我々は、胸腺の生体内イメージング買収のための新たな研究ツールとプロトコルを開発しました。我々の技術は、T細胞の開発が発生した胸腺内で"ニッチ"の同定に役立つはずです。
二光子顕微鏡(TPM)は、組織や器官の奥深くの領域での画像取り込みを提供します。新しい定位ツールや外科的手技の開発と組み合わせることで、TPMは、臓器内部の"ニッチ"を特定し、生きた動物で細胞の"振る舞い"を文書化する強力なテクニックになります。生体内イメージングが最高の臓器内に実際の細胞挙動のような情報を提供していますが、それは多くの手間と技術的に代替のex vivoイメージングの買収よりも、必要な機器/手続きの面で厳しいの両方です。従って、我々は外科手術と私たちは胸腺内でのFoxp3 +細胞の移動を追跡することができる小説"定位"オルガンホルダーを説明します。
Foxp3は制御性T細胞(Treg)の世代のためのマスターレギュレータです。すなわち:また、これらの細胞は、その起源に応じて分類することができます。胸腺分化制御性T Oとして、(nTregs)"天然に存在する制御性T"と呼ばれています末梢変換Tregsの(pTregs)にpposed。研究のかなりの量がこれらのT細胞の表現型と生理学に関する文献で 報告されているが、ほとんどは他の細胞とのin vivo相互作用について知られている。この欠陥は、そのような観測を可能にする技法の欠如に起因する可能性があります。このホワイトペーパーで説明されているプロトコルは、このような状況のための救済策を提供します。
我々のプロトコルは、胸腺上皮細胞を含むいくつかの上皮細胞の分化を損なうDNA配列の厳守変異を持っているので、内因性の胸腺を欠くヌードマウスを用いて構成されています。ヌードマウスは、ガンマ線照射されたとFoxp3 – KI GFP / GFPマウスから骨の髄(BM)で再構成。 BMの回復(6週間)の後、各動物は、腎被膜の内部に胚性胸腺移植を受けた。胸腺受け入れ(6週間)の後、動物を麻酔し、腎臓が含む移植胸腺は、露出して私たちの臓器のホルダーで固定されており、TPMによるin vivoイメージングのための生理的条件下で維持した。我々は、制御性T細胞の発生における薬物の影響を研究するためにこのアプローチを使用している。
本稿では、生きている動物内の胸腺細胞の二光子励起イメージングのための手順を示した。我々はまた、血流の継続と撮像法の間に臓器の温度のメンテナンスとして、1つは注意深く制御する必要のあるいくつかのパラメータを説明した。それにもかかわらず、臓器を安定に保つために慎重な努力にもかかわらず、そのような"臓器漂流"のようなモーションアーチファクトが発生する可能性があります。後部画像補正は、この目的のために特別に設計されたアルゴリズムの開発によって行うことができます。さらに画像解析には、エラーを最小限にしようと新しいプロトコルの開発の源である可能性があります。
胸腺は、すべてのT細胞が産生される器官であると、したがって、その免疫がγδの世代を理解することに興味がある臓器、CD4、またはCD8 T細胞は、彼らの注意を焦点を当てます。 T細胞に関するほとんどの研究は、これらのC言語の数字の違いおよび/または安定性に基づいています。in vitroで/ in vivoでの操作で別の後にells。しかし、唯一のin vivoで可視化した後、我々は、恒常性3-7を維持に伴う免疫系の細胞との相互作用を観察できる。従って、胸腺細胞のin vivoでの観察に優れたT細胞生物学を理解することがおそらく最も重要な情報が欠落しての一つです。生体内TPMは、T細胞の動きとの相互作用の詳細な画像を提供し、我々は、それが詳細な胸腺細胞の研究のために使用する方法をここに示しています。しかし、すべての技法には制限があります。生体内イメージング買収は体内の細胞の振る舞いを反映するための最も正確なシステムですが、それは臓器の植画像取得が少ない労力で、免疫システム8,9に関する重要な情報を収集するために使用されていることも事実である。さらに、1つは、生体内イメージング法は、麻酔動物での組織や血管を露出させる手術を必要と否定することはできませんそれ自体はこれは、全臓器生理学10の変化を引き起こす可能性があります。それにもかかわらず、開発されている外科手術11および新しい方法に起因するアーティファクトを廃止し非侵襲的な方法がありますそれより12を使用される動物は、事前に準備する。したがって、新しい外科的処置と通行料が最小化またはバイパス生体内イメージング買収の実際の制限をし、より多くの科学コミュニティにアクセスできるようになります。
我々は我々が説明した方法は実現可能であり、それは我々が使用していることを、in vivoでの全身操作、そのような薬剤投与にすべて報告していることを実証している。従って、我々は、胸腺細胞の開発に関する更なる研究を補完し、強化するためにすでに利用可能なex vivoでのテクニックと一緒に、このメソッドの使用方法を示唆している。
The authors have nothing to disclose.
我々は、Foxp3 – KI GFP / GFPの親切な寄付のために我々の動物ホルダーと加熱パッドと博士ビジェイK. Kuchrooを構築するためにロジスティックのヘルプはこの原稿の批判的検討、博士ヌーノモレノのためにデビッドオリビエリに感謝しますマウス。この作品は、"FundaçãoパラCiênciaのe Tecnologia"(FCT、ポルトガル)、助成金#PTDC/EBB-BIO/115514/2009によってサポートされています。
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 |