Это видео показывает эффективную технику для дифференциации и рассекает различные полупрозрачные структуры стекловидного тела человека после смерти в глаза.
Стекловидного является оптически прозрачные, коллагеновых внеклеточного матрикса, которая заполняет внутри глаза и перекрывает сетчатки. 1,2 Аномальные взаимодействия между стекловидного подструктур и сетчатки лежат в основе нескольких витреоретинальной заболеваний, в том числе сетчатки слезу и отряд, макулярной морщиться, макулярного отверстия, Возрастная дегенерация желтого пятна, vitreomacular тяги, пролиферативная витреоретинопатия, пролиферативная диабетическая ретинопатия, и унаследовал vitreoretinopathies. 1,2 молекулярного состава стекловидного подструктур, не известно. Так как стекловидное тело прозрачное с ограниченными хирургического доступа, было трудно, чтобы изучить его подструктур на молекулярном уровне. Мы разработали метод для разделения и сохранения этих тканей для протеомных и биохимического анализа. Рассечение технику в это экспериментальное видео показывает, как изолировать стекловидного базы, передняя гиалоидная, стекловидное ядро, кору и стекловидного тела от посмертных человеческих глаз. Одномерный SDS-PAGE анализ каждого компонента стекловидного показал, что наша техника рассечение в результате четырех уникальных профилей белка, соответствующие каждой подструктуры человеческого организма стекловидное тело. Идентификация дифференциально разобщенным белков покажет кандидата молекул основного различных витреоретинальной заболеваний.
Стекловидное тело полупрозрачный гель которой молекулярный состав мало изучен, особенно на уровне ее подструктур: стеклообразное базу, ядро, кору, и передней гиалоидная. Стекловидное ядро содержит коллагены II, V, IX, XI и, наряду с хондроитин сульфат протеогликаны, протеогликанов гепаран сульфата и гиалуроновой кислотой. 1,2 белка биомаркеров в стекловидное ядро были связаны с такими заболеваниями, как диабетическая ретинопатия. 3-5 Как эти белки разному экспрессируются в каждой из подструктур, а во многих случаях конкретные идентичности белка, не известны. Эти данные могут дать представление о происхождении белков, связанных с конкретными заболеваниями витреоретинальной и помочь терапии целевой будущем. Хотя оптимальная после смерти интервал для ткани вскрытия не было определено, деградации белка может повлиять вниз по течению экспериментов. Например, иммуногистохимического оказывает влияние в 12-часовом глаза вскрытие и некоторых конкретных мероприятий фермента может быть уменьшен в течение нескольких часов (неопубликованные наблюдения). Все ткани в этом исследовании были собраны от 2 до 8 часов после смерти без существенного изменения в экспрессии белка или пригодности для протеомики analsyis. Жидкого азота методом замораживания сохранения выбирается по фиксации, чтобы предотвратить небольшие изменения в структуре белка вызванных фиксатором сшивки, которая была продемонстрирована в других тканях LC-MS/MS 6. Протеомных исследований будет зависеть от способности точно анализировать различные отделы стекловидного тела, как показано в этом видео эксперимента. Мы протестировали вскрытие технологии с использованием 1-мерных SDS-PAGE. Как наши результаты показывают, Есть разному экспрессируются белков в различных подструктур тела стекловидного тела. Выявление этих белков обеспечит более детального понимания стекловидного раздробленности.
The authors have nothing to disclose.
Финансирование было предоставлено Борьба за зрение. Ткани были получены из глаз банк Айова Львов.
Name | Company | Catalog Number |
0.12 forceps | Storz Ophthalmics | E1502 |
5-cc syringe | Becton-Dickinson | 309603 |
Straight Dressing Forceps With Serrations | Storz Ophthalmics | E1400 |
23 gauge needle | Becton-Dickinson | 305145 |
Colibri forceps | Storz Ophthalmics | 2/132 |
Castroviejo angled corneal scissors | Storz Ophthalmics | E3223 |
Vannas Curved Capsulotomy Scissors | Storz Ophthalmics | E3387 |
Weck-Cel surgical spears | Medtronic | 0008680 |
Westcott Curved Tenotomy Scissors | Storz Ophthalmics | E3320 |