Se requiere una suscripción a JoVE para ver este contenido. Inicie sesión o comience su prueba gratuita.
Method Article
Un método para visualizar y cuantificar la estructura 3-dimensional de la vena portal hepática del ratón o del conducto biliar intrahepático se describe. Esta técnica de colada de resina también se puede aplicar a otros sistemas de conductos o vascular y permite In situ Visualización o cuantificación de arquitectura intacta la comunicación de un sistema.
En los órganos, la arquitectura correcta de las estructuras vasculares y ductal es indispensable para la función fisiológica adecuada, y la formación y el mantenimiento de estas estructuras es un proceso altamente regulado. El análisis de estos complejos, 3-dimensional estructuras ha dependido en gran medida en cualquiera de examen 2-dimensional en la sección o en estudios de inyección de tinte. Estas técnicas, sin embargo, no son capaces de proporcionar una representación completa y cuantificable de las estructuras ductales o vascular que están destinados a elucidar. Alternativamente, la naturaleza de la 3-dimensional moldes de resina de plástico genera una instantánea permanente del sistema y es una técnica novedosa y muy útil para visualizar y cuantificar 3-dimensional estructuras y redes.
Una ventaja fundamental del sistema de colada de resina es la capacidad de determinar la intactos y conectados, o comunicando, la estructura de un vaso sanguíneo o conducto. La estructura de vascular y ducredes ambientales son cruciales para la función del órgano, y esta técnica tiene el potencial de contribuir a al estudio de las redes vasculares y ductal de varias maneras. La resina de moldeo se puede utilizar para analizar la morfología normal y la arquitectura funcional de una estructura luminal, identificar cambios en el desarrollo morfogenéticas, y descubrir diferencias morfológicas en la arquitectura del tejido entre los estados normales y de enfermedad. El trabajo previo ha utilizado resina de colada para estudiar, por ejemplo, defectos arquitectónicos y funcionales en el sistema de ratón conducto biliar intrahepático que no se reflejaron en 2-dimensional análisis de la estructura 1,2, alteraciones en la vasculatura del cerebro de un modelo de ratón de la enfermedad de Alzheimer 3 , anomalías de la vena porta en el portal de ratones hipertensos y cirróticos 4, etapas de desarrollo en la maduración de los pulmones de ratas linfático entre inmaduros y adultos 5 e inmediatos cambios microvasculares en el hígado de la rata, el páncreas y el riñón en respuesta a una lesión en la química6.
Aquí presentamos un método para generar un molde de resina 3-dimensional de una red vascular o ductal ratón, se centra específicamente en la vena porta y el conducto biliar intrahepático. Estos moldes se pueden visualizar en la limpieza o la maceración del tejido y luego se puede analizar. Esta técnica se puede aplicar prácticamente a cualquier sistema vascular o ductal y sería directamente aplicable a cualquier estudio investigando el desarrollo, función, mantenimiento, o lesión de una estructura 3-dimensional ductal o vascular.
1. Preparar Cánula
2. Preparar Jeringuilla con PBS
3. Otro Set-up
4. Preparar Ratón
5. Canular la vena portal extrahepática o conducto biliar común
6. Resina: Echad la vena porta o conducto biliar intrahepática
7. Hígado transparente para la visualización in situ
8. Macerar tejido hepático
9. Los resultados representativos
Un molde de éxito de la vena portal o conducto biliar mostrará una red continua de ramas progresivamente más pequeños que se extienden desde el hilio a la periferia del hígado.
La figura 1 muestra una vena portal emitir tal como se visualiza en situ después de BABB claro. Figura 1A muestra el reparto del lóbulo hepático izquierdo entero y la forma y el tamaño del molde. Figura 1B muestra una vista en primer plano de la misma colada, lo que demuestra la la penetración de la resina dentro de las ramas más pequeñas vena porta en la periferia del hígado.
La Figura 2 muestra un molde de la vena porta que ha sido objeto de KOH maceration. Figura 2A muestra el lóbulo izquierdo del hígado y la Figura 2B es un primer plano de las ramas periféricas pequeñas.
Esta técnica también se ha aplicado con éxito para el conducto biliar intrahepático y publicado utilizando tanto la compensación BABB y técnicas de KOH maceración 1,2,7.
Los problemas comunes incluyen incompleta llena, las burbujas en la resina, y el desbordamiento en los sistemas circundantes o tejidos. Figura 3 se muestra cómo reconocer un llenado incompleto (Figura 3A), burbujas (Figura 3A), y un exceso de resina de la vena porta a la vena central (Figura 3B).
Todas las imágenes son tomadas con una Leica MZ 16 estereoscopio FA y QImaging Retiga cámara 4000R.
Figura 1. BABB con despacho de fundición de resina de lóbulo hepático izquierdo vena portal. Reparto A. Resina muestra una estructura jerárquica de ramificación se extiende desde el hilio a la periferia del hígado. Fundido Resina aparece en color amarillo en lóbulo hepático azulado. B. Un primer plano muestra que la resina de relleno se extiende a las ramas pequeñas en la periferia del hígado. La resina es blanquecino a través del hígado despejado. Barra de escala = 1 mm.
Figura 2. Tissue-macerada en resina de lóbulo hepático izquierdo vena portal. Resina A. echado de lóbulo hepático entero muestra muchas ramas de diferentes tamaños. B. Primer plano muestra las ramas pequeñas en la periferia del hígado. Fundido de aparición de pequeñas ramas representa llenado de resina de espacios sinusoidales y puede o no puede ser visible en resina arroja y aumentará la densidad aparente rama si está presente. La resina es de color blanco. Barra de escala = 1 mm.
Figura 3. Problemas comunes con los moldes de resina. A. Un llenado incompleto de la vena portal lóbulo izquierdo es evidente por algunas o todas las ramas del elenco no extender a la periferia del hígado. Este reparto también muestra burbujas, visibles como grietas en la colada continua (flecha). Debido a la proximidad de la vena porta y de la vena central de ramas en algunos lugares B., la resina de la vena porta a menudo entrar y llenar la vena central. Esto se puede reconocer cuando hay dos ramas distintas del hilio (flechas) y dos estructuras ramificadas que tienen patrones diferentes y superpuestas. Discriminar entre los errores técnicos y verdaderas alteraciones morfológicas se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, la estructura de fundición debe ser comparado con la estructura esperada sobre la base de 2-dimensional análisis u otros métodos. En segundo lugar, es importante llevar a cabo varias repeticiones, y cuando sea posible, cuantificar la structUre y el análisis estadístico para determinar la reproducibilidad y si hay una alteración morfológica estadísticamente significativa entre y dentro experimental diferente y los brazos de control.
Hemos descrito ejemplos específicos de cómo la vena porta y sistemas de conductos intrahepáticos biliares del hígado se puede convertir, pero esta técnica se puede aplicar a prácticamente cualquier otro sistema ductal o vascular con ligeras adaptaciones. Trabajos anteriores han demostrado la viabilidad de esta técnica en varias especies, incluyendo ratón 1,2,7-9, Patito, conejo 10,11 12,13, 14 perro y el cerdo 15, y en muchos órganos, incluyendo la glándula nasal 14,...
No hay conflictos de interés declarado.
Este trabajo fue apoyado por becas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) a SSH (R01-DK078640), del Howard Hughes Medical Institute (HHMI) a través del Programa de Certificación HHMI / Vanderbilt University de Medicina Molecular para TJW (GRDOT56006779), el Vanderbilt Diabetes Centro de Investigación y Capacitación (P30-DK020593) y la Digestive Disease Research Vanderbilt Center (P30-DK058404) la prestación de servicios básicos.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nombre de reactivo | Empresa | El número de catálogo | Comentarios |
PE10 tubo de polietileno | Fisher Scientific | 1417012P | |
5-0 quirúrgico seda trenzado negro | Roboz quirúrgica | SUT-15-1 | |
Steriject 32 x 13 mm aguja G | Air-Tite | TSK3213 | |
Tijeras de primavera | Herramientas Artes Ciencias | 15000-08 | |
Número 5 fórceps | Herramientas Artes Ciencias | 91150-20 | |
Mercox II kit | Ladd Investigación | 21247 | |
Alcohol bencílico | Fisher Scientific | 1816-04 | Oólo necesario para BABB de equilibrio |
Benzoato de bencilo | MP Biomedicals, LLC | 154839 | Sólo se requiere para BABB de equilibrio |
Salina tamponada con fosfato (PBS) | |||
Modelado de la arcilla | |||
Escala | |||
Laboratorio de tijeras | |||
15 ml tubos de tapón de polipropileno | |||
4% paraformaldahyde | |||
15% de hidróxido de potasio (KOH) | Sólo es necesario para la maceración | ||
Hoja de afeitar | |||
100% de metanol | |||
3 ml jeringa luer lock |
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este JoVE artículos
Solicitar permisoThis article has been published
Video Coming Soon
ACERCA DE JoVE
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados