Makrofajdan türetilmiş küçük hücre dışı vesikleleri PKH boyalarla etiketlemek ve intratekal doğumdan sonra in vitro ve omurilikte alımlarını gözlemlemek için bir protokol açıklıyoruz.
Yöntem makalesi
Makrofajdan türetilmiş küçük hücre dışı vesikleleri PKH boyalarla etiketlemek ve intratekal doğumdan sonra in vitro ve omurilikte alımlarını gözlemlemek için bir protokol açıklıyoruz.
Küçük hücre dışı veziklinler (sEV' ler) tüm hücreler tarafından salgılanan ve vücut sıvılarında bulunan 50-150 nm veziklinlerdir. SEV'ler RNA, proteinler ve lipitler gibi biyomolekülleri donörden alıcı hücrelere aktararak hücreler arasında anahtar sinyal verici arabulucular haline getirir. Merkezi sinir sisteminde (CNS), sEV'ler nöroimmün etkileşimler de dahil olmak üzere hücreler arası sinyalizasyona aracılık edebilir. sEV fonksiyonları, alıcı hücrelerde hem in vitro hem de in vivoolarak etiketli sEV'lerin alımını izleyerek incelenebilir. Bu makalede, RAW 264.7 makrofaj hücrelerinin koşullandırılmış ortamlarından SEV'lerin PKH membran boyası kullanılarak etiketlenerek etiketlenimi açıklanmaktadır. Nöro-2a hücreleri ve birincil astrosit in vitro tarafından birden fazla zaman noktasında etiketli sEV'lerinfarklı konsantrasyonlarının alımını gösterir. Ayrıca fare omurilik nöronlarında, astrositlerde ve konfokal mikroskopi ile görselleştirilen mikroglialarda intratekal olarak teslim edilen sEV'lerin alımı gösterilmiştir. Temsili sonuçlar, sEV'lerin farklı hücreler tarafından alınmasında zamana bağlı varyasyonu göstermektedir, bu da omuriliğe başarılı sEV'lerin teslimini doğrulamaya yardımcı olabilir.
Küçük hücre dışı veziklinler (sEV'ler) 50-150 nm boyut aralığına sahip nanosized, membran türevi veziklinlerdir. Çok araçlı cisimlerden (MVB' ler) kaynaklanırlar ve MVB'lerin plazma zarı ile füzyonu üzerine hücrelerden salınırlar. sEV'ler miRNA'lar, mRNA'lar, proteinler ve biyoaktif lipitler içerir ve bu moleküller hücreler arasında hücreden hücreye iletişim şeklinde aktarılır. sEV'ler alıcı hücreler tarafından çeşitli endosit yollar tarafından içselleştirilebilir ve sEV'lerin alıcı hücreler tarafından bu şekilde yakalanması, hem EV'lerdeki hem de hedef hücrelerdeki yüzey moleküllerinin tanınması ile aracılık eder1.
SEV'ler, kabul eden hücrelerde moleküler ve fenotipik değişiklikleri tetikleme kapasiteleri, terapötik bir ajan olarak yararları ve kargo molekülleri veya farmakolojik ajanlar için taşıyıcı olarak potansiyelleri nedeniyle ilgi kazanmıştır. Küçük boyutları nedeniyle, sEV'lerin görüntülenmesi ve izlenmesi, özellikle in vivo çalışmalar ve klinik ayarlar için zor olabilir. Bu nedenle, biyodistribution ve in vitro ve in vivo 2 izlemelerine yardımcı olmak için sEV'leri etiketlemek ve görüntülemek için birçok yöntem geliştirilmiştir.
SEV biyodistribasyon ve hedef hücre etkileşimlerini incelemek için en yaygın teknik, floresan boya molekülleri 3 , 4,5,6,7ile etiketlemeyi içerir. EV'ler başlangıçta hücreleri görüntülemde yaygın olarak kullanılan hücre zarı boyaları ile etiketlenmiştir. Bu floresan boyalar genellikle lipid bilayer veya sEV'lerde ilgi çekici proteinleri lekeler. Birkaç lipofilik boyalar, DiR (1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′,-tetrametindotricarbocyanine iyodür), DiL (1, 1′-dioctadecyl-3), dahil olmak üzere sitozol içine dahil edildiğinde güçlü bir floresan sinyal gösterir. 3, 3′, 3′-tetrametrin indokarboksiyanine perklorat), ve DiD (1, 1′-dioctadecyl-3, 3, 3′, 3′-tetrametil indokarboksiyanin 4-klorobenzenesulfonat tuzu)8,9,10,11.
PKH67 ve PKH26 gibi diğer lipofilik boyalar, son derece floresan bir polar kafa grubuna ve herhangi bir lipit yapısına kolayca karışan ve uzun süreli boya tutma ve stabil floresan12'yeyol açan uzun bir alifatik hidrokarbon kuyruğuna sahiptir. PKH boyaları, VIVO13'tekiEV özelliklerinin incelenmesine izin veren EV'leri deetiketleyebilir. Floresan mikroskopi ve akış sitometrisi kullanarak ekzomları gözlemlemek için başka birçok boya kullanılmıştır, lipid etiketleme boyaları14 ve karboksifluorescein diasetat succinimidyl ester (CFDA-SE)15,16 ve calcein asetoksimetil (AM) ester17gibi hücre geçirgen boyalar dahil.
CNS'deki farklı hücreler arasında sEV aracılı çapraz konuşma çalışmaları nöroinflamatuar ve nörodejeneratif hastalıkların patogenezine dair önemli içgörüler sağlamıştır18. Örneğin, nöronlardan gelen SEV'ler beta-amiloid peptitleri ve fosforillenmiş tau proteinlerini yayabilir ve Alzheimer hastalığının patogenezine yardımcı olabilir19. Ek olarak, eritrositlerden elde edilen EV'ler büyük miktarlarda alfa-sinüklein içerir ve kan-beyin bariyerini geçebilir ve Parkinson patolojisine katkıda bulunabilir20. SEV'lerin fizyolojik engelleri21'i geçebilmeleri ve biyomoleküllerini hedef hücrelere aktarabilmeleri, onları CNS22'yeterapötik ilaçlar sunmak için uygun araçlar haline getirir.
SEV alımını omurilikteki sayısız CNS hücresi tarafından görselleştirmek, hem mekanistik çalışmalara hem de çeşitli hücresel kaynaklardan eksojen olarak uygulanan SEV'lerin terapötik faydalarının değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu makalede, makrofajlardan elde edilen sEV'leri etiketlemek ve lomber omurilikteki in vitro ve in vivo alımlarını nöronlar, mikroglia ve astrositler tarafından görselleştirme ile sEV doğumunu niteliksel olarak doğrulamak için etiketlemek için metodoloji açıklanmaktadır.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
NOT: Tüm prosedürler Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı için NIH Kılavuzu'na uygun olarak gerçeklatılmış ve Drexel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesi tarafından onaylanmıştır. Zamanlanmış hamile CD-1 fareler astrositik kültür için kullanıldı ve tüm barajlar emprenye edildikten 15 gün sonra alındı. In vivo alım deneyleri için 10-12 haftalık C57BL/6 fareler kullanıldı.
1. SEV'lerin RAW 264.7 makrofaj hücrelerinden yalıttırılır
2. SEV'lerin karakterizasyonu
3. SEV'lerin etiketlenerek etiketlenerek
4. SEV'lerin Nöro-2a hücreleri tarafından alınması
5. Birincil astrositik kültürler
6. SEV'lerin astrositler tarafından alınması
7. İmmünoresans
8. SEV'lerin in vivo alımı
9. İmmünohistokinoloji
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
SEV'lerin RAW 264.7 şartlandırılmış ortamdan santrifüjleme yoluyla izole edilmesi sonrasında, saflaştırılmış SEV'lerin konsantrasyonunu ve boyut dağılımını belirlemek için NTA kullanılmıştır. RAW 264.7 türevi sEV'lerin ortalama ortalama büyüklüğü 140 nm ve tepe parçacık boyutu 121.8 nm idi ve ışık saçılma ölçümündeki çoğu tespit edilebilir parçacığın 50-150 nm'de ekzozom veya sEV boyut aralığına düştüğünü doğruladı (Şekil 1A). Hücre dışı veziklin çalışmaları için minimum bilgide önerildiğini...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu protokolde SEV'lerin PKH boyalarla etiketlenmesi ve omurilikteki alımlarının görselleştirilmesini gösterdik. PKH lipofilik floresan boyalar, akış sitometrisi ve floresan mikroskopi 3 , 5 ,6,12,24,25ile hücreleri etiketlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Nispeten uzun yarı ömürleri ve düşük sitotoksiklikleri nedeniyl...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Yazarların açıklayacak çıkar çatışmaları yoktur.
Bu çalışma NIH NINDS R01NS102836 ve Seena K. Ajit'e verilen Pennsylvania Sağlık Bakanlığı Commonwealth Evrensel Araştırma Geliştirme (CURE) hibeleri ile desteklenmiştir. Dr. Bradley Nash'e makaleyi eleştirel okuduğu için teşekkür ederiz.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Amicon Ultra 0.5 mL santrifüj filtreler | MilliporeSigma | Z677094 | |
| Anti-Alix Antikoru | Abcam | ab186429 | 1:1000 |
| Anti-Calnexin Antikoru | Abcam | Ab10286 | 1:1000 |
| Anti-CD81 Antikoru | Santa Cruz Biyoteknoloji | sc-166029 | 1:1000 |
| Anti-GAPDH Monoklonal Antikor (14C10) | Hücre Sinyali Teknoloji | 2118 | 1:1000 |
| Anti-glial Fibriler asidik protein antikoru | Sigma-Aldrich | MAB360 | IF için 1:500; IHC |
| Anti-Iba1 Antikoru | Wako | 019-19741 | 1:2000 |
| Anti-MAP2A Antikoru | Sigma-Aldrich | MAB378 | 1:500 |
| Sığır Serum Albümini (BSA) | VWR | 0332 | |
| Hücre Süzgeci, 40 μ m | VWR | 15-1040-1 | |
| Santrifüj Tüpleri | Thermo Scientific | 3118-0050 | 12.000 x g |
| Lamel, 12 mm, #1.5 Elektron | Mikroskobu Bilimleri | 72230-01 | |
| Lamel, 18 mm, #1.5 | Elektron Mikroskobu Bilimleri | 72222-01 | |
| DAPI | Sigma-Aldrich | D9542-1MG | 1 &mikro; g/mL |
| DC Protein Testi | Bio-Rad | 500-0116 | |
| Deoksiribonükleaz I (DNAse I) | MilliporeSigma | D4513-1VL | |
| Eşek Anti-Tavşan IgG H & L (HRP) | Abcam | ab16284 | 1:10000 |
| Eşek Anti-Tavşan IgG H& L, Alexa Fluor 488 | Invitrogen | A-21206 | 1:500 |
| Çift Buzlu Mikroskop Slaytları, #1 | Thermo Scientific | 12-552-5 | |
| Kalsiyum ve Magnezyum | Corning Corning | 21-031-CV | |
| Dulbecco'nun Modifiye Eagle Medium (DMEM) | Corning | 10-013-CV | |
| Eksozom Tükenmiş Fetal Sığır Serumu | Gibco | A27208-01 | |
| Fetal Sığır Serumu (FBS) | Corning | 35-011-CV | |
| FluorChem M görüntüleme sistemi | ProteinSimple | ||
| FV3000 Konfokal Mikroskop | Olympus | ||
| Keçi Anti-Fare IgG H & L (HRP) | Abcam | ab6789 | 1:10000 |
| Keçi Anti-Fare IgG H & L, Alexa Fluor 488 | Invitrogen | A-11001 | 1:500 |
| Keçi Anti-Fare IgG1, Alexa Fluor 594 | Invitrogen | A-21125 | 1:500 |
| Hank'in Dengeli Tuz Çözeltisi (HBSS) | VWR | 02-0121 | |
| HEPES | Gibco | 15630080 | |
| HRP Substrat | Thermo Scientific | 34094 | |
| Kesişme engelleme tamponu, TBS | LI-COR Biosciences | 927-60001 | |
| Laemmli SDS Numune Tamponu | Alfa Aesar | AAJ61337AC | |
| Mikro Kapak Camı, #1 | VWR | 48404-454 | |
| Microm HM550 | Thermo Scientific | ||
| NanoSight NS300 sistemi | Malvern Panalytical | ||
| NanoSight NTA 3.2 yazılımı | Malvern Panalytical | ||
| Nöro-2a Hücre Hattı | ATCC | CCL-131 | |
| Normal Keçi Serumu | Vektör Laboratuvarları | S-1000 | |
| OCT Bileşiği | Sakura Finetek | 4583 | |
| Papain | Worthington Biyokimya Şirketi | NC9597281 | |
| Paraformaldehit | Elektron Mikroskobu Bilimleri | 19210 | |
| Penisilin-Streptomisin | Gibco | 15140122 | |
| PKH26 | Sigma-Aldrich | MINI26-1KT | |
| PKH67 | Sigma-Aldrich | MINI67-1KT | |
| Proteaz İnhibitörü Kokteyli | Thermo Scientific | 1862209 | |
| PVDF Transfer Membranı | MDI | SVFX8302XXXX101 | |
| RAW 267.4 Hücre Hattı | ATCC | TIB-71 | |
| RIPA Tampon | Sigma-Aldrich | R0278 | |
| Sodyum Klorür | AMRESCO | 0241-2.5KG | |
| Superfrost Plus Altın Slaytlar | Thermo Scientific | 15-188-48 | yapışkan slaytlar |
| T-75 Şişeler | Corning | 431464U | |
| Tecnai 12 Dijital Transmisyon Elektron Mikroskobu | FEI Şirketi | ||
| TEM Izgaraları Elektron | Mikroskobu Bilimleri | FSF300-cu | |
| Tris-Glisin Protein Jeli,% 12 | İnvitrojen | XP00120BOX | |
| Tris-Glisin SDS Çalışan Tampon | İnvitrojen | LC26755 | |
| Tris-Glisin Transfer Tamponu | İnvitrojen | LC3675 | |
| TrypLE Express | Gibco | 12605028 | hücre ayrışma enzimi |
| Triton X-100 | Acros Organics | 327371000 | |
| Tripsin, %0,25 | Corning | 25-053-CL | |
| Tween 20 | Sigma-Aldrich | P1379 | |
| Ultrasantrifüj Tüpleri | Beckman | 344058 | 110.000 x g |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste