Эта статья предоставляет метод для изоляции чисто эмбриональных тканей из перепелов и курица эмбрионов, которые могут быть объединены в ex vivo химерных органов.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Эта статья предоставляет метод для изоляции чисто эмбриональных тканей из перепелов и курица эмбрионов, которые могут быть объединены в ex vivo химерных органов.
Способность изолировать эмбриональных тканей является важным шагом для создания системы Химера перепела курица, которая в свою очередь неоспоримый вклад в открытие ключевых процессов в биологии развития.
Здесь будет описано оптимизированный метод для изоляции эмбриональных тканей из перепелов и куры микрохирургии и ферментативного пищеварения при сохранении его биологических свойств. После изоляции тканей из обоих видов связаны в assay в пробирке organotypic за 48 ч. перепела и курица тканей могут подвергаться ядерной особенностями и молекулярных маркеров, позволяя изучение клеточных кросс беседы между неспецифический Ассоциация тканей. Таким образом, этот подход является полезным инструментом для изучения взаимодействия сложных тканей в процессы развития с высокодинамичные пространственные изменения, например тех, кто во время глоточные морфогенеза и формирование Передняя кишка эндодермы производные органы. Этот экспериментальный подход был впервые разработан для изучения эпителия мезенхимальных взаимодействий во время ранних стадиях формирования тимуса. В этом, энтодермы производные перспективных тимуса рудимент и мезодермы производных мезенхимы, были изолированы от перепела и куриного эмбриона, соответственно.
Связанные тканей способность генерировать органов может быть далее проверена путем прививки их на chorioallantoic мембрану (CAM) куриного эмбриона. CAM позволяет обмена газа в explanted ткани и питательных веществ. После 10 дней в развитии ovo химерных органы могут быть проанализированы в заготовленной эксплантов обычные Морфологические методы. Эта процедура также позволяет изучать ткани конкретных взносов во время формирования органа, от его первоначальной разработки (в лабораторных условиях развития) на заключительных этапах органогенеза (в развитии ovo).
Наконец, метод улучшения изоляции также предоставляет трехмерно (3D) сохранились эмбриональных тканей, которые могут также использоваться для высокого разрешения топографический анализ экспрессии генов ткани конкретных моделей.
В начале 1970-х элегантный перепела курица Химера система была разработана Le Douarin, открывая новые возможности для понимания роли миграции клеток и клеточных взаимодействия во время разработки1,2. Модель была разработана исходя из того, что клетки обмен между двумя видами не будет значительно нарушить эмбриогенеза, позднее подтвердили, когда используется для изучения многочисленных процессов развития, включая формирование нервной и Кроветворная системы1. Принимая последний, как например, циклические гемопоэтических прародителей, колонизируя тимуса эпителиальные рудимент был впервые наблюдать волны с помощью системы перепела курица Химера3. Для этого перспективные территории тимуса, энтодермы третий и четвертый глоточные Чехлы (3/4PP), был механически и ферментативно изолирован от перепела (q) эмбрионов на 15-30 - Сомит стадии [1,5 E2.5 эмбриональных день (E)]. Эти этапы соответствуют куриный гамбургер и Хэмилтон4 (HH) - 12-17 этапов. Процедуры изоляции началась с использованием трипсина ферментативно не присоединяться энтодермы от прилагаемый мезенхимы. Изолированные энтодермы был привитые в регионе somatopleura эмбриона курицы (c) разместить на E3-E3.5 (HH-этапы 20-21). Этот гетерологичных Мезенхима считался «разрешительный» для развития тимуса эпителия, также способствующих формирования органа3. Потом последовательные волны Куриные хост кровь прогениторных клеток проникли перепелиные доноров тимуса эпителиальные двойники способствует формированию тимуса в принимающей эмбриона3.
Совсем недавно модифицированную версию этого подхода также было доказано, чтобы быть важным для изучения эпителия мезенхимальных взаимодействий во время ранних стадиях формирования тимуса5. В этом отношении ткани, участвует в формировании внематочная тимуса в эмбрионов химерных3 были изолированы, оба от доноров и принимающих эмбрионы и связанные ex vivo. Улучшенная протокол был использован для изолировать энтодермы Перепелиные 3/4PP (E2.5-E3) и куриные somatopleura мезодермы (E2.5-E3). Вкратце эмбриональных тканей были изолированы, микрохирургии и при условии соблюдения в пробирке Панкреатин пищеварение. Кроме того условия ферментативного пищеварения, температура и время инкубации были оптимизированы по ткани типа и стадии развития (Таблица 1).
Далее изолированные тканей были связаны в organotypic в системе in vitro в течение 48 часов, как сообщалось ранее5,6. В пробирке Ассоциация тканей имитирует местной сотовой взаимодействий в эмбрион, преодолеть некоторые ограничения в естественных условиях манипуляции. Эта система особенно полезна для изучения клеточных взаимодействия в сложных морфообразующих события, такие как развитие глоточные аппарата.
Вклад каждого ткани тимуса Гистогенез, а также способность неспецифический ассоциации для создания тимуса может быть изучены с использованием методологии CAM, ранее подробные5,,78. Лаконично культивированный тканей были привитым CAM Уэ8 эмбрионов и позволило разработать в ovo на 10 дней. Затем тимус формирования была оценена морфологического анализа в заготовленной эксплантов. Как в классических исследований куриные перепелиные3перепелиные тимуса эпителия была колонизирована гемопоэтических предшественников клетки (HPCs), полученные из куриного эмбриона, который позднее был показан вносить орган развития9,10 . HPCs мигрировали из эмбриона внематочная химерных тимуса через5,высоко васкуляризированной CAM,7,,8. Перепелка, производные тимуса эпителия может быть идентифицирован иммуногистохимии, используя вегетационных антитела (т.е., QCPN - МАБ перепелиные PeriNuclear), преодоление потребность тканей конкретных молекулярных маркеров.
Этот экспериментальный метод, как сообщалось в предыдущие публикации8, двухэтапный подход позволяет модуляции сигнальных путей регулярные администрации фармакологических агентов во время в пробирке и в развитии ovo. Кроме того эксплантов могут быть собраны в любой момент времени курс эксперимент8.
И наконец Протокол изоляции здесь подробно позволяет сохранение природных свойств и 3D-архитектура эмбриональных тканей, особенно полезно для детализации структуры на местах экспрессии генов эмбриональных территорий в противном случае недоступны обычные методы. Кроме того транскриптом анализ подходов, включая РНК seq или microarrays, может также применяться в отдельных тканях не требуя генетических маркеров, обеспечивая анализ «омику» ткани конкретных высокой пропускной способности.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все эти эксперименты следовать ухода за животными и этические принципы Medicina де истории Centro de Lisboa.
1. перепела и куриные яйца инкубации оплодотворенной
2. изоляция перепелиные энтодермы, содержащий перспективных домен тимуса рудимент
Примечание: Используйте горизонтальные Ламинарный шкаф и стерилизовать инструменты и материалы для процедур обработки яйцо в стерильных условиях.
3. изоляция курица somatopleura мезодермы
Примечание: Выполнение яйцо процедур обработки в стерильных условиях, с использованием горизонтальной Ламинарный шкаф и стерилизации инструментов и материалов.
4. В пробирке organotypic проба: неспецифический Ассоциация Перепелиные 3/4PP энтодермы и мезодермы курица somatopleura
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Протокол подробно метод, чтобы изолировать птичьего эмбриональных тканей для использования в нескольких сотовых и развития биологии технических подходов. Этот метод был ранее работал учиться эпителия мезенхимальных взаимодействий во время ранних стадиях формирования тимуса5. Здесь новые результаты показаны на рис. 1 и рис. 2, с использованием аналогичных подходов.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
От предыдущих методов для создания химерных перепела куриных эмбрионах в различных биологических условиях3,5,6была улучшена процедура изоляции эмбриональных тканей, подробно здесь.
Этот подход подходит для изоляции чисто эмбриональной ткани без генетических манипуляций или использование тканей специфических маркеров, которые часто неопределенного, ограничивая использование генетически модифицированных...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Авторы выражают благодарность Изабель Alcobia для критического чтения рукописи, Марио Энрикес для видео повествования и Vitor Proa от службы гистология Instituto de Histologia e Biologia делать Desenvolvimento, прослушал де Medicina де Lisboa, Universidade de Lisboa, для технической поддержки. Мы признательны особенно Паулу Caeiro и Уго Силва из Unidade de audiovisuais (аудиовизуальных единица), прослушал де Medicina де Lisboa, Universidade de Lisboa за их выдающуюся приверженность производства этого видео. Мы признаем Leica Microsystems за любезно предоставление стереоскоп, оборудовано системой видео и для Interaves - Sociedade Агро-Pecuária, С.А. вклад с перепелиным оплодотворенных яиц. Эта работа была поддержана прослушал де Medicina де Lisboa, Universidade de Lisboa (FMUL).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Куриные яйца оплодотворенные (Gallus gallus) | Pintobar, Португальская | птицефабрика | |
| Оплодотворенные яйца перепелов (Coturnix coturnix) | Interaves, Portugal | Bird farm | |
| Центрифужные пробирки из полипропилена 15 мл | Corning | 430052 | |
| 50 мл Центрифужные пробирки из полипропилена | Corning | 430290 | |
| 60 x 20 мм тарелки из пирекса | Группа Duran | 21 755 41 | |
| 100 x 20 мм тарелки из пирекса | Duran group | 21 755 48 | |
| Металлическая сетка | Goodfellows | мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали | |
| Мембранный фильтр | Millipore | DTTP01300 | 0,6 мм Isopor мембранный фильтр |
| чашка Петри, 35 x 10 мм | Sigma-Aldrich | P5112 | |
| Миски из пирекса 60 x 30 мм (Маленький размер) | супермаркета | ||
| Миски из пирекса 100 x 50 мм (Большой размер) | супермаркета | ||
| Переводные пипетки | Samco Scientific, Thermo Fisher Scientific | 2041S | 2 мл пластиковая пипетка |
| Стеклянная пастеровская пипетка | Normax | 5426015 | |
| Прозрачная пластиковая лента | из супермаркета | ||
| Цитокератин (пан; кислотный и основной, цитокератины I и II типа), клон Lu-5 | BMA Biomedicals | T-1302 | |
| Фетальная бычья сыворотка | Invitrogen, Thermo Fisher Scientific | Standart FBS | |
| Pancreatin | Sigma-Aldrich | P-3292 | Приготовьте раствор 25 мг/мл в соответствии с инструкциями производителя; центрифугируйте и отфильтруйте перед аликвотой и храните при температуре -20°C. Аликвоты можно хранить в замороженном виде в течение несколько лет. |
| Параформальдегид | Sigma-Aldrich | P6148 | |
| Пенициллин-Стрептомицин | Инвитроген, Thermo Fisher Scientific | 15140-122 | |
| Фосфат-буферный физиологический раствор (PBS) | GIBCO, Thermo Fisher Scientific | 10010023 | |
| QCPN | антитела Исследования развития Hybridoma Bank | QCPN | |
| RPMI 1640 Medium, добавка GlutaMAX | GIBCO, Thermo Fisher Scientific | 61870010 | |
| Bluesil RTV141A/B Силиконовый эластомер 1,1 кг Набор | ELKEM/Silmid | RH141001KG | Для подготовки задней основы для чашки Петри |
| Dumont #5 Щипцы | Fine Science Tools | 11251-30 | Тонкие щипцы |
| Сверхтонкие ножницы Бонн, изогнутые | Fine Science Tools | 14085-08 | Изогнутые ножницы |
| Булавки от насекомых | Fine Science Tools | 26001-30 | 0,3 мм Штифт из нержавеющей стали |
| Микрошпатель | Fine Science Tools | 10087-12 | Ложка для трансплантации |
| Мелкие булавки | Fine Science Tools | 26002-20 | 0,2 мм Микроскальпель из нержавеющей стали |
| Minutien | Pins Fine Science Tools | 26002-10 | 0,1 мм Микроскальпель из нержавеющей стали |
| Moria Никелированный держатель булавок | Fine Science Tools | 26016-12 | Никелированный держатель булавок |
| Moria Перфорированная ложка | Fine Science Tools | 10370-17 | Скиммер |
| Wecker Глазные ножницы | Fine Science Tools | 15010-11 | |
| Камера | Leica Microsystems | MC170 HD | |
| Микроскоп | Leica Microsystems | DM2500 | |
| Нанозумер S360 Digital Сканер слайдов | Hamamatsu Photonics | C13220-01 | |
| Стереоскоп | Leica Microsystems | Лейка М80 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.