我们已经开发出新的实验室工具和胸腺的活体成像收购协议。我们的技术帮助识别“龛”胸腺内T细胞发育时。
双光子显微镜(TPM),提供图像采集在深层组织和器官内的地区。结合新的立体定向工具和外科手术的发展,TPM成为一个强大的技术,以确定内部器官的“壁龛”,并记录在活的动物细胞的“行为”。虽然活体成像提供最类似于真正的内部器官的细胞行为的信息,这是比较费力,在技术上比其他前体内成像收购所需的设备/程序方面的要求。因此,我们描述了外科手术和小说“立体”,使我们能够遵循Foxp3的运动+细胞在胸腺器官持有。
Foxp3的调节性T细胞(Treg细胞)的产生是主控调节。此外,这些细胞可分为根据其原产地:即。胸腺分化调节性T细胞被称为“自然发生的调节性T细胞”(nTregs),为Opposed向外围转换调节性T细胞(pTregs)。虽然已在文献报道的关于这些T细胞表型和生理的研究量显著,很少有人知道他们在与其他细胞的体内相互作用。这种缺陷的原因可能是缺乏的技术,将允许这些意见。本文中所描述的协议提供了一个补救这种情况。
我们的协议包括使用,因为他们有一个准时在妥协一些上皮细胞,包括胸腺上皮细胞的分化的DNA序列突变,缺乏一种内源性的胸腺的裸鼠。裸鼠γ射线辐照和Foxp3的碘化钾GFP / GFP小鼠骨髓(BM)的重组。骨髓恢复(6周)后,每个动物胚胎胸腺移植的肾囊内。胸腺验收(6周)后,将动物麻醉;肾脏含有的移植的胸腺被暴露,固定在我们的机关持有人,并通过TPM的生理条件下保持体内成像。我们一直在使用这种方法,研究药物的调节性T细胞生成的影响。
在本文中,我们展示了一个活的动物胸腺细胞内双光子成像的程序。我们还介绍了一些参数,应仔细控制,如血流量的延续和器官的温度维持在成像过程。然而,尽管小心努力保持稳定的器官,如“器官漂流”的运动伪影,可发生。后路图像校正可以由专门为此目的而设计的算法的发展。进一步的图像分析,也可以是新的发展协议,旨在最大限度地减少错误的源。
胸腺器官,所有的T细胞产生的,因此,它是在兴趣了解γδ代的免疫学家在机关,CD4或CD8 + T细胞,将集中他们的注意力。大多数关于T细胞的研究是基于数字的差异和/或这些C稳定英语学习者后,在体外/体内操作的不同。然而,只有后在体内的可视化,我们可以观察到参与维持动态平衡 3-7免疫系统细胞之间的相互作用。因此, 在体内观察胸腺细胞可能是最重要的失踪信息,以便更好地了解T细胞生物学之一。活体TPM提供了T细胞的运动和相互作用的详细情况,我们将演示如何,它可以详细的胸腺细胞研究。然而,每个技术都有其局限性。虽然活体成像收购是反映身体内部的细胞行为的最准确的系统,它也是如此explanted器官的图像采集少费力,并已用于收集有关免疫系统8,9的重要信息。此外,一个不能否认活体成像方法需要暴露于麻醉动物组织和血管的手术,本身可能导致在整个器官的生理10变化。不过,也有非侵入性的方法, 取消 11外科手术新方法造成的文物正在开发,更好地提前做好准备要使用的 12只动物。因此,新的手术程序和收费,将最大限度地减少或绕过实际收购活体成像的局限性,并成为科学界越来越多的访问。
我们已经证明,我们所描述的方法是可行的, 它在体内系统性的操作,这类药品监督管理局报告所有,我们已经使用。因此,我们建议使用这种方法与已有的体外技术,以补充和加强有关胸腺细胞发展的进一步研究。
The authors have nothing to disclose.
我们要感谢这个手稿的严格审查,努诺莫雷诺博士为物流Foxp3的碘化钾GFP / GFP的实物捐赠有助于建立我们的动物持有人及电热垫和维杰-光Kuchroo博士大卫博士Olivieri小鼠。这项工作是由“Fundação第Ciência发送Tecnologia”(FCT,葡萄牙),授予#PTDC/EBB-BIO/115514/2009支持。
Name of the reagent | Company | Catalogue number | Comments |
Rhodamine B ishothiocyanate-Dextran | Sigma-Aldrich | R9379 | prepare stock at 20 mg/ml |
Two-photon microscope | Prairie Technologies Inc. | Prairie Ultima X-Y | |
Ti:Sapphire laser | Coherent, Inc. | Chameleon Ultra Family | |
20x/1.00 NA immersion objective | Olympus Inc. | XLUMPLFLN 20XW | |
Holder (Filters/Dichroic) | Chroma Technology Corp. | 91018 BX2 (U-MF2) | |
525 nm/50 filter | Chroma Technology Corp. | ET525/50m | |
595 nm/50 filter | Chroma Technology Corp. | ET595/50m | |
565 nm dichroic | Chroma Technology Corp. | 565dcxr | |
Imaris software | Bitplane AG Inc. | Imaris | |
Volocity | PerkinElmer Inc. | Volocity | |
ImageJ | NIH, USA | ImageJ |