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本議定書では、先天性心不全に関連するマウスの発達表現型を定性的かつ定量的に分析する手順を説明する。
先天性心不全(CHD)は、ヒトの出生時欠損の最も一般的なタイプであり、すべての出生の最大1%に影響を及ぼす。しかし、CHDの根本的な原因はまだ十分に理解されていません。開発中のマウスは、マウスとヒトの間の心臓発達プログラムが非常に保存されているため、CHDの研究にとって貴重なモデルです。プロトコルは、所望の妊娠段階のマウス胚を生成する方法、下流処理のために心臓を分離して保存する方法、構造学によってCHDの一般的なタイプを識別する定量的方法(例えば、心室中隔)を詳細に記述する欠陥、心房中隔欠損、特許性管管動脈管)、および定量的な構造学法は、一般的な筋圧膜型を測定する。これらの方法は、サンプルの調製、収集、および分析に関与するすべてのステップを明確にし、科学者がCHDを正しく、再現的に測定することを可能にします。
CHDは、ヒトにおける出生時欠損の最も一般的なタイプであり、出生時欠損関連死の主な原因である1、2、3、4、5、6。新生児の約90%がCHDを生き残っているが、それはしばしば、患者の生活と医療システム7、8、9、10に大きな負担を課す、長年にわたって重大な罹患率および医学的介入に関連している。純粋に遺伝的要因の外では、CHDの原因は十分に理解されていません4.未確認の原因は、米国心臓協会およびその他の情報源2、3、4、11によると、すべてのCHD症例の約56-66%を占める。既知の因子には、遺伝子変異、CTV、デノボ単一ヌクレオチド変異、および異数体が含まれる。母体の生活様式2、12、経済的剥奪、および人種13を結ぶ疫学的研究によって示唆されるように、環境および食事因子もCHDに寄与する重要な供給源であると疑われる。CHDおよび他の心血管欠損のメカニズムと原因を調査することは、予防戦略および新しい治療オプション1、4、17、18、19を開発するために重要である。
開発中のマウスは、哺乳類のCHDを研究するための基礎モデルです。しかし、心臓形態を保存する分節、発達段階の分析、CHD関連欠陥の同定など、採用された方法や分析の中には、マウスの心臓の分析に新しい科学者にとっては困難な場合があります。このプロトコルで説明されている方法の目的は、これらのプロセスに対して定性的かつ定量的なガイドラインを提供することです。したがって、このプロトコルでは、所望の妊娠期の胚を産生するために時間交配を行い、無傷の心臓回復(流出路などの関連組織を含む)、心臓固定および準備のために妊婦を解剖する方法を説明するクライオスタット断面化、基本的な構造学的方法、一般的な心臓欠損の定量的分析、および心筋圧密の定性的分析は、いくつかのタイプのCHDに対する一般的な前駆体表現型である。
本論文で参照されている実験で使用されたすべての動物は、ミシガン州立大学の施設動物ケア・使用委員会(IACUC)の動物ケアガイドラインを使用して治療した。
1. 胚生成のためのC57BL6/Jマウスのタイミング交配
2. 心臓回復のための雌と胚の解剖
3. 組織の準備
注:組織は、OCT(最適な切断温度)埋め込みまたはパラフィン埋め込みのいずれかを使用して調製することができます。どちらの方法にも長所と短所があり、どの埋め込み方法を使用するかを決定する際には、分析の目的を考慮する必要があります。
OCT 埋め込み組織のクライオスタット切除
5. パラフィン埋め込み組織用ミクロトーム切除
6. 組織の脱パラフィン
7. ヘマトキシリンとエオシン染色
8. 一般的な心臓欠陥の定性的分析
ヘマトキシリンとエオシン染色組織を用いた心筋圧着の定量的分析
筋肉圧指数は、コントロールと実験群の2つの異なる環境下で発達する心臓の間で比較された。これらのプロトコルは、筋肉組織の圧縮を定量的に分析するために使用され、統計的分析が可能であった。筋肉圧圧は、非実験的条件で発症した胚に対して実験心臓において有意に減少することが示された。
観察のタイミングが不正確に見える場合、胚は廃棄されました。胚の発育不伴は実験の治療の結果であり得るが、発達の進展には範囲があるが、繁殖は胚発生のタイミングを確保するために十分に間隔を空けた。胚のステージングは、Theiler Staging21を使用して行われました。サンプルは、スライスが一貫性を反映していない場合、または明らかな涙や折り目がある場合は、十分にスライスされていないと考えられていました。染色は組織の端を作るのに十分なコントラストを提供したが、細胞の特徴を区別できないほど暗くはなかった。その後、スライドを40倍の目的で反転顕微鏡で画像化した。MCI値は、イメージJソフトウェアとExcelを使用して計算されました。これらのMCI値はT検定を用いて分析した。
図1:プラグアッセイはC57BL6/Jマウスで結果を出す。(A) 容易に識別できる交尾プラグを持つマウス。(B) 交尾プラグのないマウス。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
図2:一般的な心臓の欠陥。先天性心不全の真の予想形態の概略図。(A) 心室中隔欠損の横図。(B) 心房中隔欠損の横断的な見解。(C)特許性動脈管管管。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
図3:e15.5心臓のヘマトキシリンおよびエオシン染色(A) 正常な条件下で発達したステンドハート。スケールバー= 750 μm(B) 実験条件下で発達したステンドハート。スケールバー= 750 μm.この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
図4:通常の母性食下で発達した心臓と必須脂肪酸欠乏性の母親の食事の下で発症した心臓との間の筋肉圧入の定量的分析。(A)ヘマトキシリンとエオシンは巨視的な(5倍)の見解で心臓を染色した。スケールバー= 1,000 μm(B) 顕微鏡図でヘマトキシリンとエオシン染色された心臓 (40x)。スケールバー = 75 μm(C) 筋圧縮指数測定の結果データ。T検定を用いて値を分析した(n=4治療群あたり)。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
このプロトコルは、胚性心臓における心臓発達の分析に関与する技術を探る。この方法のいくつかの制限は、準備技術に必要な物理的な器用さであり、練習を必要とし、顕微鏡イメージングを伴うスキルを有する。クライオスタットで得られたスライスが乱雑な場合、ヘマトキシリンとエオシン染色が明確でない場合、または顕微鏡で撮影した画像の照明が悪い場合、ImageJで使用される方法は機能しません。ImageJ ソフトウェアのしきい値機能の制限は、ピクセル値に応じてしきい値の一端に位置するピクセルを選択することです。したがって、しきい値の間違った側に存在するピクセルは、誤って計算に含まれるか除外されます。最終的には、調査で使用するプロトコルを採用するためにトラブルシューティングが必要になります。
心臓抽出が困難な場合は、ステップ2.8にスキップすることを検討してください。さらに、胸腔から心臓と肺以上のものを取り除くことを検討してください。その後、ターゲットはより大きく、操作しやすくなり、心臓と細かい鉗子との間の直接接触が最小限に抑えられます。クライオスタットの切り離し時、実験サンプルは常にコントロールサンプルと直接比較されます。これにより、すべてのサンプルでエラーが一貫している限り、ユーザー エラーの余地がいくらか得られます。ユーザーエラーを最小限に抑え、誤った結果を避けるために、両治療群から同等のセクションを取得するようにしてください。たとえば、複数の人がセクションを作成している場合、1 つのサブグループだけでなく、1 人の個人がコントロールとすべての治療グループのセクションを均等に作成することを確認します。最後に、ImageJ で画像をしきい値にする場合、しきい値ツールを使用して、組織を表すピクセルと、選択しないピクセルを選択する際に最大の自由度を設定できます。必要に応じて、画像のコントラストを調整して、組織のピクセル値から背景のピクセル値をさらに強めます。トラブルシューティングのオプションはありますが、この手法には高度なスキルが必要です。しかし、このプロトコルを実行すると、他の心臓発達研究では通常測定されないデータにアクセスできます。したがって、このプロトコルの機能を利用することは、科学的調査に大きく貢献する可能性があります。
心臓病研究における実験的治療の影響を特定することは、形態評価を通じてしばしば調査される。これは特に、胎盤が心臓の発達の生理学的特徴を測定することを困難にする発生生物学の場合です。したがって、心臓の機能に関する洞察を可能にする形態学的解析は、発生生物学研究の軌跡を劇的に変化させています。ほとんどの論文は心臓の厚さを分析して心臓の強さを決定するが、筋肉圧の直接測定は、発達中の哺乳類心臓25、26、27の生理学に関するさらなる洞察を提供することができる。
著者らは報告する開示を持っていません。
アギーレ研究所は、国立衛生研究所の国立心臓、肺、血液研究所の賞番号K01HL135464の下で、賞番号19IPLOI34660342の下で米国心臓協会によってサポートされています。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
15 mL Conical Tube(s) | Fisher Scientific | # 1495970C | |
C57BL/6J Mice | Jackson Labs | C57BL/6J - stock 000664 | |
Coplin Staining Jars (x6) | VWR Scientific | # 25457-006 | |
Coverslips 24X50MM #1.5 | VWR Scientific | # 48393-241 | |
Cryostat - Leica CM3050S | Leica | N/A | |
Dissecting Dish(s) | Fisher Scientific | # 50930381 | |
Dumont #5 - Fine Forceps (x2) | Fine Science Tools | # 11254-20 | |
Eosin Y Solution | Millipore Sigma | # HT110116-500ML | |
Ethyl Alcohol (Pure, 200 proof) | Fisher Scientific | # BP2818-500 | |
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | Millipore Sigma | # E9884-100G | |
Eukitt | Millipore Sigma | # 03989-100ML | |
Fine Scissors | Fine Science Tools | # 14060-10 | |
Fluorescent Stereo Microscope Leica M165 FC | Leica | N/A | |
Glycine | Millipore Sigma | # 410225-250G | |
Graefe Forceps | Fine Science Tools | # 11052-10 | |
Graphpad Prism 8 Software | Graphpad | ||
ImageJ Software | ImageJ | ||
Kimwipes | Fisher Scientific | # 06666A | |
Mayer's hematoxylin solution | Millipore Sigma | # MHS16-500ML | |
Micropipette tip(s) - p200 | Fisher Scientific | # 02707448 | |
Microsoft Excel Software | Microsoft | ||
OCT Compound | VWR Scientific | # 102094-106 | |
Olympus CkX53 Microscope | Olympus | ||
Paint Brushes (at least 2) | |||
Paraformaldehyde | VWR Scientific | # 0215014601 | Make into 4% solution (dissolved in PBS) |
Pasteur pipette(s) | Fisher Scientific | # 13-711-7M | |
Penicillin-Streptomycin | ThermoFisher Scientific | # 15140122 | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | ThermoFisher Scientific | # 70011044 | Dilute from 10x to 1x before using |
Scale | Mettler Toledo | # MS1602TS | |
Scale | Mettler Toledo | # MS105 | |
Scalpel Handle #3 | VWR Scientific | # 10161-918 | |
Scalpel Blades | VWR Scientific | # 21909-612 | |
Square Mold | VWR Scientific | # 100500-224 | For OCT molds |
Sucrose | Millipore Sigma | # S9378-500G | |
Superfrost Plus Slides | Fisher Scientific | # 1255015 | |
Surgical Scissors | Fine Science Tools | # 14002-14 | |
Tissue-Tek Accu-Edge Disposable Microtome Blades | VWR Scientific | # 25608-964 | |
Travel Scale | Acculab | VIC 5101 | |
Xylene | Millipore Sigma | 214736-1L |
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