Method Article
* 이 저자들은 동등하게 기여했습니다
여기에서는 쥐 심혈관계의 생체 역학 및 생체 분자 변화를 평가하기 위해 생체 내 4차원 초음파 이미징 및 생체 외 질량 분석 이미징을 사용하는 프로토콜에 대해 설명합니다. 이 기술은 수술로 유도된 심근경색의 심장 리모델링과 노화 동물의 혈관 변화를 분석하는 데 적용됩니다.
심혈관 질환(CVD)은 미국에서 가장 큰 사망 원인입니다. 심혈관계의 손상은 환경 노출, 외상, 약물 독성 또는 기타 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 그 결과, 심장 조직과 혈관 조직은 구조적 변화를 겪게 되고 기능이 저하됩니다. 손상과 그에 따른 리모델링은 장기 수준에서는 초음파(US) 이미징으로, 분자 수준에서는 질량 분석 이미징(MSI)으로 감지하고 정량화할 수 있습니다. 이 원고는 쥐 심장 병태생리학을 연구하고, 생체 내 4차원(4D) 초음파 이미징 및 분석을 심장의 MADLI(ex vivo matrix-assisted laser desorption/ionization) MSI와 결합하기 위한 혁신적인 방법론을 설명합니다. 4D 초음파는 전체 심장 주기에 걸쳐 방사형 변위, 표면적 변형 및 종방향 변형을 포함한 동적 체적 측정을 제공할 수 있습니다. 혈관 구조에서는 MSI와 초음파를 사용하여 혈관 벽 구성, 혈류역학 및 혈관 벽 역학을 평가합니다. 이 방법론은 관심 있는 기능적 지표를 조정하거나 특정 분자를 표적으로 하는 다양한 MALDI MSI 프로토콜을 조정하여 수많은 CV 질환을 연구하도록 맞춤화할 수 있습니다. MALDI MSI는 지질, 작은 대사 산물, 펩타이드 및 글라이칸을 연구하는 데 사용할 수 있습니다. 이 프로토콜은 비표적 지질체학 분석을 위한 MALDI MSI의 사용과 심혈관 혈류역학 및 생체 역학을 위한 초음파 이미징의 사용을 간략하게 설명합니다.
심혈관 질환(CVD)은 전 세계적으로 주요 사망 원인입니다1. CVD의 예방 및 치료를 위해서는 생체 역학적 힘에 대한 분자 적응과 그에 따른 기계적 특성의 변화에 대한 심층적인 이해가 필요합니다. 전체 심혈관계에서 생체역학적 힘은 조직의 기능과 구조에 중요한 역할을 합니다2. 심혈관 조직의 기계적 특성은 이러한 힘의 영향을 받아 건강과 질병의 지표가 됩니다 3,4,5,6. CVD를 예방, 진단 및 치료하기 위해서는 질병의 시작과 진행 과정을 이해하고 관찰할 수 있는 방법을 개발하는 것이 중요합니다. 생체 의학 이미징은 생리학적 및 기계론적 통찰력을 생성하는 데 핵심적인 역할을 해 왔으며 새로운 이미징 기술과 분석 기법이 지속적으로 개발되고 있습니다. 이 프로토콜은 허혈성 심장 질환 및 혈관 노화에서 이러한 이미징 양식의 잠재력을 검증하기 위해 두 가지 심혈관 이미징 및 분석 기술을 결합하는 방법론을 보여줍니다.
생체 역학 분야의 연구자들은 종종 생체 내, 생체 외 및 인실리코 방법의 조합을 통해 생체 역학 연구에 접근합니다. 분자 생체 역학에 대한 이전 연구는 주로 단백질7 (특히 생체 역학적 특성에 미치는 영향 때문에 특히 세포 외 기질 단백질인 콜라겐 및 엘라스틴)에 중점을 두었으며, 생체 내 이미징 생체 역학과 분자 연구를 결합하기 위한 작업은 조직학 및 면역조직화학에 국한되었습니다. 이러한 접근법은 많은 분자 지표를 산출할 수 있고 ECM 및 세포의 리모델링에 대해 제안된 메커니즘을 산출할 수 있지만, 일반적으로 각각 현재 사용 가능한 염색 또는 항체로 제한됩니다. 이 연구 분야에는 지질과 같은 큰 종류의 분자가 빠져 있습니다. 이러한 분자 부류는 기계론적으로 관련될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만, 이러한 분자는 진단 마커와 치료제 모두에 대한 잠재적 표적이 될 수 있기 때문에 결과적인 분자 적응을 이해하는 것이 중요합니다. 액체 크로마토그래피-질량 분석법(LC-MS)과 같은 분석 화학 기술을 적용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기술에서 분자의 공간적 방향은 손실됩니다. 질량 분석 이미징(MSI)을 사용하면 분자의 공간적 분포가 그대로 유지되며 여러 분석물 유형(분자 부류)을 연속 절편으로 이미지화할 수 있습니다. MSI는 대사 산물, 지질, 글라이칸, 펩타이드 및 저분자량 약물을 포함한 생물학적 조직에서 거의 모든 유형의 분자의 공간 분포를 조사하는 강력한 분석 도구입니다8. MALDI(Matrix-assisted laser desorption/ionization) MSI는 50-8000Da 범위의 분자량에 대한 발견 기반 분석에 매우 적합한 MSI 유형입니다. MALDI-MSI는 레이저 에너지 흡수 매트릭스를 샘플에 적용하여 관심 분석물의 이온화를 돕는 이온화 기술입니다. 이 접근 방식은 하나의 분자 표적에 국한되지 않고 생물정보학 도구를 사용하여 어떤 분자가 생체 역학적 특성과 리모델링에 영향을 미치는지 결정할 수 있습니다.
4차원 초음파(4DUS)는 심장의 시간적, 공간적 특성화에 유용한 비침습적 생체 내 방법입니다. 4DUS는 서로 다른 평면의 일련의 높은 프레임 속도 시네 루프를 활용하여 시간 정보를 포함하는 3D 데이터 세트로 컴파일합니다. 이를 통해 기존 2D 심초음파에 필요한 기하학적 가정에 의존하지 않고 심장 주기에 걸쳐 심실의 복잡한 3D 모양 변화를 직접 시각화하고 정량화할 수 있습니다. 4DUS는 심장의 복잡한 모양과 움직임으로부터 생체 내 기능 지표를 계산할 수 있으며, 9,10 MALDI MSI는 생체 외 심장 조직 내의 생물학적 분자에 대한 공간 연구를 허용합니다 11. CVD로 인한 심장의 변화를 완전히 이해하려면 기계적 메커니즘과 분자적 메커니즘을 모두 조사해야 합니다. 따라서 쥐 심장 병태생리학을 연구하기 위한 결합된 방법론이 제안되었으며, 4DUS 이미징 및 분석을 심장 내 지질의 MALDI MSI와 결합합니다. 이 방법론은 심근 경색의 쥐 모델에서 입증되었습니다.
혈관 생체 역학은 또한 심혈관 기능을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다2. 노화와 관련된 혈관 경직은 CVD12의 위험 인자입니다. 혈관의 생체역학적, 혈역학적 변화는 초음파를 사용하여 이미지화할 수 있습니다. 혈관 벽의 분자 구성은 생체 역학의 중요한 구성 요소이며 혈역학적 힘에 매우 민감합니다. 예를 들어, 진동벽 전단 응력은 죽상경화성 플라크 발달과 관련이 있습니다3. 노화 동물의 혈관 역학 및 혈류역학에 대한 예비 데이터는 이후에 제시될 것입니다.
이 팀은 다양한 질병 상태에서 생체 역학과 분자 구성 사이의 관계에 관심이 있습니다. 전임상 초음파 영상 및 MSI는 조직 내 분자 변화의 공간적 분포와 질병 진행 중에 발생하는 관련 생체 역학적 변화를 결정하는 데 사용됩니다. 이 보고서는 이러한 방법론을 자세히 설명하고 심장 및 두경부의 혈관 구조에 대한 예비 데이터를 제공합니다.
설명된 동물 실험은 테네시 대학교 녹스빌 기관 동물 관리 및 사용 위원회의 승인을 받아 수행됩니다.
1. 초음파 이미징13
2. 안락사와 조직 적출
3. 질량 분석 이미징
위에서 설명한 이미징 프로토콜은 심근 경색(MI) 리모델링과 혈관 노화의 두 가지 예비 연구에 사용되었습니다. 심장 실험의 경우, 급성 심근경색을 유발하기 위해 영구적인 관상동맥 결찰 수술을 시행했다18,19. 4D 초음파와 MALDI MSI는 동일한 조직에서 점진적으로 수행되어 생리학적, 분자적 변화를 밝혔습니다. 경색된 심장의 대표적인 분자 이온 이미지는 그림 5에 나와 있습니다. m/z 577.52는 Cohibin C 또는 D로 할당된 것으로 추정됩니다. 분석물 동정(LC-MS 또는 tandem MS)을 위해서는 추가 분석이 필요하지만, 코히빈은 소의 심장에서 발견되었으며(20), 리모델링(remodeling)을 암시할 수도 있다21,22. 심실 구조 및 기능의 변화는 또한 각 영역에서 목표 지질의 상향 및 하향 조절과 관련될 수 있습니다(그림 6). 4DUS 이미지에서 색상 스펙트럼의 녹색-노란색 끝은 표면적 변형률 크기가 20% 미만인 조직을 나타내며, 이는 경색 조직23에 해당합니다. 스펙트럼의 노란색 끝은 MS 이미지에서도 경색 영역을 나타내며, 이는 경색 조직에서 상향 조절되는 것으로 알려진 지질에 해당합니다24. 그러나 정확한 위치는 미국의 심장 이미지와 절편 조직 사이에 공동 등록되지 않았습니다. in vivo 및 ex vivo 데이터를 비교하기 위해 사용자는 위에서 설명한 대로 정점에서 특정 깊이로 절단하기 위한 극저온 절제 회전 횟수를 계산해야 합니다. US의 생체 역학 측정을 MSI로 결합하려면 MSI25에서 분석물의 비편재화를 최소화하는 것이 중요합니다. 심장의 장축 보기에서 지질의 비편재화(delocalization)의 예가 그림 7에 나와 있습니다.
혈관 노화를 위해 C57BL/6 마우스의 두 연령 그룹, 즉 수컷과 암컷의 경우 젊은(10-12주)과 노화(12개월)를 연구했습니다. 성별과 연령을 비교하기 위해 일원 분산 분석(one-way ANOVA)과 Tukey의 HSD(Honest Significance Difference) 사후 검정을 수행했습니다. 평균 ± 표준 편차로 보고된 모든 데이터. 속도와 혈관 직경은 경동맥과 경정맥에서 측정되었습니다. 원주 변형률 값은 방정식 1을 사용하여 계산되었습니다. 대표적인 결과가 그림 8에 나와 있습니다. 젊은 수컷(n = 5)과 늙은 수컷(n = 5) 사이의 변형률 값은 통계적으로 유의하지 않았으므로 젊은(n = 10) 및 나이 많은 암컷(n = 10)과 비교하기 위해 하나(n = 10) 그룹으로 결합되었습니다(그림 8A). 원주 순환 변형(CCS)에 대한 그룹 간의 통계적 차이는 없었습니다. 경동맥 수축기 속도의 경우, 젊은 암컷은 나이 든 암컷(p=0.02)과 수컷(p=0.01, 그림 8B)에 비해 속도가 더 빨랐습니다. 그림 8C 는 젊은 암컷 C57BL/6 NHsd (Envigo) 마우스 경동맥에 존재하는 세 가지 다른 분자의 공간 표현을 보여줍니다. 이러한 분자에 대한 추정 할당은 m/z 616.18의 헴, m/z 808.58의 PC(36:2), m/z 546.35의 lyso PC(18:0)입니다. 이러한 지질은 CV 건강의 중요한 지표이며, 특히 죽상동맥경화증에 대한 것입니다: PC(36:2)는 죽상경화성 마우스에서 증가하며(26), 리소포스파티딜콜린(lysophosphatidylcholine)은 동맥경화성 지단백질(atherogenic lipoproteins)의 인지질 성분입니다27.
그림 1: 실험 설정. (A) 실험을 시작하기 전에 필요한 소모품이 준비된 초음파 설정. (B) 테이프로 제자리에 고정된 동물 및 전극/직장 프로브. (C) 심부 체온을 유지하는 데 사용되는 열 램프. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 2: 대표적인 동물 설정. (A,B) PSLAX 설정 및 해당 PSLAX US 이미지, (C,D) US 설정 및 미국 이미지는 짧은 축에 대한 이미지입니다. 심장의 위치와 방향은 동물마다 다를 수 있으므로 조정이 필요할 수 있습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 3: 알루미늄 호일 보트를 사용한 플래시 제거. (A) 알루미늄(Al) 호일 보트. (B) 배 안에 심장이 놓인 알 보트. (C) 액체 질소 위에 떠 있는 알 보트. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 4: MALDI를 위한 냉동 절편 및 조직 준비. (A) OCT가 있는 저온 유지 척에 장착된 마우스 심장. Apex는 OCT에 내장되어 있지만 다른 조직에는 OCT 오염이 없습니다. (B) 4D US MATLAB GUI를 사용하여 얻은 좌심실의 확대된 디지털 3D 렌더링을 사용하여 절편을 안내합니다. 저울은 mm 단위입니다. (C) 해동된 심장 조직이 있는 유리 슬라이드, 매트릭스를 분사하고 MALDI 슬라이드 홀더에 놓습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 5: DHB 매트릭스가 있는 양이온 모드에서 MI 심장의 3개의 단축 절편에 대한 분자 이온 이미지(m/z 577.52). 히트맵은 조직 샘플 전체의 상대적 강도(즉, 존재비)를 보여줍니다. 이 추정 할당(Cohibin C 또는 D)의 경우, 분석물은 심장의 다른 영역에 비해 좌심실 벽(노란색 및 빨간색 픽셀)에서 더 높은 농도를 갖습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 6: 왼쪽의 심실 이미지는 오른쪽에 표시된 MSI의 분자 이온 이미지에 묘사된 것과 동일한 심장에서 나온 것입니다. 4D US 이미지는 LV만 나타내고 MS 이미지는 전체 심장의 단면을 보여줍니다. MALDI MSI로 이미징된 영역에는 A-F로 레이블이 지정됩니다. 여기에서는 B, C, D 영역이 표시되었습니다. 오버레이된 히트 맵은 상향 및 하향 조절된 지질을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 7: 쥐 심장의 4개 m/z 이미지(matrix, heme, PC(38:6) 및 PC(40:6))의 오버레이. 분홍색 화살표는 헴과 PC(38:6)의 비편재화를 나타내는데, 이는 이러한 분석물이 심장 영역 외부의 매트릭스 피크와 겹치기 때문입니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 8: 대표적인 결과. (A) 평균 간에 통계적 차이가 없는 세 그룹 간의 경동맥 원주 변형. (B) 경동맥 수축기 수축기 속도는 고령 여성(p=0.02) 및 남성(p=0.01)에 비해 젊은 여성에서 더 높았다. (C) 경동맥에 있는 세 가지 다른 분자의 분자 오버레이. 빨간색은 m/z 616.18의 헴을 나타내고, 흰색은 m/z 808.58의 분자를 나타내고, 보라색은 m/z 546.35의 분자를 나타냅니다. 이 이미지는 어린 C57BL/6 암컷 경동맥 조직에서 신호 강도가 높은 지질의 국소화를 보여줍니다. M: 수컷(젊은 여성과 노인 포함), YF: 젊은 여성, AF: 나이 많은 여성. N=30 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
문제 | 솔루션 |
롤링 | 안티롤 바를 아래/위로 이동 |
절단 속도 조정 | |
절삭축 조정 | |
안티롤 바의 손잡이를 누르고 있습니다. | |
페인트 브러시를 사용하여 풀고 슬라이드로 옮깁니다. | |
슬라이스가 블레이드에서 뭉쳐 있습니다. | 안티롤 바를 블레이드 쪽으로 위로 이동합니다. |
슬라이스가 금속 트레이에 닿지 않습니다. | 롤 방지 바를 블레이드에서 아래로 이동합니다. |
슬라이스가 면도기/안티롤 바/금속 트레이에 달라붙음(결로) | 뚜껑을 닫고 모든 것을 식히십시오. 가능하면 후드로 숨을 들이쉬지 마십시오(아래 참조). |
불완전한 프로파일 절단 | 전체 프로파일을 얻을 때까지 절단 두께를 늘리고 슬라이스한 다음 원래 두께로 돌아갑니다. |
정적인 | 슬라이스를 자르고 손가락을 눌러 막대를 굴린 다음 슬라이드로 옮깁니다. |
아티팩트 동결 (찢어짐) | 절단 두께를 늘리십시오 (노트북에 기록하십시오). 저온 유지 장치의 온도를 약간 높입니다. |
샘플 분리 | 샘플 아래에 컬렉션(접힌 종이 또는 호일)을 준비하고 샘플을 떨어뜨리려고 합니다.amp절단과 함께 그 위에 le, 샘플이 떨어질 수 있으므로 절단에서 물러나지 마십시오. |
표 1: 냉동 절편 시료에 대한 일반적인 문제 및 문제 해결 단계.
미국 이미징은 작업자에 따라 달라질 수 있지만 해부학적 랜드마크를 사용하고 적절한 교육을 받으면 사용자 편향을 제한할 수 있습니다. 2D 초음파는 보기가 각도에 따라 달라지기 때문에 사용자 간 변동성에 특히 취약한 반면, 4DUS는 획득이 전체 볼륨을 포함하며 각도에 독립적이기 때문에 덜 민감합니다. 또한 조정 가능한 동물 플랫폼과 변환기 홀더로 인해 이미지 재현성을 더 쉽게 달성할 수 있는 것으로 확인되었습니다. 미국 데이터 수집은 기법에서 파생된 데이터 변경을 방지하기 위해 연구 전반에 걸쳐 동일한 연구자에 의해 수행되는 것이 이상적입니다.
체온의 변화는 심혈관 혈역학 및 생체 역학 측정에 영향을 미칠 수 있으므로 심부 체온을 유지하는 것이 중요합니다 28,29,30,3 1. 이미징을 위한 가열판 외에도 그림 1과 같이 열 램프와 같은 외부 히터를 사용하는 것이 좋습니다. 이 열 lamp 직장 온도를 37°C로 유지하기 위해 사용자가 조정합니다.
초음파 영상의 경우 대규모 데이터 세트에 대한 연구/시리즈 이름 지정이 중요합니다. 4D 이미지의 경우 명명 규칙이 일관되어야 하며 저장하기 전에 4D 이미지의 이름을 지정할 때 마우스 ID를 포함해야 합니다. 파일 형식이 다르기 때문에 4D 이미지는 스터디의 다른 이미지와 함께 자동으로 저장되지 않습니다. 따라서 4D 이미지 이름에 마우스 ID가 포함되어 있지 않으면 어떤 이미지가 분석 대상 동물에 해당하는지 구별하기 어렵습니다. 이미지 분석의 경우 편향을 최소화하기 위해 연구자는 동물 그룹에 대해 맹검할 수 있습니다.
초음파 이미징 및 분석에 대한 추가 리소스는 VisualSonics Learning Hub에서 찾을 수 있습니다. https://www.visualsonics.com/learning-hub-online-video-training-our-users
이전 버전의 Vevo 초음파 시스템을 사용한 이미징에 대해서는 이전에 발표된 논문13을 참조하십시오.
조직 채취 및 동결의 경우 알루미늄 호일 보트가 가라앉으면 조직이 갈라질 수 있습니다. 냉동 샘플은 냉동 샘플이 매우 부서지기 쉽기 때문에 부드럽게 다루십시오. 얼어붙은 조직을 작은 튜브에 억지로 넣지 마십시오. 운송 및 보관을 위해 50mL 코니컬 튜브를 권장합니다. 조직을 절편화하기 위해 표 1 에는 문제 해결을 위한 유용한 시작 지점으로 확인된 수정 사항이 포함되어 있습니다. OCT가 해동 장착된 부분을 오염시키지 않도록 하십시오. OCT에는 질량 분석법의 오염 물질인 PEG가 포함되어 있습니다. 스펙트럼을 관찰할 때 44Da의 일반적인 반복은 PEG 오염을 나타냅니다. PEG는 또한 많은 세제에 포함되어 있으므로 유리 제품은 세제로 세척해서는 안 되며 대신 오토클레이브 전에 에탄올로 세척해야 합니다. 더 지루하지만 물 장착은 OCT 시편 오염의 제한을 제거합니다.
MALDI MSI의 경우, 매트릭스의 적용은 적절한 레이저 탈착과 분석물 비편재화(delocalization)의 최소화를 위해 매우 중요합니다25. 새로운 매트릭스 프로토콜이 필요한 경우, 실험 조직에 적용하기 전에 테스트를 거쳐야 합니다. 추가로, 슬라이드의 조직은 MSI 데이터 수집11 후 조직학을 위해 염색될 수 있으며, 또는 다중 이미지는 반복 이미징(32)으로 획득될 수 있다.
이 프로토콜의 한계는 향후 작업의 초점인 데이터 세트의 공동 등록이 없다는 것입니다. 그러나 절편의 회전을 계산하여 사용자는 4DUS에서 분석된 기능 영역에 해당하는 슬라이스 위치를 결정할 수 있으므로 심장의 특정 위치에서 질량 분석법과 초음파 메트릭을 비교할 수 있습니다. 이 프로토콜의 목표는 3D 균주 데이터(미국)에서 기능 지표의 변화와 상관관계가 있는 심장 위치의 분자 구성(MSI)을 결정하는 것입니다. 이 프로토콜은 4D US가 기능적 생체 역학 데이터를 제공하기 때문에 ex vivo 데이터와 in vivo 데이터 간에 픽셀 데이터를 공동 등록하지 않습니다. 그러나 다른 연구자들은 광음향 이미징33, 자기 공명 이미징 (MRI) 34, 초음파를 통한 MRI35 또는 양전자 방출 단층 촬영 컴퓨터 단층 촬영 (PET-CT) 36 , 37 과 같이 픽셀/복셀로 더 많은 분자 정보를 제공하는 생체 내 이미징과 생체 외 이미징의 공동 등록을 위한 컴퓨팅 기술을 개발하기 시작했습니다.
이 현재 프로토콜은 질병의 분자 바이오마커를 식별하는 데 기여할 수 있으며 이를 좌심실의 기능적 생체역학적 변화를 초래하는 생리학적 현상과 연관시킬 수 있습니다. 여기에서 확립된 방법론은 관심 있는 기능적 지표를 조정하거나 특정 분자를 표적으로 하는 다양한 MALDI MSI 프로토콜을 조정하여 수많은 물리 현상을 연구하도록 조정할 수 있습니다. 이 프로토콜의 개발 과정에서 지질이 연구되었지만, 4D US 이미징 및 분석으로 확인된 생리학적 및 기능적 변화와 관련하여 단백질, 글라이칸, 대사 산물 등을 연구하는 다중옴 접근 방식에 동일한 프레임워크를 사용할 수 있습니다.
요약하면, 심혈관 기능과 분자 구조를 평가하기 위해 다중 모드 이미징 프로토콜이 개발되었습니다. 이 기술을 통해 연구원들은 비침습적 생체 내 이미징 및 생체 외 분자 이미징을 사용하여 새로운 이미징 바이오마커를 식별하고 새로운 치료법을 평가할 수 있습니다.
크레이그 괴르겐(Craig J. Goergen)은 후지필름 비주얼소닉스(FUJIFILM VisualSonics)의 유료 컨설턴트입니다.
Allison Jones는 University of Tennessee, Mechanical, Aerospace & Biomedical Engineering Department Graduate Fellowship의 지원을 받고 있습니다. 이 간행물(Conner Earl)에 보고된 연구는 미국 국립보건원(National Institutes of Health F30HL162452)의 국립 심장, 폐 및 혈액 연구소(National Heart, Lung, and Blood Institute)의 지원을 받았습니다. 이 내용은 전적으로 저자의 책임이며 반드시 미국 국립보건원(National Institutes of Health)의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB) | Supelco, >99.0% (HPLC) | 85707-10MG-F | DHB matrix substance for MALDI-MS; https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/85707?cm_sp=Insite-_-wimsShippingEmailRecs_wims EmailAPI_wimsGruCrossEntropy-_-wimsEmailAPI10-3 |
9-aminoacridine (9AA) | Supelco, ≥99.5% (HPLC) | 92817-1G | 9-Aminoacridine matrix substance for MALDI-MS; https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/92817?srsltid=AfmBOooiQjQ4pWv_XxITkU 4Lkm0UnHXKekGS_ dFl7V40V9QLWoPpNLoc |
Aquasonic Ultrasound Gel | Parker Laboratories | Parker 01-02 | Ultrasound Gel; https://www.parkerlabs.com/products/aquasonic-100-ultrasound-transmission-gel/ |
Benchtop Dewar Flasks | ThermoScientific | 4150-2000 | Container for liquid nitrogen; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4150-4000?gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsA DHt9sQVc2f-NxN04Nb5Mv F6TZ7GLHWWDEeqDYmEvtKJSQ YHDeVgZ9qylvYaAs27EALw_wcB &source=google_shopping&ISO_ CODE=us&LANG_CODE=en&ef_id =Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsADHt9 sQVc2f-NxN04Nb5MvF6TZ7GLHWWDE eqDYmEvtKJSQYHDeVgZ9qylvYa As27EALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3652 !3!716188292869!!!g!2366243726129 !!21787513085!171591181194&ev_chn =shop&cid=0se_gaw_30092024_ PBYTXL&source=google_shopping &ISO_CODE=us&LANG_CODE= en&gad_source=1 |
Cryostat | Leica Biosystems | CM Series | https://www.leicabiosystems.com/us/histology-equipment/cryostats/ |
Dessicator | VWR | 89054-052 | https://us.vwr.com/store/product/9104882/desiccator-plastic-ace-glass-incorporated |
Epredia MX35 Premier Disposable Low-profile Microtome Blades | Fisher Scientific | 3052835 | Cryostat blade; https://www.fishersci.com/shop/products/mx35-premier-disposable-low-profile-microtome-blades/3052835 |
Falcon 15 mL Conical Centrifuge Tubes | Fisher Scientific | 14-959-53A | Conical Tubes; https://www.fishersci.com/shop/products/falcon-15ml-conical-centrifuge-tubes-5/1495953A?gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsA DHt9sSBcy5n-lhShligJUOX5KKVGn0bt87 8AB2_muOD2PPTue1phpZgeqwa AqgiEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjw pvK4BhDUARIsADHt9sSBcy5n-lhS hligJUOX5KKVGn0bt878AB2_muO D2PPTue1phpZgeqwaAqgiEALw_ wcB:G:s&ppc_id=PLA_goog_20861 45674_81843405034_1495953A__ 386247001345_165426395473886 37329&ev_chn=shop&s_kwcid=AL!4428!3 !386247001345!!!g!856907751004!& gad_source=1 |
Flex-Tubes Microcentrifuge Tubes | Eppendorf | EP022364120 | Centrifuge tubes; https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/ep022364120?utm_source=google%2Cgoogle&utm _medium=organicshopping%2Ccpc&utm _campaign=21043330280&utm_ content=&gclid=Cj0KCQjwpv K4BhDUARIsADHt9sTHRD35k CHPtfI2A41axodnMVr6a1eBKk zM4bSUYQAyfEKo3UgTAEQa Ap7wEALw_wcB |
Gas Nitrogen | Airgas | N/A | |
Glass microscope slides | Electron Microscopy Sciences | 71873-02 | https://www.emsdiasum.com/positive-charge-microscope-slides |
Liquid Nitrogen | Airgas | N/A | |
Mass Spectrometer | Waters | Synapt G2-Si | https://www.waters.com/waters/en_US/SYNAPT-G2-Si-Mass-Spectrometry/nav.htm?locale=en_mkcid=1000251Foodety%3C/a%3E&cid=134740653&bcid= 134528734 |
Matrix Sprayer | HTX Technologies | M3+ | https://www.htximaging.com/htx-m3-sprayer |
Methanol (HPLC), >99.9% | Fisher Chemical | A4524 | Methanol; https://www.fishersci.com/shop/products/methanol-hplc-fisher-chemical-9/A4524?crossRef=A4524#?keyword=A4524 |
Preclinical Ultrasound System | FUJIFILM VisualSonics | Vevo 3100 | https://www.visualsonics.com/product/imaging-systems/vevo-3100; Vevo F2 has replaced the Vevo 3100 in production. System includes isoflurane vaporizer and induction box. |
Reynolds Wrap | N/A | N/A | Aluminum foil |
Signagel Electrode Gel | Parker Laboratories | Parker 15-60 | Electrode Conducting Gel; https://www.parkerlabs.com/products/signagel-electrode-gel/ |
Sterile Lubricating Jelly | Medline | MDS032273Z | Lubricating Gel; https://www.medline.com/ce/product/Sterile-Lubricating-Jelly/Lubricating-Jelly/Z05-PF03664?sku=MDPMDS032273H |
Surgical instruments: scissors, forceps/tweezers, sutures | Fine Science Tools | 11252-00, 11050-10, 14016-14, 14084-08, 15000-08 | info@finescience.com |
Surgical Sponges 200 Pack –Gauze Pads Non sterile -First Aid Wound Care Dressing Sponge –Woven Medical Nonstick, Non Adherent Mesh Scrubbing | Medpride | B08RZGQ5GW | Gauze; https://www.amazon.com/Medpride-Surgical-Sponges-200-Pack/dp/B08RZGQ5GW/ref=asc_df_B08RZGQ5GW/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&h vadid=693270340506&hvpos= &hvnetw=g&hvrand=960915122 2290977669&hvpone=&hvptwo= &hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=& hvlocint=&hvlocphy=9192978&hv targid=pla-1245491514869&psc= 1&mcid=33f4d647c88630c79116 888d565a63b0 |
Tissue-Plus O.C.T. Compound | Fisher Scientific | 23-730-571 | OCT; https://www.fishersci.com/shop/products/tissue-plus-o-c-t-compound-2/23730571 |
Wood Handled Cotton Swabs and Applicators | Fisherbrand | 22-363-160 | Cotton swab; https://www.fishersci.com/shop/products/wood-handled-cotton-swabs-applicators-8/p-7146852 |
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