Создание модели ортотопической опухоли мочевого пузыря для оценки противоопухолевого эффектов внутрипузырно доставлен Сарны и контроля роста опухоли с помощью ультразвука и биолюминесцентного изображений.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Создание модели ортотопической опухоли мочевого пузыря для оценки противоопухолевого эффектов внутрипузырно доставлен Сарны и контроля роста опухоли с помощью ультразвука и биолюминесцентного изображений.
Мы представляем новый способ лечения рака мочевого пузыря с внутрипузырно поставляется небольшой активации РНК (Сарны) в ортотопической модели мыши ксенотрансплантата опухоли мочевого пузыря. Мышах установлено уретры при катетеризации ингаляционных общим наркозом. Химический ожог затем вводится в слизистой оболочке мочевого пузыря использованием внутрипузырного раствора нитрата серебра нарушить слой мочевого пузыря гликозаминогликана и позволяет клеткам придают. После нескольких стирок стерильной водой, человеческий рака мочевого пузыря KU-7-luc2-GFP клетки привил через катетер в мочевой пузырь, чтобы жить в течение 2 часов. Последующий рост опухолей мочевого пузыря и подтверждается наблюдением в естественных условиях ультразвукового мочевого пузыря и биолюминесцентного изображений. Опухоли затем обрабатывают внутрипузырно с Сарна сформулированы в липидных наночастиц (LNPs). Рост опухоли контролируется с помощью ультразвука и биолюминесценции. Все этапы этой процедуры демонстрируются в сопроводительных видео.
Процедуры с участием животных предметы были одобрены Уходу за животными и использованию комитета (IACUC) из Университета Калифорнии, Сан-Франциско.
1. Сотовые подготовка
2. Ортотопическая модели опухоли мочевого пузыря
3. Ультразвук
4. Биолюминесцентный изображений
5. Подготовка Сарна
6. Внутрипузырная администрации Сформулированные Сарна
7. Представитель Результаты
Опухоли мочевого пузыря, вытекающих из KU-7-luc2-GFP клеток могут контролироваться с помощью люциферазы биолюминесцентного изображения (рис. 1А и C) и мочевого пузыря, УЗИ (рис. 1В и D). Опухоли часто обнаруживаются в течение 3-5 дней после прививки клетки. Мы обнаружили, успешной имплантации опухоли мочевого пузыря у 90% мышей. В лечении внутрипузырного дсРНК вытекает, прогрессирование опухоли можно контролировать шго эти условия. После того, как животное в жертву, рост опухоли может быть подтверждена с помощью GFP флуоресценции. В целом, средняя биолюминесценции коррелирует с размерами средней ультразвука для опухолей мочевого пузыря, как это видно визуально в цифрах 1С и 1D. Тем не менее, после того, как животные были принесены в жертву и опухоль была подтверждена GFP, мы обнаружили, что биолюминесценции более тесно коррелировали с наличием жизнеспособных опухолевых чем ультразвуковых измерений. Это было особенно заметно у мышей, получавших Сарны (в отличие от контроля), так как остаточные рубцовой ткани в мышей часто визуализируется ультразвуком, но не может отличить от живых опухоли.

Рисунок 1. Опухоль кинетики роста опухоли мочевого пузыря. (A) Биолюминесценция изображений измеряет активность люциферазы в опухоли мочевого пузыря, чтобы подтвердить их расположение и рост. (B) В естественных условиях ultrasoun мочевого пузыряD Использование 40MHz зонд производит опухоли изображения, размеры которых могут быть точно измерены. (C) графики, иллюстрирующие постепенное увеличение опухоли в биолюминесценции и ультразвуковые измерения. Значения представляют собой среднее (+ / - стандартное отклонение) измерения от 6 животных. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Мы представляем протокол о создании мыши ортотопической ксенотрансплантата опухоли мочевого пузыря модели следует внутрипузырного лечения опухолей с ЛЯП сформулированы Сарны, предназначенного для промоутера p21 CIP1/WAF1 (p21) для активации транскрипции. 2, 3 Полученная опухоли могут быть подтвердил и контролируется с биолюминесцентного изображений и мочевого пузыря УЗИ. Ортотопическая модели могут быть выше внутрибрюшинно, подкожно или внутривенно модели, предоставляя среду мочи и уротелия, что бо...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
LCL является именем изобретателя на заявки на патенты, связанные с Сарна, которые были поданы в Университете Калифорнии в Сан-Франциско и лицензию на Alnylam Pharmaceuticals.
Это исследование финансируется AACR Генри Шепард Рак мочевого пузыря грант (09-60-30-LI).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Название реагента | Компания | Номер по каталогу | Комментарии (опционально) |
| KU-7-Люк-GFP клеток | Каверномер | 128091 | |
| тимуса голым мышам (Nu / Nu) | Симонсен лаборатории | 6-7 недель | Sim: (NCR) ню / ню fisol |
| Ультразвуковое устройство | Visualsonics | Vevo 770 | RMV-704 зонд |
| Биолюминесценция блок | Каверномер | ИВИС Spectrum | |
| Exel safelet катетер | Рыбак | 14-841-21 | 24G X ¾ " |
| Нитрат серебра | Сигма | S8157 | |
| Гамильтон шприц | Гамильтон сотрудничестваmpany | 80301 | |
| ЛНП-Сарны | Alnylam фармацевтика |
Таблица 1. Специальные реагенты и оборудование.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.