私たちは、ビブラトームとアガロース包埋肺組織を利用して肺切片を生成し、肺構造の高解像度画像を取得する組織処理技術を開発しました。免疫蛍光染色法を用いて、特定の肺構造マーカーを用いて空間的なタンパク質発現を観察しました。
肺は、その固有の構造的脆弱性により、顕微鏡による読み取りのために処理するのがより困難な組織の1つと見なされています。切片形成のための構造的支持を追加するために、肺組織片は通常、パラフィンまたはOCT化合物に包埋され、それぞれミクロトームまたはクライオスタットで切断されます。精密切断肺スライスとして知られる最近の技術は、アガロース浸潤によって新鮮な肺組織に構造的支持を追加し、培養中の初代肺組織を維持するためのプラットフォームを提供します。しかし、エピトープマスキングと組織の歪みにより、これらの技術はいずれも、複数の抗体や種に適合する再現性のある高度な光イメージング読み出しの開発には適していません。
この目的のために、固定肺組織のアガロース包埋と自動ビブラトーム切片を組み合わせた組織処理パイプラインを開発しました。これにより、マウス、ブタ、ヒトの肺において、抗原賦活化を必要とせず、天然の単離組織の中で最も「処理」されていない200μmから70μmの肺切片の作製が容易になりました。これらのスライスを用いて、肺の損傷と再生の根底にあるメカニズムを定量化し、よりよく理解するために空間タンパク質発現を使用できる高解像度画像を生成できるマルチプレックスイメージング読み出しを明らかにします。
Ex vivo肺組織切片は、肺疾患の研究に広く使用されています1。現在のゴールドスタンダード、特に臨床およびトランスレーショナル大動物試験では、ヘマトキシリンとエオシンの染色を明視野顕微鏡と観察者ベースのスコアリングと組み合わせて、肺機能障害を評価および等級付けします2,3。この手法は依然として価値ある技術ですが、空間分解能と同時に画像化できるマーカーの数の点で制限があります。さらに、肺組織は広範囲の溶媒ベースの洗浄を受ける必要があり、その結果、最終的なイメージングの前に組織の脱水、収縮、および再水和が発生します4。このプロセスは時間がかかるだけでなく、環境に優しくなく、タンパク質エピトープをマスクし、構造組織の変化を引き起こす可能性があります5,6,7,8。しかし、肺組織の場合、肺の構造的脆弱性のために、切片化の前にパラフィンに包埋することが必要でした。対照的に、脳などの固形臓器は、固定組織と新鮮組織の両方で、振動ミクロトーム(ビブラトーム)を使用して切断することができます9,10,11,12。
肺組織におけるビブラトーム切片形成を可能にするために、低融点アガロースを気道または血管を介して新鮮な肺組織に注入し、そのまま固化させる精密切断肺スライス(PCLS)と呼ばれる方法が確立されました13,14。気道のアガロースは、ビブラトームの切片化を可能にするのに十分な構造的支持を提供する9,14。げっ歯類では、アガロースを気管から注入できるため、これは簡単に達成できます。しかし、ブタやヒトの組織では、特定の生検15,16内で適切な気道/血管を見つけるのが難しい場合があります。さらに、そのような気道/血管が位置している場合でも、通常、アガロースを注入するにはかなりの力が必要であり、その後の肺の形態に影響を与える可能性があります17。
パラフィン包埋/切片化/染色およびPCLSワークフローで経験した課題を克服するために、固定肺組織の新しい処理パイプラインを確立しました。このワークフローでは、切片化にビブラトームを使用することができ、PCLSよりも薄いスライスを作製でき、マルチプレックス蛍光イメージングのために抗原賦活化を必要としないスライスが得られます。この方法は、高度な光学顕微鏡で使用できる肺切片を生成するための「最小処理」の手段を提供します。さらに、イメージング読み出しは、組織の体積構造を捕捉することによって、肺組織内の細胞および解剖学的構造の空間的関係を実証するために使用され得る18,19,20,21。この論文では、これらの肺切片を生成するためのプロトコルについて説明し、これらの各組織に適用されるマルチプレックス染色と、これらの高度なイメージングデータを定量に使用する方法を示します。
このプロトコルでは、肺切片を生成するための改良されたビブラトームベースの方法を紹介します。パラフィンベースの処理技術と比較して、この方法は費用対効果が高く、時間効率が高く、環境にも優しい22。さらに、この方法は、肺組織切片の構造的完全性を維持するのに役立ち、抗原賦活化を必要とせずに高度な免疫蛍光イメージングを可能にします。しかし、実験中に、このワークフローにはいくつかの制限があることもわかりました。罹患した肺は、病理学的変化によって引き起こされる組織破壊のために切断プロセスを妨げる可能性があります。切片作成にビブラトームを使用している間、気道閉塞や重度の線維性肺組織がブレードを妨げ、これらの組織をスライスするプロセスをより困難にすることがあります。ただし、これはブレード速度を下げ、細い絵筆で組織を支えることで克服できます。同様の課題は、胸膜炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、および特発性肺線維症(IPF)の一般的な結果である胸膜の肥厚から生じます23,24,25。胸膜が実験に興味がない場合は、切片化する前に胸膜を切除するか、胸膜から肺容積を分離して摘出することをお勧めします。胸膜が必要な場合は、上記と同様の操作を使用してスライスできますが、ブレード速度を遅くし、細いブラシからスライスサポートを使用します。
精密に切断された肺切片は、肺26の3次元構造および天然環境を維持できるが、PCLSの生成は複雑で時間のかかるプロセスであることに注意することが重要である。肺組織切片の生成の成功は、アガロース充填の効率に大きく依存し、アガロース充填は、得られた組織における無傷の胸膜および生存可能な注射部位の存在によって影響を受ける。げっ歯類では、アガロースが気管から無傷の肺に容易に導入できるため、これは簡単に達成できます27,28,29。しかし、大動物の研究では、実験全体で行われる生検は、通常、カニューレをカニューレ化するのに十分な大きさの気道を欠いている遠位肺セグメントから行われます31。そこで、気管支や血管にアガロースを注入するのではなく、原産種や検体量を問わず、低融点のアガロースに肺組織を包埋し、肺組織切片を作製する方法を採用しています。このアプローチは技術的に簡単で、組織の損傷を可能な限り最小限に抑えることを目的としています。私たちの経験に基づいて、この方法は、肺組織切片の生成においてより高い効率と容易さを実証しています。肺胞の形態を効果的に保存し、特に肺組織の切断に適しており、再現性のある高解像度のマルチプレックス蛍光イメージングを可能にします。
この研究では、生成されたイメージングデータに対する2つのサンプルベースの定量化をさらに実証します。1つ目は、種サンプル間の歯槽の大きさの違いを評価するために画像トレーシングを利用しました。当然のことながら、マウスの肺胞は最も小さく、ブタとヒトの肺胞はほぼ同じ大きさであり、ブタは肺研究の興味深いトランスレーショナルモデルであることが強調されました。
2番目の定量では、成人と乳児の肺サンプル間のHTII分布を比較しました。2型肺細胞は、遠位肺上皮の構造において重要な役割を果たします。TIIのこのユニークな能力は、肺胞上皮32の修復と再生に寄与する。健康な成人の肺では、TIIは全細胞集団の約15%を占め、肺胞表面積のカバー率は約5%と推定されています33。HTII-280は、肺胞上皮細胞の損傷に対する発生と応答を研究するための広く認識されている肺特異的マーカーであり、TIIの頂端原形質膜に特異的に局在しています。実験では、脳内出血と肺損傷を併発したドナー患者から成人組織を採取し、乳児サンプルは窒息関連死亡率から採取しました。我々の知見は、HTII-280の発現が乳児サンプルよりも成人の肺サンプルで有意に低かったことを示している。興味深いことに、HTII-280は大部分のHTIIで発現しているが、その発現は組織の質によっても影響を受ける可能性があり、損傷したヒト肺組織では有意に減少している34。老化した肺組織は、若い組織と比較してTIIの数と分泌活性が有意に低下し、高齢者はそれらの若い組織と比較してTIIの増殖、分泌、および抗アポトーシス活性がかなり低いことを示しています35。これに沿って、ヒトTIIに特異的な細胞表面タンパク質の同定と検出は、肺損傷の重症度を評価し、肺修復を促進することを目的とした治療アプローチを評価するのに役立つ可能性があります36,37。したがって、このパイプラインを利用して、健康と病気のより大きなヒトコホートで肺胞TII研究を実施することは非常に興味深いことです。
結論として、このプロトコルは、肺組織を切断するためのより速く、より簡単なアプローチを提示します。この方法では、肺組織の準備、切断、および染色の詳細な指示が得られ、無傷の肺組織構造を確実に保存できます。健康な肺と病気の肺の両方の構造を研究するためにモデルを最適化し、実験効率を向上させます。全体として、この研究は、種を超えた肺組織の病態生理学における複雑な空間生物学を調査するための有望なアプローチを導入し、疾患と修復に関与する分子メカニズムをよりよく理解するのに役立ちます。
The authors have nothing to disclose.
著者らは、Wallenberg Molecular Medicine FoundationとStem Cell Center of Lund Universityから資金提供を受けたことに感謝し、Nikon A1RHDへのアクセスについてルンド大学バイオイメージングセンター(LBIC)に感謝します。
24 well tissue culture inserts | SARSTEDT | 83.3932.300 | |
4% paraformaldehyde | SOLVECO | 6095714 | |
4’, 6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) | Thermo Fisher scientific | D1306 | |
50 mL Falcon tube | SARSTEDT | 2045221 | |
Cluster of differentiation 31 (CD31) | Abcam | ab28364 | |
Confocal microscope | Nikon | A1R HD25 | |
Elastin | Abcam | ab23747 | |
Epredia X1000 Coverslip | Thermo Fisher scientific | 10318963 | |
Epredia SuperFrost Plus Adhesion slides | Thermo Fisher scientific | 10149870 | |
Forceps | AESCULAP | FB395R | |
Goat anti-mouse 647 | Invitrogen | A21235 | |
Goat anti-rabbit 568 | Invitrogen | A11011 | |
Human type II cells | Terrace Biotech | TB-27AHT2-280 | |
Invitrogen Fluoromount-G Mounting Medium | Thermo Fisher scientific | E41473 | |
Low gelling temperature Agarose | Sigma-Aldrich | 1003467046 | |
Lycopersicon Esculentum lectin | Thermo Fisher scientific | 2531965 | |
Phosphate-buffered saline (PBS) | Thermo Fisher scientific | 50-100-8798 | |
Plastic cup | kontorsgiganten | 885221 | |
Scissors | STILLE | 101-8380-18 | |
Smooth muscle actin | Abcam | ab5694 | |
Sodium azide | Sigma-Aldrich | K54329188239 | |
Super glue | LOCTITE | 2721643 | |
Vibrating microtome | Leica | VT1200S |