在这里,我们提出了一个协议,以诱发高眼压在小鼠眼睛中青光眼观察到,导致视网膜神经节细胞的损失。磁微珠被注入到前房并使用磁体来阻止房水的流出吸引到虹膜角膜角。
使用青光眼的啮齿动物模型一直必须了解背后这种多因素的神经变性疾病的病理生理学的分子机制。与许多转基因小鼠系的出现,有在高眼压诱导小鼠模型越来越大的兴趣。这里,我们提出基于使用改性微针具有刻面斜角喷射磁微珠的进入眼睛的前房青光眼的闭塞模型。磁微珠被吸引到使用手持磁体阻止房水从前房排水的虹膜角膜角。这种破坏在眼内压,这随后导致视网膜神经节细胞的损失,如在人类青光眼患者中观察到的稳定的标高含水动力学的结果。在这个手稿提出的微珠闭塞模型比较简单青光眼等可诱导模型,也高度有效和可重复性。重要的是,这里提出的修改最小化,往往发生在闭塞模型的常见问题。首先,使用一个斜面玻璃微针的防止微珠的回流,并确保在注射过程中发生的角膜损伤最小,从而减少损伤相关的影响。第二,利用磁微珠的确保吸引大多数珠粒的虹膜角膜角,从而有效地减少了珠漂浮在前房避免与其他结构的接触( 例如 ,虹膜,透镜)的数目的能力。最后,使用手持磁体允许灵活性处理小鼠眼有效地引导磁微珠并确保有从眼睛微珠的小回流时该微针被撤回时。总之,这里提出的微珠闭塞小鼠模型是一个功能强大的调查工具,研究glau的发作和进展过程中发生的神经变性昏迷。
青光眼是一种渐进的和不可逆的致盲条件下,将在2020年1影响全世界估计有8000万人。在青光眼患者,视力丧失是由视网膜神经节细胞(RGC),从传递视觉信息的输出神经元选择性死亡引起的视网膜到大脑。青光眼是年龄相关的神经变性疾病的许多危险因素,其中最常见的是升高的眼内压(IOP)。事实上,眼压是唯一可改变的危险因素和青光眼的治疗目前只专注于管理眼压。然而,多个基因,细胞,和环境因素影响这种疾病的发作和进展。因此,了解,最终有助于神经元死亡的各种机制是开发用于治疗青光眼的有效治疗是至关重要的。
青光眼的动物模型是研究疾病的病理生理学,并确定和试验的基本要求有前途的治疗。转基因小鼠线,包括条件性敲除品系小鼠携带的基因编码荧光示踪剂的日益普及,推动了可诱导小鼠模型青光眼的需要。青光眼的几个啮齿动物模型已经发展了很多年(以2,3综述)。在许多这样的车型,青光眼是通过破坏房水动力学,导致眼压的升高所致。闭塞模型,其中微珠或其他物质被注入到眼睛的前房阻止水排水,近年来部分由于其相对容易增加眼压4-14得到普及。
青光眼的微珠闭塞模型,首次在灵长类动物中12进行,兔8,和老鼠4,9,11,最近被改编为小鼠5,6,10使用。在这些研究中,聚苯乙烯微珠的房内注射,单独使用或以用粘弹性材料组合,导致IOP升高导致随后的RGC死亡6,10。然而,当针从虹膜角膜角微珠的眼睛和撞出抽出回流是在操作过程中出现的常见问题。为了尽量减少这些缺点,磁铁已用于吸引磁微珠到眼睛4,9的虹膜角膜角。
此处所描述的协议是基于以前的研究9,10使用磁微珠和手持磁体适于鼠标眼( 图1)的改性方法。一些重要的修改已经在我们的协议被引入,以确保在小鼠有效和可重复的眼压升高。首先,微珠的注入用精心准备的玻璃微针与刻面斜角完成。微针的所得光滑的表面以及其锋利的尖端可确保最小的损害是造成它刺穿角膜。使用这种玻璃微针还导致增加的控制时,微型针尖端进入前房,从而减少有害附近结构的风险,如虹膜和晶状体。另外,微小的注射病变促进角膜自我修复,并减少不必要的损伤相关的影响。
第二,磁微珠的注射和使用手持磁体允许精确控制,以吸引小珠的虹膜角膜角的小鼠眼。磁微珠是4.5微米的直径被使用,因为这种微珠大小没有堵塞制备微针开口和重要的是,一旦注射,这些微珠有效阻止房水的排出。这种方法不仅降低了注射微珠回流下,也确保了微珠的最大数量的目标区域累积到有效阻挡房水引流。 Furthermore,这种策略也减少了珠漂浮在前房避免与其他结构,如虹膜和晶状体,并后房防止通道接触的数目。总的来说,这些修改确保微珠注入手术相对容易和在导致高眼压在小鼠中高度重现,有效和持久的感应及时执行。
这里介绍的视频技术提供关于如何执行磁珠的房内注射,有效和可重复诱发眼压升高小鼠详细的一步一步的指示。在持续眼压增加,不需要额外的注射和促进第3周高眼压induction.Elevated眼压内检测RGC胞体和轴突损失这个过程的结果是在人类发展青光眼的主要危险因素。因此,这是一个有价值的鼠眼压依赖性青光眼具有用于广泛的应用中潜在模式。
与微珠的注射有关进入前房的共同缺点涉及通过注射点对珠粒回流下当针被撤回,这经常导致在含水流出并增加变异仅部分阻塞。为了解决这个问题,一些重要的修改得到落实。杉杉 T,具有多面斜角干净,锋利的玻璃微针的精心准备是微珠的成功注入必不可少。一个正确编写微针能随压力最小的应用细腻的眼球表面的角膜受控流畅渗透。小角膜穿刺防止微球的回流。此外,细微针减少破坏性附近结构如虹膜和晶状体,这可能导致在非疾病相关的炎症的风险。其次,中,注射后手持磁铁战略眼部领域的应用是这项技术的另一个重要方面。在注射过程中,磁体用于当微针缩回到磁微珠绘制到微珠前房防止回流。注射后,磁体然后用于引导微珠的虹膜角膜角到方框房水外流。
帐篷“>在微珠闭塞模型中经常遇到的另一个问题是,重复珠注射常常有必要实现持续IOP升高10,11。这可能是微珠从虹膜角膜角撞出随时间。手持磁体的组合的结果,如上所述,和鼠标的定位手术后大大提高的结果。使用注射麻醉剂,这允许灵活地在操作过程中移动至头部和需要较长的手术后的恢复期,是有利的。的放置鼠标与操作眼朝上为外科手术后的几个小时有助于在虹膜角膜角的结算微珠和减小撞出回进入前房的风险。确保注入小珠的数量是相对一致的是最小化的动物间变异另一个关键步骤。由于微珠定居在Bottom管,有必要充分均质化微珠溶液和撤回适当体积进入微针及时。少珠粒喷射进入前房可能导致房水排水结构的不完全堵塞,这可能导致较差的或可变的IOP升高。值得注意的是,虽然微珠注入的最终目的是提高眼压,应谨慎时从清醒小鼠眼压测量比在这项研究中(〜25毫米汞柱)报告峰值更高服用。极高的IOP增加缺血损伤的风险,并且还可能引起疼痛的动物。眼压的高度应被视为许多因素,以评估手术的成功之一。因此,该过程的结果应当基于若干参数,包括高眼压,RGC体躯死亡,轴突损失来衡量。
虽然这里所描述的协议,导致成功的最微珠LY沉降以角度,该模型的一个潜在的局限性是,那些仍然在前房漂珠可能与通过角膜活视网膜成像,以及需要的光的有效通道电或行为测定干扰。另一个重要的方面来考虑,当利用该微珠闭塞模型是高眼压和随后RGC变性的程度与所操作的鼠标[4]的年龄和遗传背景而变化。因此,就需要为每个特定的转基因小鼠品系和/或年龄范围被确定IOP升高的程度和RGC变性的时间轴。
这种模式的一个特点是微珠注射,并显著RGC死亡后的前三个星期在RGC死亡的逐渐丧失高眼压的结果是在手术后3周检测。因此,这种模式使的发生在该D早期和/或微妙的变化检查isease,之前公开的RGC胞体和轴突的损失。在RGC死亡一显著增加并不高眼压诱导后3和6周的观察。尽管成功3和6周之间25%的和持续的高眼压在这些时间点 – 事实上,RGC胞体和轴突损失在〜22保持稳定。可能需要持续的眼压持续时间较长的额外RGC损失C57BL发生/ 6小鼠,这似乎相比其他小鼠品系要到RGC的损害更耐。5其他修改,这里介绍的协议,其中包括珠大小的调整和额外的注射剂,可能需要以研究在稍后的时间点的RGC损失。因此,我们的协议是理想的集中在适度的RGC神经退行性这是有关发生和早期发展在人类青光眼早期相关的病理生理变化的研究。
The authors have nothing to disclose.
The authors wish to thank Drs. David Calkins (Vanderbilt University) and James Morgan (Cardiff University) for sharing their expertise and for helpful advice towards developing this procedure. This study was supported by grants from the Canadian Institutes of Health Research (A.D.P.). Y.A.I. and N.B. are the recipients of postdoctoral fellowships from the Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS). N.B. was awarded a H.H. Jasper scholarship from the Groupe de Recherche sur le Système Nerveux Central (GRSNC). A.D.P. is a Chercheur Boursier National FRQS.
Puller | Narishige | PC-10 | |
Thin Wall Glass Capillaries | World Precision Instruments | TW150F-4 | Capillary has an outer diameter of 1.5 mm and inner diameter of 1.12 mm |
Stereo Microscope | Zeiss | MZ9.5 | Zoom factor range of 2.5 to 6.0. Microscope used for needle-making and the micro-bead injection surgery. |
Footswitch | Linemaster | T-91-SE | |
Stainless Steel Blade | Feather | No. 11 | |
Microelectrode Beveler | Science Products | BV-10 | |
Aerosol Duster | Fisher | 23-022-523 | |
Sodium Hydroxide | Fisher Scientific | BP359-500 | |
Tris Base | Fisher Scientific | BP152-1 | |
Vortex | Fisher Scientific | 12-812 | |
Dynabeads M-450 Epoxy | Life Technologies | 14011 | Magnetic beads are 4.5 µm in diameter. Stock solution is at a concentration of 4 x 108 beads/mL. Store at 4°C. |
Mini-Tube Rotators | Fisher Scientific | 05-450-127 | |
3 Handheld Magnets | Geomag | 0.45 Tesla. Magnet used for microbead preparation and microbead injection surgery. | |
25 mL serological pipet | Costar | 4489 | |
Pipet | Drummond | 4-000-101 | |
Biological Containment Hood | Biostad | 377355 | |
Balanced salt solution (BSS) | Alcon | 0065-0800-25 | |
P1000 Micropipet | Gilson | F123602 | |
Microtube 1.5 mL | Sarstedt | 72.690 | |
P200 Micropipet | Gilson | F123601 | |
0.2 mL PCR tube | Sarstedt | 72737.002 | |
Ketamine | Controlled substance | ||
Xylazine | Bayer Healthcare | ||
Acepromazine | Vetoquinol | ||
U-100 Insulin Syringe | Becton Dickinson and Company | 329461 | |
Balance | Ohaus | CS 200 | |
Buprenorphine | Controlled substance | ||
Tropicamide ophthalmic solution | Alcon | 0998-0355-15 | 1% Mydriacyl |
Manual Microsyringe Pump with Digital Display | World Precision Instruments | DMP | |
Manual Micromanipulator | World Precision Instruments | M3301R | |
Platform | Fisher Scientific | 14-673-52 | 8 x 8 inch |
Absorbent swabs | Kettenbach | 30601 | |
P20 Micropipet | Gilson | F123600 | |
Plastic forcep | Euroband | 1001 | Ensure forcep is plastic and has a flat surface to avoid damaging the eye |
Fluoroquinolone ophthalmic solution | Alcon | Vigamox | |
Heating pad | Sunbeam | E12107-834 | |
Tonometer | iCare | TV02 | TONOLAB rebound tonometer |
Paraformaldehyde, Para | Fisher Scientific | T353-500 | |
Dissection tools | |||
Small brush | |||
Glutaraldehyde solution | Sigma-Aldrich | G7651 | |
Sodium Cacodylate, tryhydrate | Canemco and Marivec | 124-65-2 | |
Brn-3a antibody (C-20) | Santa Cruz Biotechnology | sc-31984 | |
Tissue Culture Plate, 48 well | Falcon | 353078 | |
Triton X-100 | Fisher Scientific | BP151-500 | |
Donkey Serum | Sigma-Aldrich | D9663 | |
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 594 conjugate | Life Technologies | A-11058 | |
Aluminum foil | |||
Microscope Slides | Fisher Scientific | 12-550-15 | |
Slow fade Gold antifade reagent | Life Technologies | S36936 | |
Cover Glass | Fisher Scientific | 12-548-5E | |
Osmium tetroxide 2% aqueous solution | Electron Microscopy Sciences | 3294949 | |
Embed-812 | Electron Microscopy Sciences | 14900 | |
Dodecenyl succinic anhydride | Electron Microscopy Sciences | 13710 | |
Nadic methyl anhydride | Electron Microscopy Sciences | 19000 | |
DMP-30 | Electron Microscopy Sciences | 13600 | |
Propylene oxide | Sigma-Aldrich | 110205-1L | |
Embedding mold-Dykstra | Electron Microscopy Sciences | 70907 | |
Porter-Blum ultra-microtome | Sorvall | MT-2 | |
Toluidine blue O (Certified Biological Stain) | Fisher-Scientific | T161-25 |