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侧脑室壁中含有生发在成年哺乳动物大脑中最大的地区。传统上,对神经发生在这一地区的研究都依赖于经典切片技术进行组织学分析。在这里,我们提出了一种替代方法,wholemount技术,它提供了一个全面的,面对这生发地区。
侧脑室壁中含有生发在成年哺乳动物大脑中最大的地区。在这些墙的脑室下区(SVZ)是一个广泛研究的模型系统,为了解神经干细胞的行为和成年神经发生的调控。传统上,这些研究都依赖于经典切片技术进行组织学分析。在这里,我们提出了一种替代方法,wholemount技术,它提供了一个全面的,面对这生发地区。节相比,wholemounts内SVZ保存完整的细胞结构和细胞的关系。这种方法最近发现的成体神经干细胞,或键入B1细胞,是一个有区别的衬侧脑室室管膜细胞混合神经上皮的一部分。此外,这种方法已被用于研究平面室管膜细胞和脑脊液流,他们在心室产生两极分化。随着最近的证据表明,成体神经干细胞是一种异构的人口地区指定,wholemount方法,将有可能了解这种干细胞小生境的组织和parcellation的一个必不可少的工具。
一,准备与室管膜流量检测的荧光微球(可以跳过这些步骤,如果只准备染色的目的wholemounts)填充玻璃微量移液器。
二。 Wholemount解剖和固定
三。室管膜流量分析用荧光微球
四。免疫Wholemounts
五,安装到幻灯片共聚焦显微镜免疫染色Wholemounts
代表性的成果
Wholemount方法提供了进入成年SVZ生发活动的几个关键的见解。年轻的神经元在SVZ迁移的连锁网络首次发现后,侧脑室外侧壁wholemounts polysialylated神经细胞粘附分子(PSA - NCAM)1抗体免疫染色。这些迁移的神经母细胞链,也可以看到后免疫wholemounts doublecortin抗体( 图1) 。值得注意的是,连锁网络有一个千篇一律的模式,与一般流的细胞,运行背部以上和腹部周围的粘连点运行。的SVZ Wholemounts还提供了一个全面的看法,在这一地区的祖细胞增殖活性与Ki67 在图 2染色。有趣的是,最近的两项研究表明除以SVZ细胞和当地的血管 2,3( 图2)之间的密切互动。
当高功率激光共聚焦显微镜下观察,EN面对面wholemounts提供允许衬脑室系统的根尖细胞表面的一个独特的视角。这个连接面的角度来看最近透露,SVZ B1型细胞,成体神经干细胞,是与非分裂区别的4室管膜细胞混合神经上皮的一部分。 B1型细胞接触侧脑室的顶面和大心尖部室管膜细胞表面包围在风车配置( 图3,箭头表示B1根尖表面) 。此外,心尖部室管膜细胞表面的仔细检查发现,平移的位置和旋转方向的基体是其平面极性 5指标。室管膜细胞基底博死亡都集中在根尖表面上的补丁。这个补丁是在下游“的方向发展中心从根尖表面流离失所脑脊液流(翻译极性);在此修补程序,每个基体是其长轴旋转,这样脚的基底,基底的附件的身体,在流动方向(旋转极性)的点。邻近室管膜细胞基体在同一方向的导向。重要的是,室管膜流量检测videomicrographs可用于直接在一个特定区域的侧壁比较流室管膜细胞基底,在该地区的机构( 图4)的方向。
除了在成人大脑的生发地区最大的全景角度,更高的功率成像,,wholemounts允许个人在SVZ细胞形态更加完整和详细的分析。高功率wholemounts免疫GFAP的共焦成像显示,B1型细胞,他们除了短期心室联系根尖过程中,有一个长期基底过程,在接触血管( 图5)4 。这种细胞结构没有受到赞赏冠状切片以前,因为基础的进程中运行的大多是平行于室壁。因此连续切片切成小片段的单个细胞,几乎不可能重建一个细胞完整的形态,或了解它关系到其他类型的细胞在SVZ。 wholemount方法比经典切片技术的诸多优势,无论是在提供低功耗显微镜和高倍显微镜的单个细胞的完整的角度全景。这种技术将继续是一个重要的补充,这个成人脑生发区未来的研究。
图1。候鸟在SVZ神经链的网络。平铺共聚焦图像重建一个侧壁wholemount doublecortin的标签迁移整个SVZ神经母细胞抗体染色。有两个一般的移民流,运行背部以上和腹部周围的粘连点运行,由星号(*)表示。箭头指示前(a)和背侧(D)方向。比例尺= 1毫米。
图2的SVZ血管和细胞分裂之间的关系。这侧壁wholemount Ki67的抗体是免疫染色,标签对小鼠免疫球蛋白绿色,分裂细胞和抗体,标签为红色的血管。由于这wholemount是不染色前用生理盐水灌注,内源性鼠IgG分子留在血管和辅助抗鼠抗体染色。最近的工作表明,除以SVZ的前体(绿色)在位于靠近血管(红色){沉,2008#6523} {Tavazoie,2008#6522}。箭头指示前(a)和背侧(D)方向。比例尺= 1毫米。
图3。心尖侧壁脑室接触细胞表面。高功率共聚焦图像一个wholemountβ- catenin的免疫染色,绿色标签细胞膜,和γ-微管蛋白,红色标签的基体,揭示了这些上皮细胞的平面组织。 B1型细胞,成体神经干细胞,有一个用一个单一的基体的小根尖表面,用箭头表示。这些细胞的顶面四周是大风车配置在心尖部室管膜细胞表面。室管膜细胞有多个根尖表面的基体的位置表示的平面极性。邻近室管膜细胞基体集群位于根尖表面的同一侧(向左向下,并在本地区),相应的脑脊液流{Mirzadeh,2010#6573}方向。比例尺= 10微米。
图4,室管膜流量检测。合并室管膜流量检测期间采取了电影的100个连续帧创建复合图像。荧光微球敷背和后室管膜纤毛粘连面积推动了两个流,一个下粘连,朝门罗孔。这个面向流揭示室管膜细胞功能的平面极性。每个流线描绘了一个单一珠的连续时间点的位置。比例尺= 0.5毫米。
图5。GFAP + B1型细胞与基底纤维血管英尺长。高功率激光共聚焦从侧壁wholemount采取栈的最大投影标签SVZ星形胶质细胞与GFAP抗体免疫染色。染色标签成人神经干细胞,或键入B1单元格,其中有一个心室表面的根尖结束,如下所示,长GFAP +基底纤维血管(箭头)结束。因为二级抗体用于可视化鼠抗GFAP抗体识别的血管内源性鼠IgG血管染色。比例尺= 50微米。
心室和脑室下区神经发生的大多数研究都依赖于经典切片技术研究的显微解剖,并在这些地区的蜂窝关系。在这里,我们描述一种替代技术,首先用于分析网络的迁徙产生的神经母细胞在SVZ 1链,然后用于治疗抗有丝分裂,最近用于研究的精确根尖研究SVZ祖人口再生成年SVZ神经干细胞2,3,4和基底细胞与细胞的相互作用。有趣的是,这项技术已经发现,神经干细胞,或键入B1细胞的成年SVZ,是一个有区别的室管膜细胞未分化的混合神经上皮的一部分。恩面成像wholemounts表明,这种混合神经上皮风车根尖末梢B1型包围大根尖4室管膜细胞表面的细胞组成的架构。这EN -面的分析,澄清与根尖结局,在心室的表面和接触血管利基的基础过程细胞组成的胚胎和成年大脑中的神经干细胞谱系的认识。这些研究结果已几乎是不可能的,采用经典切片技术。 Wholemounts也促进神经干细胞,通过他们接触心室心尖过程的鉴定。由于这些干细胞特异性标志物的发现,wholemounts将神经干细胞行为的识别和分析的组成部分。
侧脑室壁Wholemounts还提供了理想的角度来看,学习室管膜细胞的平面极性。室管膜细胞衬砌心室功能,以推动以协调的方式脑脊液multiciliated细胞。随着wholemount技术的室管膜上皮细胞,整个暴露的面和可染色和全面研究,从它的前,后和背腹边界。此外,室管膜流量检测进行敏锐地解剖,现场wholemounts有力展示平面偏振光室管膜纤毛产生的流量。最近的工作,使用wholemount方法已发现了5本室管膜平面极性的细胞因素。有趣的是,wholemount研究也建议,室管膜生成的脑脊液流动的chemorepellents建立梯度,引导年轻的神经元的迁移在SVZ 7。最初确定的迁徙神经链网络Wholemount的方法,因此继续提供机制,规范移民链的见解。
wholemount成像分析的VZ和SVZ增加了新的方法为双方今后的研究和方式,以澄清我们对现有研究的理解。例如,最近的一项研究表明,在成年SVZ神经干细胞与脑室8接触的CD133 + / CD24 -细胞。他们在部分免疫的基础上,这些作者声称,这些细胞multiciliated室管膜细胞亚群。然而,在我们使用的wholemount方法,它提供了更全面的整个管膜上皮的研究,我们发现,所有的室管膜细胞表达CD24和唯一心室的接触细胞,人的CD133 + / CD24 -是该类型B1的一个子集细胞4。此外,wholemount技术承诺要在未来的研究,研究神经干细胞最近描述的镶嵌在成人大脑的组织9非常有用。一些研究表明,在成人大脑中的神经干细胞是不是一个同质化的人口,但区域指定的,通常情况下可以产生嗅球interneurons只有特定的亚型。这些研究提出,可以区分神经干细胞不同亚群的特异性转录因子 10,11,12,13,14和/的表达,或由他们沿背腹和前后延伸区的区域定位侧壁9,15,16。由于区域指定的成人神经干细胞亚群的分子标记鉴定,wholemount成像应该提供一个全面的看法,这些不同的祖域沿室壁parcelation。
wholemount清扫和这里介绍的成像技术也可用于分析心室壁在胚胎。胚胎侧壁夹层,一步一步,以同样的方式执行。有只有细微的差别的难度;胚胎心室相对较大清扫容易,但组织较软,使操控更加困难。特别是,侧脑室类似的接触,可用于胚胎OS解剖心室研究皮层神经元的皮质墙。最近的证据表明,非对称中心体遗传保持桡神经胶质细胞在皮层神经元的17的心室表面。恩面的放射状胶质根尖表面成像可提供到这些分裂的细胞内中心体是如何继承不对称的见解。
与大多数技术,特别是那些涉及精确灵巧,掌握需要实践。有,然而,在解剖一个更好的结果是关键的几个要素:1)照明,调整样品的照明创建阴影提供宝贵对比在组织剥离,否则是相对均匀,2)使用像镊子从来没有使用过两个昆虫针在这项技术的钳捏在一起或拿起组织,但切割时,3)平衡的温柔回缩和切割刀不应使用机动引脚可以不断调整,以稳定组织仅可用于削减,但也提供温柔回缩至单独的内侧和外侧的墙壁,记忆,剥离的大部分实际上是通过温和的回缩只断续切削。
由美国国立卫生研究院授予的HD - 32116,桑德勒家庭支援基金会,约翰宝干细胞基金,文部科学省,厚生劳动省和HFSP支持的工作。 ZM的支持卡洛斯Baldoceda基金会和加州大学旧金山分校Krevans的奖学金。 AA - B的。持有希瑟和Melanie搞乱主席赋予。
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