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Este protocolo mostra como retrogradamente rótulo células ganglionares da retina, e como posteriormente fazer uma lesão por esmagamento do nervo óptico, a fim de analisar a sobrevivência das células ganglionares da retina e apoptose. É um modelo de doença experimental para diferentes tipos de neuropatia óptica, incluindo glaucoma.
Lesão do nervo óptico pode levar à degeneração axonal, seguido de uma morte gradual de células ganglionares da retina (RGCs), o que resulta em perda de visão irreversível. Exemplos de tais doenças em humanos incluem neuropatia óptica traumática e degeneração do nervo óptico no glaucoma. É caracterizada por alterações típicas na cabeça do nervo óptico, degeneração progressiva do nervo óptico e perda de células ganglionares da retina, se não controlada, levando à perda de visão e cegueira.
O esmagamento do nervo óptico (ONC) modelo do rato é um modelo de lesão importante doença experimental de neuropatia óptica traumática, glaucoma, etc Neste modelo, a lesão por esmagamento do nervo óptico leva a gradual da retina apoptose de células ganglionares. Este modelo de doença pode ser usado para estudar os processos gerais e aos mecanismos de morte neuronal e sobrevivência, que é essencial para o desenvolvimento de medidas terapêuticas. Além disso, as abordagens farmacológica e molecular pode ser utilizada neste modelo para identificar e testar o potencial terapêutico reagentes para tratar diferentes tipos de neuropatia óptica.
Aqui, fornecemos uma demonstração passo a passo (I) rotulagem de base retrógrada das células ganglionares da retina (RGCs) no dia 1, (II) lesão por esmagamento do nervo óptico no dia 4, (III) Colheita da retina e analisar a sobrevivência RGC no dia 11, e (IV) Resultado Representante.
Todos os equipamentos e reagentes utilizados são estéreis. Todos os experimentos com animais foram aprovados pelo Animal Care e Use Committee (ACUC) no NEI / NIH (animal protocolo de estudo NEI-570), e foram realizados de acordo com as diretrizes do NIH e regulamentos.
1. Rotulagem de base retrógrada de células ganglionares da retina (RGCs) no dia 1
O objetivo deste procedimento é a rotular as células ganglionares da retina retrogradamente pela injeção de um corante traçador neural no colículo superior dos camundongos três dias antes da lesão do nervo óptico esmagamento. O corante será retrogradamente tomadas pelas células ganglionares da retina e proporciona um marcador para o RGCs vivos (Figura 1). Esta abordagem produz rotulagem reprodutível de RGCs viável, com pouca variação 1-5.
2. Lesão por esmagamento do nervo óptico no dia 4
Neste procedimento, vamos aplicar uma lesão por esmagamento do nervo óptico para causar um dano primário ao axônios (Figura 2), o que levará a uma morte gradual das células ganglionares da retina.
3. Colher as retinas e analisar Survival RGC No Dia 11
O objetivo deste procedimento é a colheita do retinaeto analisar a sobrevivência das células ganglionares da retina.
4. Resultados representativos:
Para analisar a sobrevivência das células ganglionares da retina, sete dias após a lesão do nervo óptico esmagar, a retina foram colhidos, fixo, achatada e montado. Imagens da retina foram tiradas com um microscópio fluorescente. Comparado com o r ileso normaisetina (esquerda, Normal), o número de RGCs viáveis (verde, retrogradamente marcados pelo corante FluoroGold traçador neural injetado no colículo superior) é significativamente menor na retina com uma lesão do nervo óptico paixão (direita, ONC) (Figura 3) .
Figura 1. Rotulagem de base retrógrada das células ganglionares da retina
, A fim de contar o viáveis células ganglionares da retina em diferentes momentos após a lesão do nervo óptico esmagar, as células ganglionares da retina são rotulados retrogradamente pela injeção de um traçador neural corante (cor verde) para o colículo superior no cérebro, três dias antes do nervo óptico ( vermelho paixão) lesão. Uma vez que os axônios das células ganglionares da retina residir no colículo superior, o corante traçador será retomada pelo RGCs retrogradamente e fornece um marcador para o RGCs vida.
Figura 2. Lesão por esmagamento do nervo óptico
A fim de analisar o status de sobrevivência de células ganglionares da retina, uma lesão por esmagamento é aplicada ao nervo óptico (vermelho) para causar um dano primário ao axônios. Isto levará a uma morte gradual das células ganglionares da retina. Três dias após a injeção de corante marcador (verde), o mouse está anestesiado. Conjuntiva de um olho é incisada. Desviar os músculos orbitais e colocá-los de lado. Expor o nervo óptico em sua saída do globo ocular. Aplique uma lesão por esmagamento do nervo óptico em cerca de 2 mm do globo ocular por aproximadamente 3 segundos usando um par de cruz ação fórceps.
Figura 3. Fluorescência marcado células ganglionares da retina com ou sem lesão do nervo óptico esmagar
Para analisar a sobrevivência das células ganglionares da retina, sete dias após a lesão do nervo óptico esmagar, a retina foram colhidos, fixo, achatada e montado. Imagens da retina foram tiradas com um microscópio fluorescente. Comparado com o retina ileso normal (esquerda, Normal), o número de RGCs viáveis (verde, retrogradamente marcados pela neural FluoroGold traçador corante injetado no colículo superior) foi significativamente menor na retina com uma lesão do nervo óptico paixão (direita, ONC ) (Figura 3). Barra de escala: 50 mm
O nervo óptico modelo de lesão por esmagamento murino é útil para estudar o processo de morte RGC e sobrevivência. Este modelo é também muitas vezes utilizado para investigar os efeitos de diferentes reagentes e genes na apoptose RGC e sobrevivência. Uma vantagem deste modelo é que ele tem um alto grau de reprodutibilidade, com variações mínimas.
No entanto, cuidados especiais são necessários vários passos neste modelo. Em primeiro lugar, ao fazer a lesão por esmagamento do nervo óptico, é essencial para não usar muita força e não para esmagar por muito tempo, porque eles podem levar a danos à artéria oftálmica ou seja, após isquemia de retina. Além disso, ao tentar expor o nervo óptico, deve-se tomar muito cuidado para não danificar os vasos sanguíneos que cercam o olho mouse.
Nossa pesquisa é apoiada pelo Programa de Pesquisa Intramural do, NIH National Eye Institute.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Stereotaxic apparatus | ASI Instruments | SAS-4100 | |
Dissecting microscope | World Precision Instruments, Inc. | PZMIV-BS | |
Scalpel handle | Fine Science Tools | 10003-12 | |
Scalpel Blades #15 | Fine Science Tools | 10015-00 | |
Microdrill | Fine Science Tools | 18000-17 | |
Suture needle | Fine Science Tools | 12050-03 | |
Spring scissors | Fine Science Tools | 16144-13 | |
Dumont #5 forceps | Fine Science Tools | 11252-50 | |
Hamilton syringe | Hamilton Co | 88400 | |
Gauze sponges | Office Depot | 674889 | |
Fluorochrome | Sigma-Aldrich | 39286 | |
Alcohol | Sigma-Aldrich | 459844 | 70% |
H2O2 | Sigma-Aldrich | H3410 | 3% |
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