この原稿は、トランスジェニック レポーター マウスの使用は、アンジオテンシン II による高血圧は血管の生体顕微鏡を使用して免疫細胞の活性化を評価する蛍光色素の異なる投与経路について説明しますと、ロールし、内皮に付着する機能。
落射蛍光生体ビデオ顕微鏡 (IVM) 血管は、免疫細胞の活性化と役割する能力を評価し、内皮層に付着する確立された方法です。循環し、蛍光色素や蛍光体結合抗体の注射によって細胞の可視化、使用されます。また、蛍光レポーター マウスを使用できます。特定リゾチーム M における白血球の相互作用+ (LysM+) 単球は、血管壁に血管機能不全や動脈高血圧を促進する上で極めて重要な役割を再生します。ここで視覚化し、白血球ローリングとアンジオテンシン II (AngII) 頚動脈で密着性を定量化する手法を提案する-マウス IVM の血圧。
カテーテルの注入は、血管壁を損傷、変更された血液細胞の反応に 。別の射出成形技術と LysMCre+IRG+で白血球を視覚化する投与経路を比較したマウスの赤色けい光たんぱく質の広範な表現とする LysM で緑の蛍光蛋白質の条件式+細胞。AngII 注入マウスを用いて LysM+細胞の活性化を研究、圧延および内皮に白血球の付着が増加します。我々 はどちらかアクリジン オレンジ、頚を使用してカテーテルを注入または直接尾静脈し、の量を比較しても圧延付着細胞と。わかった頸静脈カテーテル注入自体圧延の数が増加に付着する LysM+細胞偽注入 LysMCre+IRG+マウス コントロールと比較して.この活性化は、AngII 注入マウスの拡張だった。興味深いことに、アクリジン オレンジ直接尾静脈増加しなかった LysM+細胞接着を注入または偽注入マウスでローリングします。それによって、実験中に生体内のプロセスに干渉されていない蛍光蛋白質を表現する遺伝子改変レポーター マウスの重要性を示しました。さらに、蛍光トレーサーの尾静脈注射頸静脈カテーテル注射に可能な選択肢があります。
動脈高血圧症は、心血管疾患と死亡のリスクを増加させるし、アテローム性動脈硬化、冠動脈疾患、動脈または静脈の最も1の開発を促進します。高血圧の開発は、環境、遺伝、内分泌、および血行力学的要因の相互作用に依存します。現在、高血圧2の病因に重要な役割を果たすには免疫と関連炎症も歓迎です。
T リンパ球、単球、マクロファージは免疫細胞の中で AngII 誘発血管炎症と高血圧、活性酸素種3をトリガーする能力に関連する部分で作因的に関与する見つかりました。大食細胞のコロニー刺激因子欠損のマウスは、血圧上昇や血管炎症4に関する AngII に還元反応を示した。前作、AngII 血圧5LysM + 単球の血管機能不全や炎症ドライブを見せてください。最近では、血小板とトロンビン依存性血管炎症6を誘発する血管壁が凝固第 XI 因子が協力して経路について述べる。高血圧症における免疫系の役割について現在のナレッジ最近要約されロドリゲス Iturbeらによって審査します。7
高血圧の開発に免疫細胞の関与が明らかになったのでモデルと容器と免疫細胞の相互作用を研究する手法が必要となった。血管の落射蛍光 IVM は循環血液細胞と内皮細胞8,9,10の生体内での相互作用を観察する役に立つツールです。この手法により、dna (などアクリジン オレンジ) 間をインターカ レート染料の注入は、有核細胞 (循環と同様、内皮から) を視覚化できます。分離された血小板が前のヴィヴォローダミン 6 G のステンド グラスやジクロルフルオレッセン (DCF) を注入して、動脈または静脈の損傷モデルにおける血小板血栓を視覚化することができます。
頸静脈カテーテルのトレーサーを注入するために使用またはマークの通常、血小板。単球の活性化に効果があると、内皮の変化と凝固カスケードの後続活性化両方知られています。血管内皮細胞障害はすぐにその後単球の魅力と活性化11組織をシールする内皮下マトリックス分子を介して血小板の活性化に します。それどころか、そのまま血管内皮細胞が抗凝固特性 (例えば、組織因子経路阻害剤またはトロンボモジュリン経由)12と単球などの分泌を直接抑制効果を持っている知られています。マイクロ Rna の13を含む細胞小胞。単球は組織因子、凝固カスケードのエクスプレス プロテアーゼ活性化受容体 (PARs) トロンビンによってアクティブにすることができ、単球活性化14,15 に参加する外因性活性剤を生成する知られています。.したがって、任意の活性化血小板または血管損傷による血液凝固カスケードの可能性があります予期しない単球活性化に対する影響とみられる現象を妨げる。IRG トランスジェニック LysM Cre トランスジェニック マウス、二重蛍光 Cre レポーター マウス (LysMCre+IRG+) の助けを借りて、提案する LysM+のカテーテルでの代替方法で注射の効果の詳細に検討するには動脈高血圧症16マウス モデルにおける骨髄単球性細胞。
高血圧5の開発に関与する LysM+単球は以前示した。LysM+の免疫細胞がロールし、AngII 注入に応えて内皮層に準拠を示します。この発見は、LysMCre+IRG+を使用して得られたアクリジン オレンジ6,10の注入と白血球の可視化による生体内で高血圧症における免疫細胞の役割を探る私たちの以前の研究からマウス。したがって、内皮に付着した細胞の種類の識別は不可能だった。
IVM は血管の検査や、血管に直接細胞の生体内観察の非常に便利なツールが、高血圧症の炎症性のコンテキストで外科的に挿入されたカテーテルの助けを借りて、染料を注入することの影響は不明のまま。カテーテルとアクリジン オレンジの潜在的な効果を評価する射出我々 は IRG+マウス LysMCre+の利点を取った。AngII 注入増加 LysM+細胞を血管内皮細胞に圧延の。頸静脈へのカテーテルの挿入増幅効果とカテーテル インプラントなしでマウスと比較されたカテーテルと計測 AngII 注入マウスよりローリングと付着した白血球が検出されました。これはその注入のコンテキストにおける全身性炎症反応は創傷治癒のオーバーレイされる高血圧18に見られる免疫反応を頸動脈カテーテル原因のことを示します。また、頸動脈、頸静脈の近接のため頚静脈に影響を与える追加免疫活性化を発生している可能性があります。この効果が直接に尾静脈注射が行われたとき存在していないので効果が期限であると仮定ことができます染料ではなく、カテーテルの挿入のプロシージャに。我々 は実験中に生体内のプロセスに干渉されていない蛍光蛋白質を表現する遺伝子改変レポーター マウスの重要性を示します。さらに、蛍光トレーサーの尾静脈注射頸静脈カテーテル注射に可能な選択肢があります。
プロシージャの 1 つの重要なステップは、AngII 注入です。ポンプによって血圧の尾カフ評価 AngII 配信の有効性を制御するために可能です。血圧は、注入の 2−3 日後増やす必要があります。炎症 LysM+細胞活性化に影響を及ぼす可能性を制限するには、ポンプが注入されて切開の閉鎖は、クリップではなく縫合すべきであります。1 つの制限は、尾静脈注射に関する注意されなければならない: 最高の可能なデータ収集をするためには、4 つのビデオ、通常各頸動脈の撮影します。蛍光信号が小さくなる、アクリジン オレンジの 50 μ L を注入が、尾の注入といくつかの注射をして、頸動脈を対物レンズの下で安定させるためにより困難です。頸静脈カテーテルの存在の期間かもしれない免疫細胞活性化を調節するもそれがカテーテル注入19後 4 h を作製した多血小板血漿の凝固活性化に影響を与えるので。カテーテル注入のこの側面はさらに調べる必要があります。
最後に、頸静脈カテーテル注入 AngII 注入後 LysM+細胞の活性化の影響を感謝して、たとえ完全には推定不可能で準備、皮膚の除去、および潜在的な LysM+セルに頸動脈の分離の役割活性化。ような蛍光レポーター マウスの使用を終えて LysMCre+IRG+マウス生体内イメージングのため動物の準備時に容器の完全性の混乱を避けるためにお勧めします。
The authors have nothing to disclose.
この作業は、教育および研究 (BMBF 01EO1003 および BMBF 01EO1503) ドイツの大臣によって支えられました。
Midazolam | Ratiopharm GmbH | Anesthesia mix | |
Medetomidine | Pfizer Deutschland GmbH | Anesthesia mix | |
Fentanyl | Janssen-Cilag GmbH | Anesthesia mix | |
Alzane | Zoetis | Antisedan mix | |
Flumazenil | Hikma pharma | Antisedan mix | |
Braunol | B Braun | ||
Octeniderm | Schülke | ||
Osmotic pumps | Alzet | 1007D | Osmotic pump implantation |
Angiotensin II | Sigma-Aldrich | Osmotic pump implantation | |
7-0 prolene suture | Ethicon | Osmotic pump implantation | |
Acridine orange | Sigma-Aldrich | ||
Catheter | Smiths Medical Deutschland GmbH | Inside diameter, 0.28 mm; outer diameter, 0.61 mm | |
Microscope | Olympus | BX51WI fluorescence microscope | |
Beam Splitter | Photometrics | CMR-DV2-SYS – DualView2 MicroImager | |
Objective | Olympus | UMPLFLN10X | Water immersion objective with a monochromator |
Camera | Hamamatsu Photonics | ORCA-R2 | |
Image acquisition and analysis software | Olympus | Realtime Imaging System eXcellence RT | |
Mice | The Jackson Laboratory | Jax 008705 | B6.Cg-Tg(CAG-DsRed,-EGFP)5Gae/J |
Mice | The Jackson Laboratory | Jax 004781 | LysM Cre (B6.129P2-Lyz2tm1(cre)Ifo/J ) |