A figura 1A mostra um RWV com óleo no interior da embarcação. Uma gotícula de 150 meio de µ l contendo um pedaço de tecido ovariano ou três pérolas de alginato com folículos encapsulados era colocar o óleo. As gotículas médias foi mantida em um estado de velocidade terminal devido a atrito líquido sobre as gotas dentro do óleo rotativo à taxa de 25 rotações por minuto, o que gerou uma condição de microgravidade simulado (s-µg). Em um experimento de controle, tecido ovariano ou folículos capsulados foram cultivados em uma gota de 150 µ l médio, coberto com óleo mineral em 35mm × 10 pratos (figura 1B), que gerou um 1 - condição deg .
Para estudar os efeitos da microgravidade simulado no folículo pré-antral desenvolvimento em vitro, nós cultivadas tecido ovariano 14 dias de idade rato abaixo dos 1 -g (experimento controle) ou s-µ g condições. Nós contamos o número de folículos saudáveis no H & E manchado seções em duas condições após 0, 2 e 4 dias de cultura (Figura 2). Descobrimos que a sobrevivência do folículo no ovário tecido tratado na condição s-µg foi significativamente menor do que sob o 1 -g condição no dia 2 e dia 4 de cultivo (p < 0.05, ANOVA). Além disso, descobrimos que não PCNA positivo sinais foram detectados no tecido ovariano sob a condição deg µ-s (Figura 3). Na cultura dos isolados folículo pré-antral encapsulados em esferas de alginato, nos revelou que significativamente mais folículos sobreviveram abaixo dos 1 - condiçãog (± 76,8% 5.3%, n = 227) do que a condição de s-µg (54,4% ± 6,7%, n = 249) no dia 4 de cultivo . Além disso, oócito tamanho não tinha nenhum aumento significativo após 4 dias de cultivo, porém o folículo tamanho aumentado significativamente em ambas as condições de gravidade (Figura 4). No entanto, folículos com menos de 10% de células granulosa morto (Figura 5) foram significativamente mais baixos sob a 1 -g condição (81,5 ± 5%, n = 10) do que sob a condição de s-µg (90 ± 8%, n = 10) (p < 0,05).
Para investigar os efeitos da microgravidade simulado na funcionalidade do oócito, examinamos a expressão do GDF-9 marcador específicos do oócito. Temos demonstrado que a expressão do GDF-9 foi notavelmente para baixo-regulado no tecido ovariano sob condição de s-µg (Figura 6). Além disso, temos demonstrado frequentes anormalidades ultra-estruturais de organelas oócito nos folículos encapsulados no dia 4 de cultura, sob a condição deg µ-s (Figura 7).

Figura 1 : Instalação de s -µg e 1-g cultura condições. (A) s-µg foi criado pelo vaso parede de giro e mantendo os temas da cultura em um estado de constante queda livre dentro do óleo em movimento. (B) A 1 -g condição foi criada pelo cultivo de tecido ovariano ou folículos na superfície de uma placa de Petri coberta com óleo mineral. A seta indica uma gota do meio. Barra de escala = 1 cm. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2 : Efeitos de s-µ g na cultura de tecido ovariana. (A) seções de tecido ovariano cultivadas sob 1 -g ou s-µg condições para 0, 2 e 4 dias. Barra de escala = 50 µm. (B) folículo densidade nas seções de tecido ovariano. Erro da barra representa 1 SEM, *: p < 0,05. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3 : Imuno-histoquímica de PCNA. Expressão de proteínas PCNA examinou-se nas células da granulosa no tecido ovariano cultivadas sob 1 -g ou s-µg condições para 0, 2 e 4 dias. Barra de escala = 50 µm. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4 : Efeitos de s-µg sobre a cultura do folículo pré-antral encapsulado em esferas de alginato. (A) morfologia do folículo pré-antral cultivadas sob 1 -g ou s-µg condições para 0 e 4 dias. Barra de escala = 50 µm. (B) diâmetro do oócito e diâmetro do folículo (C) foram comparados entre 1 g e s-µg condições. Erro da barra representa 1 SEM, *: p < 0,05. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5 : Ensaio da viabilidade celular. Imagens representativas foram tiradas sob um microscópio na ampliação de X 400. O ensaio utiliza calceína AM Visualizar células vivas manchadas de verde e EthD-1 para visualizar os núcleos das células mortas manchado de vermelho. (A): um folículo com células da granulosa ao vivo ~ 100% (verde). (B): um folículo com as células da granulosa ao vivo (verde), bem como mais de 10% de células mortas (vermelho). Barra de escala = 50 µm.Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6 : Imuno-histoquímica do GDF-9. Expressão da proteína do GDF-9 foi examinado nos oócitos no tecido ovariano cultivadas sob 1 -g ou s-µg condições para 0, 2 e 4 dias. Barra de escala = 50 µm. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7 : Análise ultraestrutural de isolados folículo pré-antral cultivadas sob 1 - g ou s-µ g as condições no dia 4 de cultura. (A), um oócito com microvilli (setas), estendendo-se para a zona pelúcida (1 -g condição). (B-F) Oócitos com grandes vacúolos (*), corpos multilamellar (#), gotículas lipídicas (setas), mitocôndrias vacuolated falta cristas (seta) e dispersão de Golgi (seta), respectivamente (condição de s-µg ). O: oócito; ZP: zona pelúcida. Esta figura foi modificada de Zhang et al . 17 , por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.