2013年12月16日
本文描述了用于研究淋巴结基质细胞来源的淋巴结/脂肪垫嵌合体的构建方法。该方法包括从小鼠新生个体和胚胎中分离淋巴结和脂肪垫组织,构建嵌合型淋巴结-脂肪垫,并将其移植至宿主小鼠肾包膜下。
本实验的总体目标是构建淋巴结脂肪垫嵌合体,以评估脂肪组织对淋巴结基质形成的贡献。首先从新生小鼠中分离淋巴结,并从第18.5天的小鼠胚胎中分离脂肪垫。将新生小鼠的淋巴结移植到胚胎脂肪垫中,取代原有的胚胎淋巴结。
通过在体外将一个新生淋巴结与一个胚胎脂肪垫重新结合并进行培养,构建淋巴结-脂肪垫嵌合体。随后将该嵌合体移植至宿主小鼠的肾包膜下。移植后三周,取出肾脏并回收嵌合体。
最终,可通过流式细胞术和免疫荧光显微镜分析来评估脂肪垫来源的细胞对淋巴结基质的贡献。因此,当我们试图寻找一种方法来检测脂肪垫中的细胞是否参与了淋巴结的形成时,首次提出了该方法。为分离新生小鼠腹股沟淋巴结,先剪去头部,然后使用剪刀从胸部顶端至腹部底端沿体表纵向剪开动物躯体。
仔细移除腹腔内所有内脏后,将尸体置于含有 RF 10 培养基的 90 毫米培养皿中。将培养皿放入无菌组织培养罩内,随后将尸体转移至另一个含有新鲜 RF 10 培养基的无菌 90 毫米培养皿中。然后,在腹股沟区域小心地将腹膜从皮肤上分离,并在脂肪垫中三条血管交汇处找到腹股沟淋巴结。
小心地取出淋巴结,并确保去除所有脂肪组织。然后将淋巴结放入含有冰上预冷的RF10培养基的50毫米培养皿中,以分离第18.5天胚胎的腹股沟脂肪垫。按照上述方法去除内脏后,用无菌PBS清洗尸体,以彻底清除所有血迹。
将清洗后的组织转移至新的90毫米培养皿中,然后剥离腹膜,定位腹股沟淋巴结,并按前述方法将其取出。弃去分离的组织。注意彻底移除整个淋巴结,以避免脂肪垫嵌合物受到污染。
然后取出腹股沟脂肪垫,并将其放入盛有冰上预冷的 RF 10 培养基的 50 毫米培养皿中。为建立体外器官培养系统,首先将Vulcan包裹垫裁剪成每片1至1.5平方厘米大小的碎片。随后将海绵在蒸馏水中煮沸两小时,滤膜在蒸馏水中煮沸20分钟,并在细胞培养操作台中晾干数小时。
材料干燥后,将每块海绵分别放入含有两毫升培养基的50毫米培养皿中。将每块海绵浸入培养基以润湿其两面,然后在每个体外器官培养系统的气液交界面处放置一个滤膜。接下来,小心地将一个胚胎脂肪垫与一个新生淋巴结重新联合,并直接置于每个滤膜的上方。
将培养皿放入底部盛有水、盖子上有孔的矩形塑料盒中。用胶带将盒盖固定在盒子上,但保持孔洞开放。然后将盒子置于37摄氏度、5%CO2的细胞培养孵育箱中。
将盒子静置平衡两小时,然后用胶带密封盖子上的孔。将组织孵育至少两天,以使淋巴结在移植后三至四周内转移到肾包膜下之前,充分附着于脂肪垫。分别从每个肾脏中分离出各自的淋巴结-脂肪垫嵌合体,并解剖出淋巴结。
然后,对每个淋巴结,使用小型剪刀在组织上做单一切口,以促进酶消化。接着将每个淋巴结分别放入含有600 µL消化缓冲液的1.5 mL离心管中。将离心管置于振荡式恒温金属块中,在37°C下孵育30分钟,每10分钟用移液器吹打混匀一次,以帮助组织解离。
然后向各管中加入6 µL EDTA,反复吹打细胞悬液数次以完成解离。随后可用目标抗体对细胞进行染色,并通过流式细胞术分析以检测增强型黄色荧光蛋白(EYFP)的表达情况。将淋巴结固定3至4小时。
然后,对于每个淋巴结,取一滴冷的OCT包埋剂滴在一小片铝箔上。小心避免产生气泡,将一个淋巴结置于每滴OCT的中央,随后将铝箔放置于干冰上以冻结组织。之后可对淋巴结进行切片、染色,并通过荧光显微镜进行观察与分析。
仔细分离淋巴结可进一步分析EYFP阳性脂肪来源细胞的后代。对淋巴结进行冷冻切片和免疫荧光分析显示,EYFP阳性的脂肪来源细胞迁移至淋巴结内,并参与形成GP38阳性、ERTR7阳性的淋巴结基质细胞网络。流式细胞分析证实,相当一部分淋巴结基质细胞来源于局部EYFP阳性的脂肪组织前体细胞,其中贡献了30%的CD45阴性、GP38阳性、CD31阴性成纤维细胞亚群,以及10%的CD45阴性、GP38阴性、CD31阳性血液内皮细胞亚群;在某些情况下,高达80%的CD45阴性、GP38阳性、CD31阴性成纤维细胞亚群可源自脂肪组织前体细胞,表明脂肪组织在维持淋巴结基质生长中发挥关键作用。掌握该技术后,研究人员可在淋巴器官发生领域进一步探索不同分子在淋巴组织创伤修复中的作用。
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本文描述了生成淋巴结/脂肪垫嵌合体以研究淋巴结基质细胞来源的方法。该方法包括从小鼠新生个体和胚胎脂肪垫中分离淋巴结和脂肪垫组织,构建嵌合型淋巴结-脂肪垫,并将其移植至宿主小鼠的肾包膜下。
了解淋巴结基质细胞的细胞来源及其谱系对于降低早期免疫学靶点验证的风险以及阐明淋巴器官发生的潜在机制至关重要。淋巴结-脂肪垫嵌合模型能够精确追踪基质前体细胞的谱系,有助于增强对基质细胞生物学的可预测性,并支持在以免疫学为导向的发现项目组合中做出基于风险评估的决策。
该嵌合体模型通过实现以假设为驱动的谱系示踪、定量的基质细胞分析以及免疫靶点的机制性风险评估,融入了从发现到临床前研究的连续过程。