Процесс вербовки лейкоцитов является важным шагом в воспалительной реакции; она включает в себя миграцию лейкоцитов из сосудистой системы к тканям-мишеням, где они способны оказывать свою функцию эффекторной. Подбор лейкоцитов является неотъемлемой частью в различных воспалительных заболеваний, таких как атеросклеротических бляшек, инфаркт миокарда, ишемии / реперфузии, а также пересадки 1, а также нескольких связанных ЦНС нервно-воспалительных состояний 10-12,20,24,25. Учитывая разнообразие условий заболевания по вербовке лейкоцитов пролеты, autoperfused микропотока камера обеспечивает незаменимую инструмент, позволяющий следователю возможность изучать динамику миграции лейкоцитов.
За последние несколько десятилетий, ряд анализов в пробирке были разработаны для изучения динамики адгезии лейкоцитов клеток 26. К сожалению, все эти анализы требуют извлечениелейкоцитов из крови, введение механической активации. Чтобы приблизиться к окружающей среде в естественных условиях, адаптации были сделаны, чтобы собрать образцы цельной крови и контролировать условия гемодинамики потока 16,17. Здесь мы расширяем предыдущие достижения в области связывая камеру с покрытием к системе мыши кровообращения. Мы способны регулировать поток крови к физиологическим диапазона и изучать динамику лейкоцитов прокатки. Камера покрытием дает нам возможность изучить лейкоцитов взаимодействия с особыми молекулами адгезии. Поскольку система функционирует как единое целое управляется живой мыши, что более точно имитирует природную среду, что позволяет изучать лейкоцитов-эндотелиальной взаимодействия в различных иммунологических мышах. Кроме того, эта система позволяет использовать преимущества нескольких генетических мышиных моделях, доступных. В то время как система не полностью воспроизвести среду в естественных условиях, он предоставляет платформу для изучения УдельныйС элементами лейкоцитов в физиологических условиях, подвиг, который ранее не удалось. Даже если это ведет нас на шаг ближе к более физиологической среде существуют ограничения в системе. Это не полностью воспроизвести сложную 3D матрицу сосудистой поэтому мы только смогли оценить некоторые элементы лейкоцитов взаимодействий, которые ограничены в камеру покрытия. Кроме того, большое внимание должно быть принято, чтобы обеспечить замкнутую систему для циркуляции мыши, с соблюдением всех мер, упомянутых в протоколе. Введение пузырьков воздуха значительно повлиять на точность и воспроизводимость экспериментов.
В то время как мы описываем использование камеры Autoperfused MicroFlow для оценки динамики качения лейкоцитов процедура имеет потенциал, чтобы персонализировать следователями для изучения различных заболеваний. Например, раковые клетки метастазируют выразить многие из общих интегринов лейкоцитов, разделяемых. Studyinг их динамика качения в условиях, более точно имитирует среду, в естественных условиях может помочь в наших знаниях, и, возможно, прогнозирования, насильственного характера некоторых раковых клеток. Одним из возможных подходов может быть объединить технологии маркировки для раковых клеток, таких как GFP 27, вместе с проточную камеру анализа отслеживать динамику прокатки раковых клеток, экспрессирующих GFP. Принимая во внимание гибкость покрытия камеры с помощью различных веществ и подключении нескольких камер к той же мыши, будет интересно посмотреть, как эта процедура модифицирована для использования в других лабораториях, в сочетании с генетически модифицированных мышей и модели заболеваний. Методика, которую мы описываем здесь только затрагивает гораздо более широкий потенциал применения, которая ограничивается только творчеством следователя.