이 연구에서는, 우리는 Crohn의 섬유증에 비교병생리학을 전시하는 TNBS 중재장 섬유증의 상세한 절차를 기술합니다. 우리는 또한 라파마이신이 장 섬유증에 대한 억제 효과를 촉진에 비추어이 접근법을 논의합니다.
장 섬유증의 효과적인 관리를 이해하기 위해 중요한 연구가 수행되었습니다. 그러나 섬유증에 대한 더 나은 지식의 부족은 예방 약물의 개발을 방해했습니다. 1차적으로, 적합한 동물 모형을 찾는 것은 Crohn의 관련되는 장 섬유증 병리의 기계장치를 이해에서 도전적입니다. 여기에서, 우리는 마우스 직장에 TNBS 화학 노출이 실질적으로 깊은 궤양 및 만성 염증을 생성하는 효과적인 방법을 채택하고, 마우스는 그 때 만성적으로 장 섬유증을 개발합니다. 또한, 우리는 라파마이신 주사가 마우스 모델에서 TNBS 매개 섬유증에 대한 억제 효과를 보여주는 기술을 설명합니다. 섬유증의 근본적인 기계장치를 평가하기 위하여는, 우리는 체계적으로 TNBS 처리및 대조마우스의 라미나 프로피로부터 Cx3Cr1+ 세포를 정화하는 절차를 토론합니다. 이 상세한 프로토콜은 섬유증의 기계장치를 조사하고 Crohn의 관련장 섬유증을 위한 더 나은 치료 발명을 찾아내기 위하여 경로를 포장하는 연구원에게 도움이 될 것입니다.
장에서 면역 항상성의 이질조절은 병원성 염증을 유도하고 염증성 장질환(IBD)을 유발하는 것으로 널리 알려져 있다1,2. 장 섬유증은 크론병(CD)과 같은 염증성 장 질환(IBDs)의 만성적인결과이다 3. CD의 돌이킬 수 없는 병리생리학은 처리 선택권을 제한하는 창자의 장 협착 또는 협착을 포함하고, 현재 유효한 아무 약물도 없는, 유일한 처리는 수술입니다. 궁극적으로, 부적절한 염증에 대처하기 위한 효과적인 치료법의 개발은 CD의 메커니즘을 연구하는 데 많이 필요하며, 이것은 우리에게 한 걸음 더 가까이 다가갈 것입니다.
다양한 유전자 마우스 모델은 IL10 KO, SAMP/Yit 및 입양 CD45+RB 고세포 전지 전달을 포함한 IBD를 SCID 마우스4,5,6으로연구할 수 있다. 여기에서, 우리는 인간 크론의 섬유증의 병리학에 필적하는 CD의 마우스 모형에 있는 TNBS 중재한 섬유증을 위한 절차를 보여줍니다. TNBS 유도 모델은 특정 장점이 있습니다. 이 모델은 기술적으로 간단합니다. 질병 발병은 신속하고, 저렴하며, 상이한 동물(예를 들어, 마우스, 쥐 및 기니피그7)에서널리 사용될 수 있다. 에탄올과 TNBS (2,4,6-트리니트로벤젠 설폰산)의 병용 투여는 장 장벽을 갑자기 손상시키고 결장 조직 단백질을 TNBS에 노출시키고 실질적인 면역학적 반응을유도하는 8,9. TNBS의 반복된 노출염증 및 부상에 응답 하는 과민 성 복구 프로세스에 이르게, 창 자에 섬유 반응을 개발. 따라서, TNBS-유도 섬유증 모델은 크론의 관련 장 섬유증을 연구하는 매우 매력적인 모델이 될 수 있다.
더욱이, 단핵식세포는10,11,12,13에서발병기전 및 상해에 대한 선천적인 면역 반응을 중재하는 1차 세포이다. 세포 메커니즘을 해명하고 TNBS 섬유증 모델에서 Cx3Cr1+ 단핵 식세포의 역할을 확립하기 위해, 우리는 단핵 식세포 정화의 절차를 보여줍니다. Cx3Cr1+ 세포의 분석은 염증 성 마커를 평가하고 장 섬유증에 대한 수반되는 메커니즘을 결정하기 위한 필수적인 단계입니다. 집합적으로, TNBS 섬유증을 위한 이 상세한 절차는 장 섬유증의 세포 기계장치를 설명하는 것을 도움이 될 것입니다.
상처 치유 또는 조직 수리는 엄격하게 조절된 생물학적과정(17)이다. 화학, 기계 및 감염 상태와 조직 손상 동안, 염증 반응은 조직 복구 과정을 트리거. 그러나, dysregulated 및 병리학적인 선동적인 반응은 조직 복구 기능을 손상시킬 수 있는 흉터 또는 섬유성 반응을 개발하기 위하여지도합니다9,18, 19. 여기에서, 우리는 인간 크론병과 병리생리학을 현저하게 공유하는 TNBS 유도된 섬유증 동물 모형을 위한 절차를 보여줍니다. TNBS 화학적 노출의 연속적인 접종은 마우스 상피를 손상시키는 깊은 궤양을 일으키고 섬유증 발달을 유도한다. 믿을 수 있는, 낮은 비용, 그리고 질병 개시의 급속한 유도로, 이 방법은 조직 상해, transmural 염증 및 창자 두뇌 축을 위한 연구 결과에 관련시킨 다중 연구 단에 의해 넓게 받아들여집니다.
TNBS 섬유증 모델을 성공적으로 구현하기 위해서는 몇 가지 필수 단계가 있습니다. 예를 들어, TNBS 관리의 적절 한 복용량 및 타이밍은 매우 중요 하다. 6-8 주 TNBS 접종은 깊은 조직 궤양을 허용하고 만성 섬유성 연구에 적극 권장됩니다. 마우스에서 나오는 대변 및 접종된 TNBS의 역행 반사는 마우스에 가변 복용량의 납품귀착될 수 있던 2개의 중요한 문제입니다. 마우스 직장 근처의 부드러운 압력은 TNBS 투여 전에 대변을 풀어 줄 수 있습니다. 동물의 머리를 몇 초 동안 아래로 잡은 것은 극적으로 TNBS의 역류를 중지하는 데 도움이됩니다. 케이지에 마우스를 유지, 열 패드에 케이지를 배치, 나파 꿀과 마우스를 제공 또한 높은 사망률을 방지에 유용한 전략이 될 수 있습니다.
여기에서, 우리는 또한 TNBS 섬유증 도중 창자 염증 및 섬유성 반응에 대한 그들의 충격을 토론합니다. mTOR/autophagy 역할은 장 항상성 및 IBD병인20,21에광범위하게 연루됩니다. 우리는 mTOR/autophagy 신호가 친섬유성 IL-23/IL-22 축에 영향을 미치는 Cx3Cr1+ 단핵 식세포에서 IL-23 및 IL1β 사이토카인에서 프로 염증 반응을 조절하는 것이 중요하다는 것을 확인했습니다(그림 3A)9 . 이에 따라, 면역프로파일링 및 유전자 발현을 위한 단일 Cx3Cr1+ 단핵 세포를 정제하는 것은 모델의 중요한 단계이다. 우리는 라미나 프로프리아를 분리하기위한 프로토콜을 자세하게 논의하고 자기 구슬을 사용하여 Cx3Cr1+ 단핵 세포에 대한 정제 절차를 제공합니다.
총체적으로, 크론병에 대한 유전적 및 자발적인 모델의 존재에도 불구하고, TNBS-대장염은 CD의 면역 병인을 연구하는 강력한 도구로 남아 있으며 크론의 섬유증 치료를 평가할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. TNBS와 같은 화학적으로 유도된 섬유증 모델을 사용하는 주요 제한 사항은 사용자마다 높은 가변성 및 데이터에서 이상치의 가능성입니다. 더 큰 사용자 경험과 함께 그룹당 5-8 마리의 동물 샘플 크기는 모델의 일관성을 높일 수 있습니다. 그러나, 자발적인 Crohn의 섬유증을 일으키는 원인이 되는 적당한 유전 모형을 찾아내는 것은 항상 보증될 것입니다.
The authors have nothing to disclose.
이 작품은 NIH 교부금 R01NS093045 (Y.H.), NIH 교부금 K08DK088950 (X.Z.), R03DK099566 (X.Z.), 그리고 크론의 & 대장염 재단 (CCFA) 481637 (R.M.)에 의해 지원되었다.
Anti-mouse aSMA, AF488 conjugated, Clone#1A4 | e-bioscience | 53-9760-82 | |
Anti-mouse aSMA, purified Clone#M1/77 | e-bioscience | 149760-80 | |
Anti-mouse CD11b, APCCy7 conjugated, Clone#M1/70 | Biolegend Inc | 101226 | |
Anti-mouse CX3cr1 PE conjugated, Clone#SA011F11 | Biolegend | 149006 | |
Anti-mouse purified CD16/32 Fc block | Biolegend Inc | 14-9760-80 | |
Anti-PE MicroBeads | Miltenyi | 130-105-639 | |
Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody | e-bioscience | 7074 | |
Bovine Serum Albumin | InvivoGen | tlrl-isdn | |
Collagenase type IV | Roche | 1088866001 | |
DAPI | SIGMA | D9542 | |
DMEM | Corning | 10013-CV | |
DNase I from bovine pancreas | Roche | D263-5vl | |
Falcon® 40µm Cell Strainer | Corning | 352340 | |
Fixation/Permeabilization Solution Kit with BD GolgiPlug kit | BD Bioscience | 555028 | |
FlowJo | FlowJo LLC | www.flowjo.com | |
Glycogen | Roche | 10901393001 | |
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate | e-bioscience | 5018 | |
Graphpad Prism 7 | GraphPad Software Inc | www.graphpad.com | |
H&E kit | American Mastertech Kit | HXMMHPT | |
Image J | NIH | www.imagej.nih.gov/ij/ | |
Mouse: C57BL/6J | Jackson Laboratories | 664 | |
MS Columns | Miltenyi | 130-042-201 | |
Percol | GE Healthcare | 17-0891-01 | |
PMA/Ionomycin salt | Sigma | P8139 | |
PowerUp SYBR Green Master Mix | Thermofisher | A25777 | |
Rabbit Anti mouse GAPDH, Clone# D16H11 | Cell signaling | 5174 | |
Rabbit Anti mouse p70 S6 Kinase, Clone#49D7 | Cell signaling | 2708 | |
Rabbit Anti mouse Phospho-p70 S6 Kinase, Clone#S371 | Cell signaling | 9208 | |
Rabbit Anti mouse Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236), Clone# D57.2.2E | Cell signaling | 4858 | |
Rabbit Anti mouse S6 Ribosomal Protein | Cell signaling | 2217 | |
Rapamycin | LC LABORATORIES | 1003799 | |
TNBS | Sigma | 92823 | |
Trichorme staining kit | American Mastertech Kit | STOSTBPT | |
TRIzol | Life technologies | 15596018 | |
Verso cDNA Synthesis Kit | Thermofisher | AB1453B | |
Zen black 2.1 | Carl Zeiss | www.zeis.com | |
Zen blue lite 2.3 | Carl Zeiss | www.zeis.com |