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* 这些作者具有相同的贡献
在这里,我们描述了一种新方法,用于可视化发炎的结肠粘膜中跨细胞和细胞旁通透性增强的具体位置。在该测定中,我们将 10 kDa 荧光染料与赖氨酸可固定葡聚糖偶联,以观察结肠粘膜中的高渗透性区域 (HPR)。
肠粘膜内的上皮细胞形成一个物理屏障,将管腔内容物与间质分开。上皮屏障损伤与炎症性肠病 (IBD) 等各种病理的发展有关。在发炎的粘膜中,破坏上皮单层的浅表糜烂或微糜烂对应于高通透性的部位。几种机制与微侵蚀的形成有关,包括细胞脱落和细胞凋亡。这些微糜烂通常代表随机分布在结肠中的微小上皮间隙。这些上皮间隙的可视化和量化已成为研究肠上皮屏障功能的重要工具。在这里,我们描述了一种新方法,用于可视化发炎的结肠粘膜中跨细胞和细胞旁通透性增强的具体位置。在该测定中,我们将 10 kDa 荧光染料与赖氨酸可固定葡聚糖偶联,以观察结肠粘膜中的高渗透性区域 (HPR)。细胞死亡标志物的额外使用表明,HPR 包含发生上皮挤出/脱落的凋亡病灶。此处描述的协议提供了一种简单但有效的方法来可视化和量化肠道中的微侵蚀,这在肠道上皮屏障受损的疾病模型中是一个非常有用的工具。
胃肠道 (GI) 粘膜形成一道物理屏障,将细胞外环境和内部宿主环境分开,并参与营养物质、水和电解质的吸收。肠道屏障包括一个由糖蛋白构成的粘液层、一个单层上皮细胞,下面的固有层是免疫和基质细胞所在的。形成物理屏障的肠上皮细胞通过不同的蛋白质复合物连接在一起,包括粘附连接 (AJ)、紧密连接 (TJ) 和桥粒 (DM)。上皮屏障功能的损害增强了肠道通透性,并允许有害物质和病原体从管腔转移到间质1。上皮屏障受损的疾病越来越多,例如克罗恩病 (CD)、溃疡性结肠炎 (UC) 和不确定结肠炎 (IC) 等炎症性肠病 (IBD)。IBD 的发病率在世界范围内呈上升趋势,西方的患病率接近 0.5%。虽然 IBD 的原因尚不清楚,但在肠壁中触发的过度免疫/炎症反应通过限制肠上皮稳态的重建直接导致上皮屏障破坏 2,3,4。此外,长期结肠炎症患者患结直肠癌 (CRC) 的风险很高5。与肠上皮屏障破坏相关的其他病理是肠易激综合征、肥胖、乳糜泻、非乳糜泻麸质敏感性和食物过敏6。由于这些原因,迫切需要开发实验方法,以便在模拟人类发病机制的动物模型中分析肠上皮屏障的完整性。
在这里,我们使用一种简单的技术评估了胃肠道被动细胞旁和与结肠上皮炎症过程相关的跨细胞通透性。为了研究大分子的透壁流动,我们测量了 FITC-葡聚糖 (4 kDa) 和 RITC-葡聚糖 (10 kDa) 在 离体结肠囊中的被动扩散。此外,通过将荧光 10 kDa 赖氨酸固定葡聚糖注射到肠囊腔中,我们特异性地确定了发炎粘膜中具有高通透性的区域。使用针对 AJ 蛋白的细胞凋亡标志物和抗体使我们能够证明发炎粘膜中的高渗透性区域对应于上皮细胞凋亡和细胞间连接被破坏的特定区域。这种新技术可用于评估肠上皮屏障受损的任何模型中上皮的完整性。
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所有程序均由 CINVESTAV 实验动物护理和使用机构委员会 (CICUAL) 审查和批准。
1. 材料和试剂的准备
2. 胃肠道小路的解剖和制备
3. 免疫荧光染色
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在发炎的粘膜中,浅表糜烂或微糜烂会损害上皮细胞单层的完整性,并代表高渗透性位点 7,8。为了评估这种可能性,我们分析了葡聚糖硫酸钠结肠炎小鼠模型中发炎结肠粘膜的被动通透性。简而言之,在 5 天内,C57BL/6J 小鼠接受溶于饮用水中的 2.5% DSS (w/v, 40-50 kDa)。该模型的特征是在大肠中诱导上皮细胞损伤和上皮屏障功?...
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由平衡细胞增殖和上皮细胞凋亡引起的上皮稳态维持了适当且功能性的肠道屏障。许多临床疾病,如 IBD,伴有或以肠道通透性改变、粘膜炎症和上皮稳态破坏为特征1。这些过程之间的相互作用仍然存在很大争议。因此,开发新的研究方法来正确研究这些过程是该领域的一个重要课题。有几种已发表的方案可用于间接研究炎症期间的肠道通透性,例如测?...
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作者没有什么可披露的。
该研究部分得到了 SEP-Conacyt 赠款(NV/PND 第 179 号)的支持,并通过 Conacyt 的基础科学赠款(PND 的第 A1-S-20887 号)为研究和教育提供部门资助。我们要感谢 Norma Trejo、M.V.Z. Raúl Castro Luna、M.C. Leonel Martínez、Felipe Cruz Martínez、Victor Manuel García Gómez 和 M.V.Z. Ricardo Gaxiola Centeno 的帮助和技术援助。
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Active Caspase-3 antibody (1:1000) | Cell signaling | 9664 | Cleaved caspase-3 (Asp175)(5AE1) Rabbit mAb |
Alexa Fluor 488 anti rabbit (1:1000) | Invitrogen | A21206 | |
Alexa Fluor 594 anti rat (1:1000) | Invitrogen | A21209 | |
Confocal microscope (Leica TCS SP8x) | Leica | HyD detectors and White Light Laser | |
E-Cadherin antibody (1:750) | Sigma | MABT26 | Rat monoclonal Delma-1 antibody |
Ethanol 70% | Generic | ||
Fixable-Dextran | Invitrogen | D22914 | Dextran, Alexa Fluor, 10,000 MW, anionic, fixable |
FITC Dextran | Sigma | 46944 | Fluorescein isothiocyanate–dextran M. Wt. 4 kDa |
Hartmann's Solution | PiSA | HT PiSA | |
Incubator (AutoFlow NU-8500) | Nuaire | ||
Microplate reader (Tecan Infinite 200 PRO) | Tecan | ||
Nunc F96 MicroWell Black and White Polystyrene Plate | ThermoFisher Scientific | ||
Paraformaldehyde | Sigma | P6148 | |
Phalloidin (1:1000) | Invitrogen | A12380 | Alexa Fluor 568 Phalloidin |
RITC Dextran | Sigma | R8881-100MG | Rhodamine B Isothiocyanate-Dextran. M. Wt. 10 kDa |
Secondary antibodies (1:10000) | Jackson ImmunoResearch Laboratories | HRP-conjugated secondary antibodies | |
Suture threads | Generic | Braided silk and braided polyester surgical sutures are prefered. | |
ZO-1 (1:1000) | Invitrogen | 40-2200 | Rb anti-ZO-1 |
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