Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Biz embriyonik zebrafish beyin geçirgenliği için canlı bir bütün hayvan kantitatif ölçümü tarif. Tekniği nöral tüp lümeninde farklı molekül ağırlıklarında beyin omurilik sıvısı ve molekülleri korumak için yeteneği analiz ve ventriküllerin kendi hareketini rakamlarla. Bu yöntem, gelişme esnasında ve hastalık epitel geçirgenlik ve olgunlaşma farklılıkları belirlemek için yararlıdır.
Beyin ventriküler sistemi omurgalılar arasında muhafaza edilir ve beyin gelişiminin erken aşamalarında oluşturmak ve hayvanın hayatı boyunca korunur beynin ventrikül adı birbirine boşlukları bir dizi oluşur. Beyin ventriküler sistemi omurgalılarda bulunan ve karıncıklar merkez lümen beyin omurilik sıvısı (BOS) 1,2 ile dolduğunda, nöral tüp oluşumu sonra geliştirmektir. BOS normal beyin gelişimi ve işlevi için gerekli olan 3-6 ve proteinden zengin bir sıvıdır.
Nöral tüp kapandıktan sonra zebrafish, beyin ventrikül enflasyon, yaklaşık 18 saat sonrası fertilizasyon (HPF) başlar. Birden süreçler nöroepitelyumda oluşumu, geçirgenlik ve BOS üretimini düzenleyen sıkı kavşak oluşumu dahil beynin ventrikül oluşumu ile ilişkilidir. Bütün bu işlem etkileyen, Na, K-ATPaz beyin ventrikül şişirme için gerekli olduğunu göstermiştirClaudin 5a sıkı birleşim oluşum 9 için gerekli olan süre ES 7,8,. Ayrıca, en miyozin inhibisyonu yoluyla, embriyonik epitele bu "gevşeme" gösterdi beyin karıncık şişirme ile ilişkilidir.
Zebrafish beynin ventrikül şişirme sırasında geçirgenliği düzenlendiğini incelemek için, bir ventriküler boya tutma testi geliştirdi. Bu yöntem, floresan beyin omurilik sıvısı etiketlemek için, oturma zebrafish embriyo, önceden laboratuarımızda 10 yılında geliştirilen bir teknikle beyin ventrikül enjeksiyon kullanır. Embriyolar sonra beyin ventriküller ve nöroepitelyumda aracılığıyla floresan boya hamle olarak zamanla görüntülü. Mesafe boya ön ölçülür uzağa saat boyunca epitele ve bazal (non-luminal) tarafından taşınır ve nöroepitelyal geçirgenlik bir ölçüsüdür (Şekil 1). Biz boyalar 70 kDa ve küçük nöroepitelyumda hareket edeceğini gözlemlemek ve detecte olabilir24 hpf (Şekil 2) embriyonik zebrafish beyin dışında d.
Bu boya tutma analiz gelişimi esnasında farklı zamanlarda, farklı genetik yapısının çeşitli nöroepitelyal geçirgenlik analiz etmek için kullanılır, ve çevresel düzensizliklerin sonrasında olabilir. Aynı zamanda, CSF patolojik birikim incelenmesinde yararlı olabilir. Genel olarak, bu teknik araştırmacılar, gelişme esnasında ve hastalık geçirgenlik rolü ve düzenleme analiz etmeyi sağlar.
1. Mikroenjeksiyon için hazırlık
2. Embriyolar hazırlanması
3. Beyin Ventrikül enjekte
4. Görüntüleme
5. Boya Hareketi Kantitasyonu
6. Temsilcisi Sonuçlar
Yabani tip embriyoları kullanılarak bir nöroepitelyal geçirgenlik deneyinde elde edilen sonuçlar arasında bir örneği Şekil 1B-B 'de gösterilmiştir. Doğru geçirgenliği ayırt etmek için, bu vahşi tip veya kontrol embriyolar (Şekil 2) sadece biraz sızdıran bir boyut tanımlamak farklı moleküler weightsto ile boyalar sınamak yararlıdır. Bu genetik mutantlar veya çevre koşullarının belirlenmesi için izin verdiği ya da artış veya azalma geçirgenliği (Şekil 1D, yeşil ve kırmızı çizgiler sırasıyla). 24 hpf zebrafish nöroepitelyumda için, 70 kDa FITC Dekstran sızıntıları yavaş 2 saat boyunca, 2.000 kDa yapmaz ve hemen 10 kDa sızıntıları dışarı oysa. Bu nedenle 70 kDa iki artış ve nöroepitelyal geçirgenliğini azaltmak olduğunu koşulları tanımlamak için ideal bir moleküler ağırlığı.
Iğne ventriküler lümen, floresans w kaçırırsahasta t beyin dışında görünür = 0 (örneğin Gutzman ve Sive, 2009 10 bakınız). Enjekte boya başlangıçta beynin içindeki değildi ve neuropeithelium ve boya ve permeabilite dolaşımına ilişkin net bir sonuca yapılamaz çünkü bu embriyoların atılmalıdır.
Nihayet, embriyolar önceden floresan boya enjeksiyonu yapılabilir küçük ventriküller veya un-şişirilmiş beyin ventriküller, bir tuz çözeltisi ile ventriküllerin ön enjeksiyon varsa. Bu floresan boya ile enjekte ederken kolay ventriküllerin sonraki görselleştirme yapmak ventriküller şişirir. Uygun kontroller salin enjeksiyonu, normal nöral tüp gelişimi bozar olup olmadığını belirlemek için yapılmalıdır.
Şekil 1. Farklı molekül ağırlığı boyalar zamanla seyri. (A) Deneysel Diyagramı. Ilk, Floresan boya ventriküller içine enjekte edilir. X enjeksiyon için iğne = pozisyonu. Sonraki dorsal görüntüler zamanla yakalanır. Sonunda, mesafe menteşe noktası (bir kırmızı çizgi ile temsil edilir) ölçülür önbeyin gelen boya ön tarafından taşındı. (BC) 22 HPF (t = 0 dakika, B) ve HPF 24 (t = 120 dak, C) Aydınlık ve floresan dorsal görüntü birleştirilmiştir. Beyaz çizgi önbeyin ventrikülden boya ön mesafeyi gösterir. (D) Varsayımsal örnek geçirgenliği veri. Mavi = vahşi tip veya denetimleri, kontrol grubuna göre artmış geçirgenlik azalmıştır kontrol göreli geçirgenlik ve yeşil = örneği ile kırmızı = örnek.
Şekil 2. Farklı molekül ağırlığı boyalarını nöroepitelyal geçirgenliği ölçümü. (AE) Dorsal Birleştirilmiş aydınlık ve t 22 hpf vahşi tip embriyo floresan görüntüler = 0 dak FITC-d ile enjeksiyon sonrası10 kDa (A), 40 kDa (B), 70 kDa (C), 500 kDa (D) ve 2,000 kDa (E): aşağıdaki molekül ağırlıklarında Extran. T = 24 hpf az 120 dak olarak (A'-E ') aynı embriyo (AE). Sola Anterior. F = önbeyin, M = orta beyin, H = arka beyin. Asterisk = kulak.
Bu, belirli bir moleküler ağırlığa sahip bir enjekte boya için kararlı olarak bir oturma embriyonik zebrafish beyin geçirgenliğini ölçmek için yeteneğini gösterir. Embriyonik zebrafish nöroepitelyumda molekül ağırlıkları farklı boyalar değişik şekillerde geçirgen olduğunu Bizim gözlem boya paracellular geçirgenliği ile hareket ettiğini göstermektedir. Ancak, gözlenen geçirgenliği bir transsellüler katkı olasılığını ekarte edemez. Bu teknik, tüpün iç ve dış hem de görülebil...
Çıkar çatışması ilan etti.
Bu çalışma, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenmiştir. Uzman balık yetiştiriciliği için çok faydalı tartışmalar ve yapıcı eleştiri, ve Olivier Paugois için Sive laboratuar üyelerine özel teşekkürler.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reaktif Adı | Şirket | Katalog numarası | |
Dekstran, Flöresein, Anyonik, Lizin tamir edilebilir | Invitrogen | D7136, D7137, D1822, D1820, D1845 | |
Tricaine tozu | Sigma | A5040 | |
Kapiler Tüpler | FHC A.Ş. | 30-30-1 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır