물 시설에 입장할 수 없습니다.
이 시설의 연구는 과학 컨소시엄 "The Wildling Mouse Model in Health and Disease (Wildling HeaD)"의 틀 아래에서 수행되어 "Wildling mice"를 연구하는 과학자들 간의 의사 소통과 방법 및 전문 지식의 교환을 촉진합니다. 이 컨소시엄은 베를린 보건원(BIH) QUEST Center for Responsible Research의 Responsible PrecliniX의 지원을 받아 동물 연구 사전 등록 절차, 강력한 실험 설계 및 품질 관리(www.bihealth.org/en/quest/service/service/responsible-preclinix)를 지원합니다.
요약하면, 안전하고 윤리적인 전임상 연구를 지원하기 위해 엄격한 생물 봉쇄 조치를 갖춘 최첨단 시설이 만들어졌습니다. 이 시설은 천연 마이크로바이옴을 보유한 "와일들링 마우스"에 대한 연구를 촉진하여 통제된 실험실 조건과 현실 세계와 유사한 미생물 환경 사이의 격차를 효과적으로 해소합니다. 앞서 설명한 것과 같은 시설을 건설하기 위해서는 과학자, 수의사 및 기관 관계자의 전문 지식을 통합하여 높은 생물 봉쇄 환경의 효과적인 설계 및 운영을 보장하면서 팀 과학 및 학제 간 협업을 우선시하는 것이 필수적입니다. 또한 엄격한 생물 봉쇄 조치를 구현하고, 포괄적인 교육을 제공하고, 명확한 표준 운영 절차(SOP)를 개발하는 것이 중요합니다. 내부 위키와 같은 효율적인 커뮤니케이션 구조를 구축하고 실험 조건을 지속적으로 모니터링 및 검증하면 "와일들링 마우스"와 같은 복잡한 모델을 관리하는 데 있어 시설의 효율성과 안전성이 더욱 향상될 것입니다.
저자는 공개할 이해 상충이 없습니다.
이 작업은 Charité 3R| 바꾸기 - 줄이기 - 구체화. S.P.R.은 Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG, 독일 연구 재단) Emmy Noether-Programm RO 6247/1-1(프로젝트 ID 446316360), DFG SFB1160 IMPATH(프로젝트 ID 256073931) 및 TRR 359 PILOT(프로젝트 ID 491676693)의 지원을 받았습니다. S.J.는 Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG, German Research Foundation) JO 1216/2-1 및 German Multiple Sclerosis Society(DMSG e.V.)의 지원을 받았습니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 700 안티 마우스 CD45 항체 | BioLegend | 103127 | Clone 30F-11 |
| Animal Chow | Altromin | 1324 | |
| APC 안티 마우스 CD4 항체 | BioLegend | 100515 | Clone RM4-5 |
| 혈액 수집 튜브 | Greiner | 450475 | MiniCollect K3E, K3EDTA |
| 소 혈청 알부민 | Sigma-Aldrich | A9647-100G | |
| Brilliant Violet 605 안티 마우스 TCR-베타 사슬 항체 | BioLegend | 109241 | Clone H57-597 |
| Brilliant Violet 785 안티 마우스 CD8 항체 | BioLegend | 100749 | Clone 53-6.7 |
| Capillary | Hirschmann | 9000210 | Hirschmann minicaps, Na-hep |
| EDTA | Corning | 46-034-CI | |
| FITC anti-mouse CD44 항체 | BioLegend | 103021 | Clone IM7 |
| PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD62L 항체 | BioLegend | 104431 | Clone MEL-14 |
| Phosphate-buffered Saline (10x) | Gibco | 12579099 | |
| Phosphate-buffered Saline (1x) | Gibco | 14190094 | |
| RBC lysing buffer | BioLegend | 420302 | |
| Round Bottom 폴리스티렌 튜브 | Sarstedt | 55.476.005 | |
| SYTOX Blue Dead Cell Stain | Invitrogen | S34852 | |
| Tyvek overall (DuPont) | Fisher Scientific | 11371633 |
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청