Method Article
В этом протоколе мы описываем процедуры качественного и количественного анализа фенотипов развития у мышей, связанных с врожденными пороками сердца.
Врожденные пороки сердца (ИБС) являются наиболее распространенным типом врожденных дефектов у людей, затрагивающих до 1% всех живорождений. Тем не менее, основные причины ИКД по-прежнему плохо изучены. Развивающаяся мышь представляет собой ценную модель для изучения ИКД, потому что сердечные программы развития между мышами и людьми очень сохраняются. Протокол подробно описывает, как производить эмбрионы мыши желаемой гестационной стадии, методы изоляции и сохранения сердца для обработки ниже по течению, количественные методы выявления распространенных типов ИБС по гистологии (например, желудочковая перепдал дефекты, дефекты межпредсердной перегородки, патентный артериоз протока и количественные методы гистоморфометрии для измерения общих фенотипов мышечного уплотнения. Эти методы сформулировать все шаги, связанные с подготовкой образца, сбор омывании и анализа, что позволяет ученым правильно и воспроизводимо измерять ИБС.
ИБС являются наиболее распространенным типом врожденных дефектов у людей и являются основной причиной смерти, связанной с врожденными дефектами1,2,3,4,5,6. Хотя около 90% новорожденных детей выживают ИБС, это часто связано со значительной заболеваемости и медицинских вмешательств на протяжении многих лет, налагая тяжелое бремя на жизнь пациентов и системы здравоохранения7,8,9,10. Вне чисто генетических факторов, причины ИКД плохо изучены4. Неизвестные причины составляют 56-66% всех случаев ИКД в соответствии с Американской ассоциацией сердца и других источников2,3,4,11. Известные факторы включают генетические мутации, CNV, de novo одиночным нуклеотидным вариантом и анеуплоидией. Он подозревается, что экологические и диетические факторы также являются важными источниками, способствующими ИБС, как это предлагается эпидемиологических исследований, связывающих материнский образ жизни2,12, экономические лишения, и расы13, а также исследования диетических факторов, таких как фолиевая кислота11,14 и биоактивных липидной ретиноиновой кислоты15,16. Изучение механизмов и причин ИБС и других сердечно-сосудистых дефектов важно разработать профилактические стратегии и новые терапевтические варианты1,4,17,18,19.
Развивающаяся мышь является краеугольной моделью для изучения ИКВ у млекопитающих. Тем не менее, некоторые из используемых методов и анализов, таких как вскрытие, сохраняющее морфологию сердца, анализ стадий развития и выявление связанных с ИБС дефектов, могут быть пугающими для ученых, которые являются новыми для анализа сердца мурина. Цель методов, описанных в данном протоколе, заключается в предоставлении качественных и количественных руководящих принципов для этих процессов. Таким образом, в этом протоколе мы объясняем, как выполнять приуроченные спаривания для получения эмбрионов желаемой гестационной стадии, вскрыть беременных женщин для нетронутого восстановления сердца (в том числе связанных тканей, таких как отток тракта), фиксации сердца и подготовки к криостат секции, основные методы гистологии, количественный анализ общих пороков сердца, и качественный анализ уплотнения мышц сердца, общий фенотип прекурсора для некоторых типов ИБС.
Все животные, используемые в экспериментах, упомянутых в настоящем документе, лечились с использованием руководящих принципов по уходу за животными Комитета по уходу и использованию животных Мичиганского государственного университета (IACUC).
1. Приуроченное спаривание мышей C57BL6/J для производства эмбрионов
2. Рассечение самок и эмбрионов для восстановления сердца
3. Ткань подготовки
ПРИМЕЧАНИЕ: Ткани могут быть подготовлены с помощью OCT (оптимальная температура резки) встраивания или парафина встраивания. Есть преимущества и недостатки любого метода, и цель анализа должна быть рассмотрена при принятии решения о том, какой метод встраивания следует использовать.
4. Крайостат секции для OCT встроенных тканей
5. Микротомсекция для парафина встроенных тканей
6. Депараффинация тканей
7. Гематоксилин и эозиновевая окрашивание
8. Квалификационный анализ распространенных пороков сердца
9. Количественный анализ уплотнения сердечной мышцы с использованием гематоксилина и эозина окрашенных тканей
Индекс уплотнения мышц был сравнен между сердцами, развивающимися в двух различных средах, контрольной и экспериментальной группой. Эти протоколы использовались для количественного анализа уплотнения мышечной ткани, что позволяло статистический анализ. Было показано, что мышечное уплотнение значительно снижается в экспериментальных сердцах по сравнению с эмбрионами, которые развивались в неэкспериментальных условиях.
Эмбрионы были отброшены, если время наблюдения казалось неточным. Хотя замедление роста эмбрионов может быть результатом лечения эксперимента, и есть диапазон в развитии прогресса, разведение было расставлено достаточно, чтобы обеспечить сроки развития эмбриона. Постановка эмбрионов была сделана с помощью Theiler Staging21. Образцы считались плохо нарезанными, если ломтики не отражали последовательность или если у них были явные слезы или складки. Окрашивание при условии достаточно контраста, чтобы различать края ткани, но не было так темно, чтобы сделать черты клеток неразличимыми. Слайды были затем изображены с перевернутым микроскопом с 40x целью. Значения MCI были рассчитаны с помощью программного обеспечения ImageJ и Microsoft Excel. Эти значения MCI были проанализированы с помощью T-теста.
Рисунок 1: Подключите результаты опроса у мышей C57BL6/J. (A) Мышь с легко идентифицируемой вилкой совокупления. (B) Мышь без совокупления плагина. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 2: Общие пороки сердца. Схема истинного ожидаемого морфологии врожденного порока сердца. (A) Поперечный вид дефекта желудочковой перегородки. (B) Поперечный вид дефекта перегородки предсердий. (C) Патентный проток артериоз. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 3: Гематоксилин и эозиновые пятна e15.5 сердец. (A) Запятнанное сердце, которое развивалось в нормальных условиях. Шкала бар 750 мкм. (B) Окрашенные сердца, которые разработаны в экспериментальных условиях. Шкала бар 750 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 4: Количественный анализ мышечного уплотнения между сердцами, которые развивались при нормальных материнских диетах и сердцах, которые развивались под незаменимыми жирными кислотами, неполноценными материнскими диетами. (A) Гематоксилин и эозин окрашенных сердца на макроскопический (5x) зрения. Шкала баров 1000 мкм. (B) Гематаксилин и эозин окрашенных сердец при микроскопическом виде (40x). Шкала баров - 75 мкм. (C) Полученные данные измерений индекса компиляции мышц. Значения были проанализированы с помощью Т-теста (n - 4 на группу лечения). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Этот протокол исследует методы, связанные с анализом сердечного развития в эмбриональных сердцах. Некоторые ограничения этого метода являются необходимой физической ловкости для подготовительных методов, которые могут потребовать практики, и мастерство с микроскопом изображения. Если ломтики, полученные на криостате, грязные, гематоксилин и эозиновые окрашивания не будет ясно, или если изображения, сделанные на микроскоп имеют плохое освещение, то метод, используемый с ImageJ не будет работать. Ограничение пороговой функции программного обеспечения Image J заключается в том, что он выбирает пиксели, расположенные на одном конце порога, зависящий от значения пикселей. Таким образом, любые пиксели, которые существуют на неправильной стороне порога, будут неправильно включены или исключены в расчет. В конечном счете, устранение неполадок будет необходимо для принятия протоколов для использования в исследовании.
В случае, если извлечение сердца слишком сложно, рассмотрите пропуск шага 2.8. Кроме того, рассмотреть вопрос об удалении больше, чем просто сердце и легкие из грудной полости. Цель становится больше и легче манипулировать, и прямой контакт между сердцем и тонкой щиптем сведена к минимуму. При сечении криостата экспериментальные образцы всегда будут напрямую сравниваться с контрольные образцы. Это позволяет некоторое пространство для ошибки пользователя до тех пор, пока ошибка соответствует во всех образцах. Чтобы свести к минимуму ошибки пользователя и избежать ложных результатов, убедитесь, что сопоставимые разделы получены из обеих групп лечения. Например, если более одного человека производит разделы, убедитесь, что один человек производит четное количество разделов для контроля и всех групп лечения, а не только одна подгруппа. Наконец, при пороговом значении изображений на ImageJ используется инструмент порога, позволяющий обеспечить максимальную свободу выбора пикселей, представляющих ткани и пиксели, которые этого не делают. При необходимости отрегулируйте контраст изображений, чтобы еще больше усилить значение пикселя фона от пиксельной стоимости ткани. Хотя есть варианты устранения неполадок, методы по-прежнему требуют высокой степени мастерства. Однако выполнение этого протокола обеспечивает доступ к данным, которые обычно не измеряются в других исследованиях сердечного развития. Таким образом, использование особенностей этого протокола может внести значительный вклад в научное исследование.
Выявление воздействия экспериментального лечения в кардиологических исследованиях часто исследуется с помощью морфологии оценки. Это особенно касается биологии развития, в которой плацента затрудняет измерение физиологических особенностей развивающихся сердец. Поэтому морфологический анализ, позволяющий понять функцию сердца, резко меняет траекторию исследований биологии развития. Хотя большинство работ анализировать толщину сердечной мышцы, чтобы определить силу сердца, прямое измерение мышечной уплотнения может обеспечить дальнейшее понимание физиологии развивающихся млекопитающих сердце25,26,27.
Авторы не имеют раскрытия информации, чтобы сообщить.
Лаборатория Агирре поддерживается Национальным институтом сердца, легких и крови Национальных институтов здравоохранения под номером премии K01HL135464 и Американской ассоциацией сердца под номером 19IPLOI34660342.
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 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены