Summary

Een methode voor het labelen van bloedvaten in Embryonic Muizen

Published: October 07, 2011
doi:

Summary

Dit artikel beschrijft een methode voor het labelen van embryonale huid en thymus bloedvaten.

Abstract

De oprichting van een functioneel bloedvat-netwerk is een essentieel onderdeel van organogenese, en is noodzakelijk voor een optimale orgaanfunctie. Bijvoorbeeld, in de thymus juiste vaatstelsel vorming en patroonvorming is essentieel voor thymocyt toegang tot het orgel en de mature T-cel uitgang naar de periferie. De ruimtelijke ordening van de bloedvaten in de thymus is afhankelijk van signalen uit de lokale micro-omgeving, namelijk de thymus epitheelcellen (TEC). Diverse recente rapporten suggereren dat verstoring van deze signalen leidt tot thymus bloedvat gebreken 1,2. Eerdere studies hebben beschreven technieken die gebruikt worden om de neonatale en volwassen thymus bloedvaten 1,2 label. We zien hier een techniek voor de etikettering de bloedvaten in de embryonale thymus. Deze methode combineert het gebruik van de FITC-dextran of Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia Lectin I (GSL 1 – isolectin B 4) gezichts-ader injecties en CD31 antilichaam kleuring om thymus vasculaire structuren en PDGFR-β aan thymus perivasculaire mesenchym 3-5 label te identificeren. De optie van het gebruik van vriescoupes of vibratome secties is ook voorzien. Dit protocol kan worden gebruikt om de thymus vasculaire defecten, wat essentieel is voor het definiëren van de rol van TEC-afgeleide moleculen in thymus bloedvatvorming te identificeren. Als de methode labels van de gehele vaatstelsel, het kan ook gebruikt worden om de vasculaire netwerken te analyseren in meerdere organen en weefsels in het hele embryo inclusief huid en hart 6-10.

Protocol

1. Fluoresceïne gelabelde dextran en GSL I-isolectin B 4 gezicht ader injecties om embryonale vasculatuur label Bereid FITC-dextran (50ug/mL) in fosfaat gebufferde zoutoplossing (PBS) of GSL 1 – isolectin B 4 (20ug/200uL) in PBS in een 1,5 ml Eppendorf buis en warm tot 37 ° C. Voeg 100uL op voorraad 1.25mm snel groen / PBS om de FITC-dextran-oplossing (totaal volume 1 ml) en 180uL voorraad 1.25mm snel groen / PBS om de GSL 1 – isolectin B 4 (totaal volume 200uL), zodat de op…

Discussion

Whole-mount en PECAM-1 (CD31) kleuring op de afdelingen zijn de conventionele methoden voor etikettering van het vaatstelsel in de embryonale muizen. Deze methoden vereisen het gebruik van directe en / of indirecte immunofluorescentie, en reinigingsmiddelen om de muis weefsel permeabilize. Dit blijkt een nogal tijdig proces. Hier hebben we in dienst FITC-dextran of isolectin B 4 gezicht ader injecties om direct het etiket van de embryonale vaatstelsel, zodat er geen vereiste voor antilichaam labeling stappen….

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Dit werk werd ondersteund door subsidie ​​nummers R01AI055001 en R01AI082127 van NIAID naar NRM en SREB Proefschrift Fellowship Award aan JLB.

Materials

Name of the reagent Company Catalogue number
FITC-dextran Sigma FD150S-1G
Fluorescein labeled GSL 1 – isolectin B4 Vector Laboratories FL-1201
Fast Green MP Biomedicals 195178
PFA Fluka 76240
Fetal Bovine Serum Atlanta Biologicals S11550
Optimal Cutting Temperature Compound (O.C.T. VWR 25608-930
Acetone JT Baker 9006-33
Donkey Serum Jackson 017-000-121
rat anti-mouse CD31, BD Pharmingen 558736
goat anti-mouse PDGFR-β R&D Systems AF1042
donkey anti-rat CD31 Alexa 647 (Invitrogen) Biolegend 102516
donkey anti-goat Alexa 594 (Invitrogen) Invitrogen A11058
Triton X -100 Sigma-Aldrich X-100
Low melt agarose/PBS Sigma-Aldrich A9414-25G
Methanol Fisher Scientific A413-4
Benzyl Alcohol Acros Scientific 148390010
Benzyl Benzoate Acros Scientific 105860010
Depression slides Fisher Scientific S175201
Fluorogel Electron Microscopy Sciences 17985-10
Cover Glass (22X22)-1.5 Thermo Scientific 152222
Zeiss LSM 510 Meta Confocal Microscope Zeiss  
Micro dissecting forceps Roboz RS-5135
Parafilm No. OM992 Fisher Scientific 13-374-16
12 and 24 well microplates Evergreen Scientific 222-8044-01F
Superfrost/Plus Microscope Slides Fisher Scientific 12-550-15
4mL clear vials National Scientific B7800-2

Referenzen

  1. Cuddihy, A. R. VEGF-mediated cross-talk within the neonatal murine thymus. Blood. 113, 2723-2731 (2009).
  2. Muller, S. M. Gene targeting of VEGF-A in thymus epithelium disrupts thymus blood vessel architecture. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102, 10587-10592 (2005).
  3. Muller, S. M. Neural crest origin of perivascular mesenchyme in the adult thymus. J. Immunol. 180, 5344-5351 (2008).
  4. Foster, K. Contribution of neural crest-derived cells in the embryonic and adult thymus. J. Immunol. 180, 3183-3189 (2008).
  5. Liu, C. Coordination between CCR7- and CCR9-mediated chemokine signals in prevascular fetal thymus colonization. Blood. 108, 2531-2539 (2006).
  6. Lavine, K. J. Fibroblast growth factor signals regulate a wave of Hedgehog activation that is essential for coronary vascular development. Genes Dev. 20, 1651-1666 (2006).
  7. Lavine, K. J., Kovacs, A., Ornitz, D. M. Hedgehog signaling is critical for maintenance of the adult coronary vasculature in mice. J. Clin Invest. 118, 2404-2414 (2008).
  8. Mukouyama, Y. S., Gerber, H. P., Ferrara, N., Gu, C., Anderson, D. J. Peripheral nerve-derived VEGF promotes arterial differentiation via neuropilin 1-mediated positive feedback. Development. 132, 941-952 (2005).
  9. Mukouyama, Y. S., Shin, D., Britsch, S., Taniguchi, M., Anderson, D. J. Sensory nerves determine the pattern of arterial differentiation and blood vessel branching in the skin. Cell. 109, 693-705 (2002).
  10. Murphy, P. A. Endothelial Notch4 signaling induces hallmarks of brain arteriovenous malformations in mice. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105, 10901-10906 (2008).

Play Video

Diesen Artikel zitieren
Bryson, J. L., Coles, M. C., Manley, N. R. A Method for Labeling Vasculature in Embryonic Mice. J. Vis. Exp. (56), e3267, doi:10.3791/3267 (2011).

View Video