2012년 5월 31일
조직 microarrays 티슈 다수의 동시 접속 정보를 얻을 수있는 효율적인 방법을 허용합니다. 조직의 대표적인 부분은 하나의 파라핀 블록으로 조립됩니다. 블록의 섹션은 단백질 발현 패턴 immunohistochemistry 및 분석을 위해 사용됩니다. 디지털 스캔 데이터의 유통을 위해 해당 이미지를 생성합니다.
이 절차의 전반적인 목표는 Human Protein Atlas와 같은 고효율 프로젝트를 위해 여러 조직으로부터 단백질 발현에 관한 동시 정보를 얻을 수 있는 효율적인 방법을 사용하는 것입니다. 이는 먼저 포르말린 고정 파라핀 임베딩 조직의 대표 영역을 선정함으로써 수행됩니다. 그 다음 표시된 영역을 펀칭하고, 선택된 코어들을 하나의 파라핀 블록인 조직 마이크로어레이로 조립합니다.
그 후 TMA에서 섹션을 절단하고 면역조직화학 염색을 수행합니다. 마지막으로 단백질 발현 패턴을 분석하여 데이터를 Human Protein Atlas에 게시합니다. 궁극적으로 조직 마이크로어레이와 면역조직화학 염색을 통해 조직 및 세포 내의 단백질 발현을 보여주는 결과를 얻을 수 있습니다.
단일 조직 실질 블록으로 면역조직화학염색을 수행하는 것과 같은 기존 방법과 비교하여 이 기술의 주요 장점은 귀중한 생물학적 재료를 보존할 수 있으며 실험의 재현성이 더 높다는 점입니다. 이 기술의 또 다른 장점은 ENT 비용뿐만 아니라 실험실 처리 시간 또한 절감할 수 있다는 것입니다. 조직 코어의 표준화된 길이를 확보하는 이 절차는 저희 실험실의 실험실 기술자인 Ian call Bay가 시연하겠습니다.
스타이렛(stylet)에 표시를 합니다. 적절한 펀치를 장착할 때 파라핀이 갈라지는 것을 방지하기 위해 파라핀 블록의 각 면에 2.5 내지 3.0 mm의 여백을 두는 것이 좋습니다. 펀치를 고정하고 있는 육각 소켓 나사를 풀고, 펀치 허브의 홈이 플라스틱 V-블록의 금속봉에 단단히 밀착되도록 펀치의 위치를 잡습니다.
금속 클립의 가장자리가 수평이 되도록 확인하며 나사를 조입니다. 왼쪽에 수혜자 펀치를, 오른쪽에 기증자 펀치를 삽입합니다. XY 조절 노브와 디지털 마이크로미터 판독값을 사용하여 X축과 Y축 방향으로 펀치를 이동시킵니다.
기기를 초기화하려면 zero a BS 버튼을 눌러 인치와 밀리미터 사이를 전환하고, inch millimeter 버튼을 누르십시오. 9x8 템플릿에 1mm 펀치를 사용할 때, 수신 펀치가 너무 깊게 내려가 펀치가 손상되는 것을 방지하기 위해 구멍 사이의 간격은 구멍 중심 간 측정 기준으로 2mm여야 합니다. 홀더에 빈 카세트를 넣고 Z 가이드의 왼쪽 상단에 있는 깊이 조절 나사를 사용하여 펀치의 최대 진입 깊이를 설정하십시오. 수신 펀치의 하단 위치를 카세트 바닥에서 1mm 위로 설정하십시오. 조직 절편에서 관련 영역을 선택 및 표시하고 조직 마이크로어레이 제작을 위한 템플릿 설계를 마친 후, 수신 블록을 홀더에 넣고 가장 작은 드라이버를 사용하여 나사를 조이십시오.
파라핀이 카세트에서 떨어지는 것을 방지하기 위해 나사를 너무 세게 조이지 마십시오. 수신 펀치를 수신 블록 방향으로 약 5mm 정도 누른 다음, 펀치의 손잡이를 사용하여 펀치를 앞뒤로 회전시킵니다. 그 후, 스프링에 의해 펀치가 위로 올라올 수 있도록 아래로 누르던 압력을 천천히 제거하십시오.
스타일을 사용하여 펀치를 비우고 파라핀 코어를 폐기하십시오. 그런 다음 터렛을 이동하여 공여 펀치로 전환합니다. 다음으로, 공여 블록 홀더 위에 공여 블록이 놓인 공여 블록 브릿지를 수용 블록 홀더 위에 배치하십시오.
관심 영역이 표시된 해당 헤마토실린-에오신(hematin and eosin) 염색 슬라이드를 사용하여 샘플링할 조직의 위치를 찾습니다. 왼손으로 공여 블록을 고정하고 오른손으로 펀치를 누릅니다. 이때 스타일렛을 직접 누르지 마십시오. 깊이 정지 장치가 공여 블록에 적합한 위치에서 펀치 동작을 차단하지 않으므로, 스타일렛에 두 번째 표시가 보일 때 누르는 것을 멈추는 것이 중요합니다.
펀치의 핸들을 천천히 한 번 회전시킵니다. 공여 블록 브릿지 위에 공여 블록을 고정한 상태에서 아래로 가했던 압력을 해제합니다. 브릿지와 공여 블록을 제거합니다.
공여체 펀치가 이전에 만들어진 구멍과 일직선으로 정렬되었는지 확인하십시오. 세트 스크루를 사용하여 펀치 위치를 조정하십시오. 공여체 펀치와 수혜체 블록의 구멍이 정렬되지 않은 경우, 펀치의 팁이 수혜체 블록의 구멍 상단에 닿을 때까지 펀치를 조심스럽게 아래로 누르십시오.
이 자세를 유지하면서, 스타일렛을 사용하여 조직 코어를 구멍 속으로 밀어 넣으십시오. 코어 표면은 블록 표면과 일직선이 되어야 합니다. 터렛을 다시 수신 펀치 위치로 이동하십시오.
XY 조정 노브를 사용하여 다음 위치로 이동한 후, 어레이가 완성될 때까지 수신 블록에서 샘플을 펀칭하는 과정을 반복합니다. 수신 블록을 제거하려면 홀더의 나사를 풉니다. 블록을 유리 슬라이드 위에 면이 아래로 향하게 하여 적절한 랙에 놓고, 42 °C에서 40분 동안 블록을 베이킹합니다.
오븐에서 슬라이드와 블록을 꺼내고, 유리 슬라이드로 블록 표면을 가볍게 문질러 평평하게 만듭니다. 유리 슬라이드가 부착된 블록을 냉각 플레이트에 10분 동안 둡니다. 블록에서 유리 슬라이드를 제거합니다.
이제 블록 제작이 완료되었으며 섹셔닝 준비가 되었습니다. 섹셔닝 후, 관심 단백질에 대한 항체를 사용하여 조직 마이크로어레이를 염색하고 디지털화합니다. www.proteinatlas.org 웹사이트에 접속하여 휴먼 단백질 아틀라스(Human Protein Atlas)에서 해당 단백질을 검색하십시오.
관심 단백질의 앙상블 ID, UniProt 액세션 번호 또는 HGNC 이름(예: insulin)을 입력하십시오. 해당 단백질을 클릭한 후 'normal tissue and organ summary' 섹션으로 스크롤하십시오. 개요 화면에서 췌장의 단백질 발현 정도를 확인할 수 있습니다.
탭을 클릭하십시오. 더 많은 조직 데이터가 나타납니다. 장기별로 분류된 정상 조직 뷰가 표시됩니다.
동일한 단백질을 표적으로 하는 세 가지 항체에 대한 IHC 결과를 보려면 췌장을 클릭하십시오. 췌장의 고해상도 이미지를 보려면 이미지를 클릭하십시오. 이 그림에서는 조직 마이크로어레이의 품질 예시를 보여주며, 행과 열 사이 및 파라핀 가장자리에 충분한 공간이 있는 직선적이고 적절하게 정렬된 어레이가 나타나 있습니다. 여기에서 일부 코어는 가장자리에 너무 가깝게 위치하여, 아마도 섹셔닝 과정에서 문제가 발생했을 것입니다.
이 조직 마이크로어레이는 너무 오래 가열되어 적절한 템플릿 없이 붕괴되었습니다. 여기서는 직선으로 정렬된 열을 가진 적절하게 절단된 섹션이 hematoxylin과 eosin으로 염색된 모습입니다. 무디거나 오염된 칼날을 사용하면 여기 보이는 것처럼 찢어지거나 이와 같이 압착된 섹션이 생성될 수 있습니다.
림프절의 배중심 세포는 여기에서 볼 수 있듯이 배경 염색 없이 특이적인 세포질 염색을 나타내는 최적의 역가로 희석된 항체 반응을 보여줍니다. 1차 항체의 농도가 너무 낮거나 면역 염색된 조직에 표적 단백질이 없는 경우, 음성 또는 약한 염색이 나타납니다. 이 조직 절편은 1차 항체의 농도가 너무 높아 과염색된 상태입니다.
어두운 색상은 스필오버(spillover), 교차 반응 및 위양성으로 인해 세포 내 위치를 결정하는 데 어려움을 줍니다. 이 영상을 시청한 후에는 조직 마커 어레이를 제작하는 방법과 면역조직화학법을 통해 단백질 발현을 분석할 때 이를 사용하는 방법을 잘 이해하게 될 것입니다. 또한, 인체 단백질 아틀라스(human protein atlas)를 탐색하여 인체 조직 및 세포의 단백질 발현을 확인하는 방법도 충분히 이해하게 될 것입니다.
조직 마이크로어레이는 단백질 발현 분석을 위해 여러 조직으로부터 동시에 정보를 수집할 수 있는 효율적인 방법을 제공합니다. 이 기술은 대표성 있는 조직 샘플들을 하나의 파라핀 블록으로 조립한 후, 이를 절편화하여 면역조직화학 및 디지털 이미징에 사용하는 과정을 포함합니다.
조직 마이크로어레이 기술은 희소한 생물학적 재료를 보존하면서 고처리량 단백질 발현 분석을 가능하게 하여, 신약 개발 과정에서의 대규모 타겟 검증 노력을 지원합니다. 이러한 데이터를 Human Protein Atlas와 같은 공공 리소스에 통합함으로써, 다양한 질환 영역에 걸쳐 기전적 리스크 감소 및 중개 바이오마커 식별을 위한 확장 가능한 기반을 제공합니다. 이 접근 방식은 제한된 환자 샘플로부터 재현 가능하고 정량적인 단백질 발현 프로파일을 생성함으로써 초기 발견 단계에서의 예측 신뢰도를 높여줍니다.
조직 마이크로어레이 제작은 타겟 발굴부터 전임상 검증에 이르는 발견 연속 과정에 부합하며, 대규모로 효율적인 단백질 발현 프로파일링을 가능하게 합니다.