EAE 模型诱导手册

EAE 模型诱导手册:

EAE模型是一种以特异性致敏的CD4+T细胞介导为主的,以中枢神经系统内小血管周围出现单个核细胞浸润及髓鞘脱失为特征的自身免疫性疾病,是人类多发性硬化(MS)的理想动物模型,在临床神经免疫学的研究中具有重要意义。

实验动物的选择成年雌鼠C57/BL6小鼠 8周  15只

试剂准备

产品

货号

包装

数量

品牌

购买单价

MOG (35-55)多肽蛋白

AS-60130

5 mg

1

AnaSpec

4545

百日咳毒素

list181

50µg

1

listlabs

3300

结核菌素H37Ra

231141

100mg

1

BD

5000

弗氏不*佐剂

8642862

10ml

2

Mpbio

150

器材准备

器材名

数量

无菌陶瓷研钵

1个

5ml玻璃注射器

1个

振荡器

1个

28G一次性注射针头

1盒

18G一次性注射针头

1盒

1ml一次性注射器

1盒

一次性三通管

1个

一次性塑料试管

1包

 试剂配制:

1:髓鞘少突胶质细胞糖蛋白MOG (35-55)配制: 将AnaSpec公司的MOG (35-55)多肽蛋白溶于PBS中,浓度为2mg/ml

2: 准备*弗氏佐剂(CFA):将BD公司的结核菌素H37Ra粉末溶于MPBIO公司的弗氏不*佐剂而成(终浓度为4MG/ML)

 称取80mg结核菌素H37Ra粉末与不*佐剂混合,注意每次加入一点点不*佐剂,在研钵中充分研磨保证结核菌素*悬浮。

3:将配好的MOG (35-55)溶液和*弗氏佐剂1:1混合(MOG终浓度为1MG/ML),保存于4度冰箱,并于24小时内使用

5:百日咳毒素(PTX)配制: 取一只listlabs公司的百日咳毒素粉末,在管子中加入500ulPBS溶液,浓度为100ug/ml,保存于4度冰箱,使用前再用PBS稀释100倍

 

实验步骤:

1:*天:小鼠胸腹部皮下注射接种MOG和Mtb/CFA混合液 ,复测2-4个点,共150ul/只。再腹腔注射稀释后的百日咳毒素溶液(浓度为1ug/ml)200ul/只

2:第三天:再加强注射百日咳毒素溶液(浓度为1ug/ml)200ul/只

 

 

 

 

 

MatTek—人源细胞的体外组织模型

 

MatTek—基于人源细胞的体外组织模型

 

MatTek公司是麻省理工学院两个化学工程教授于1985成立的科技公司。1991年,该公司利用其核心的聚合物表面改性技术进入新兴的组织工程领域,目前已成长为的组织工程技术公司,致力于生产创新性的3D重构人体组织模型,该模型相较于传统2D细胞模型具有更可靠的实验结果。其生产的重构皮肤,眼部和呼吸道组织模型已广泛应用于化妆品,化工,医药和家用产品等行业的毒理学监控(OECD,欧盟的指导方针)及毒理学研究。

MatTek公司的*基于人体细胞的3D皮肤模型EpiDerm?1993年研发上市,立即获得巨大的成功。从此MatTek通过以下方式*改变了基于人体细胞的体外模型市场:(1)低成本(降低50-80%的成本);(2)通过发表质量控制标准(同时具备阳性和阴性对照)以确保可为行业及监管机构接受的高可重复性水平;(3)优化研究人员的实验结果。通过创造性使用非动物的体外测试,融合降低(直接/间接)成本的强大协同效应及显著提高的产品质量,MatTek极大的降低产品成本、提高实验室效率及高质量的高可重复性产品,减少实验动物的使用,具有无可超越的长期组织可重复性;3-D仿真结构;高度分化的组织模型;代谢和分裂活性;源于正常的人体细胞;培养、操作简便;无血清培养;可定量的客观检测;物美价廉的优点。因而使得MatTek人细胞来源的体外组织模型被包括美国、加拿大、欧洲、日本和东亚的众多跨国公司与研究机构采用。

目前MatTek公司的产品主要包括EpiDerm?(皮肤模型)、MelanoDerm?(黑色素模型)、EpiOcular?(眼周表皮模型)、EpiAirway?(呼吸道上皮模型)、EpiDermFT? (全厚的皮肤模型) EpiVaginal?(阴道上皮模型)、EpiOral?(口腔上皮模型)、 EpiGingivalTM(牙龈上皮模型)、Psoriasis tissue(牛皮癣组织模型)及树突细胞。

 

 

MatTek公司主要产品介绍:

一、皮肤相关系列产品

1MatTek's EpiDerm?皮肤表皮模型

该系统由正常的人体表皮角化细胞培养形成的具备多层高度分化的人类表皮模型。这些现成的组织模型—正常人3D皮肤模型(NHu-3D)在特殊的无血清培养体系中培养,具有高度分化的体外皮肤模型,在超微结构上与人类皮肤表皮具有高度相似形,为体外评估皮肤刺激和毒理学提供一个有用的模型。

产品特色 

正常的人类角化上皮细胞来源的3 d(NHu-3D)组织模型,zui接近人体皮肤表皮性能;

在脂肪结构上类似体内状态;

15年的完善的质量控制数据;

可在2496孔板上进心高通量测试;

可实现经皮给药和经皮吸收;

理想的基因表达分析和基于RNAi / siRNA的治疗药物筛选;

产品应用:

皮肤刺激实验;

皮肤腐蚀试验;

皮肤光毒性试验;

基因毒性试验;

经皮给药;

纳米材料毒性试验/渗透实验;

炎性实验;

基础科研应用。

 

 

 

 

2MatTek's EpiDermFT-全厚皮肤模型

该系统由正常人角化表皮细胞和皮肤成纤维细胞共培养形成的多层高度分化的人类和表皮模型,培养在特殊的无血清培养体系中。该模型与人体皮肤具有高度相似性,可满足完整人体全厚皮肤模型研究的实验需要。

产品特色 

正常的人类角化上皮细胞和成纤维细胞来源的3 d(NHu-3D)组织模型,zui接近人体完整皮肤性能;

具有精心设计的基膜;

在脂肪结构上类似体内状态;

使用方便(即用型)

有与成人或新生儿供体相匹配的组织模型;

是抗衰老、皮肤水分吸收、紫外保护、伤口愈合等研究的理想模型;

产品应用:

抗衰老;

皮肤水分吸收;

紫外保护;

伤口愈合基础科研应用。

 

 

3MelanoDerm?黑素细胞组织模型

该模型由正常的人表皮角化细胞和黑色素细胞(NHM)共培养,形成有多层高度分化的人类表皮模型。在培养过程中经历了自发形成的黑色素进而导致组织呈不同程度的着色。该组织使用无血清培养系统,生长在一个特殊的气液界面培养体系中,未添加任何黑素形成刺激物(如TPAIBMX)。是体外评价化妆品效果和调节皮肤色素沉着类药物的理想体外模型。

产品特色 

Ideal for Skin Lightening/Whitening Studies, Melanogenesis Research

人类角质细胞和黑色素细胞的共培养形成,更接近人体真实状态;

立体三维组织结构,更接近人体皮肤构造;

黑人、白人或亚洲人种皮肤可选;

颜色渐变;

理想的皮肤美白研究及黑素形成研究。

产品应用:

美白研究及测试;

色素沉着研究。

4、牛皮癣皮肤模型

该模型是使用正常的人类表皮角化细胞培养和牛皮癣银屑病患者皮肤组织标本的成纤维细胞,在特定的培养体系中使用无血清培养液共培养得到。该模型是一个高度分化的多层立体组织,具有明显的银屑病表现型,即增加的基底细胞增殖及表达牛皮癣相关蛋白。

产品特色 

3-D立体的高分化组织模型;

无血清培养体系;

高度可重复性;

操作简便;

可定量的客观检测模型;

理想的药物筛选和基础研究模型;

高性价比;

可替代动物和临床试验。

产品应用:

抗牛皮癣药物筛选;

牛皮癣相关基础科研。

 

5MLNM-FT-A375肿瘤模型

该模型由正常人类恶性黑色素瘤细胞(A375)、人表皮角化细胞及人皮肤成纤维细胞(NHDF)共培养形成的高度分化多层立体组织模型,伴有不同发育阶段的黑色素瘤细胞。在不同培养阶段,该组织表现出辐状生长期(RGP)、垂直生长期(VGP)及转移性黑色素瘤表型。该模型在细胞组成及结构上与人体黑色素瘤高度相似,是研究皮肤黑素瘤的理想体外模型。

产品特色 

人类恶性黑色素瘤A375细胞结合EpiDermFT组织共培养形成,细胞组成接近真实状态;

3-D立体结构,接近真实皮肤形态;

可以客户提供的黑色素瘤细胞代替公司的黑素瘤A375细胞;

黑色素瘤研究与治疗的理想体外模型;

拥有全部的黑色素瘤渐进发展进程: 辐状生长期(RGP)、垂直生长期(VGP)及转移性黑色素瘤表型

血脂水平与体内水平相当。

产品应用:

肿瘤浸润研究;

抗黑素瘤类药物筛选。

 

二、眼周表皮组织模型

该系统由正常人表皮角化细胞培养形成的多层组织模型,与角膜上皮结构高度相似。该组织模型同样培养于无血清培养液中,细胞分化类型及立体结构均与人角膜上皮相似,是角膜研究的理想体外模型。

产品特色 

具有与人眼角膜高度一致的立体三维结构;

可替代兔眼刺激测试;

体内体外测试结果具有良好的一致性;

满足多种测试实验;

可在未稀释和水不溶性材料中测试;

15年可靠的质量控制标准;

可在2496孔板中培养或检测。

产品应用:

眼部过敏;

抗菌测试。

 

 

三、呼吸道上皮组织模型

该模型由正常人气管/支气管上皮细胞 (NHBE/TBE) 培养得到的假复层上皮组织模型,该模型与人体呼吸道上皮组织高度相近。病理学及投射电镜检测均表明该组织模型与正常人体呼吸道上皮模型高度类似,是呼吸系统基因表达分析和基于RNAi / siRNA的治疗药物筛选的理想模型。

产品特色 

正常人体气管/支气管上皮细胞来源的3D立体组织模型,接近正常人体呼吸道上皮;

该组织模型具有较长的生命期,可满足慢性暴露性实验需要;

适合哮喘、吸烟、COPD及杯状细胞增生研究;

有呼吸道*的产粘蛋白的杯状细胞;

可以在2496孔板中进行高通量实验;

VITROCELL装置兼容;

可用于给药/药物研发。

产品应用:

呼吸道感染;

哮喘;

慢性阻塞性肺病;

吸烟相关疾病;

纳米颗粒的毒理学及渗透性研究;

给药;

炎症;

吸入毒理学。

 

 

 

 

四、口腔上皮组织模型

1、口腔上皮组织模型:该组织由正常的人上皮细胞在特殊的无血清培养体系中培养而成。该模型在形态学与人体正常口腔上皮组织高度类似,是体外评估口腔病理学及口腔基础研究的理想体外组织模型。

 产品特色 

与人体口腔上皮高度接近;

具有包括基底细胞和非角质层细胞在类的多层结构;

在脂谱上高度接近体内状态;

可合成人β防卫素(抗菌肽)

产品应用:

粘膜刺激;

给药;

口腔念珠菌病;

炎症。

 

2、口腔齿龈上皮模型:该组织模型由正常的人上皮细胞在特殊的无血清培养体系中培养而成。该模型在形态学与人体正常齿龈上皮组织高度类似,是体外评估口腔病理学及口腔基础研究的理想体外组织模型。

产品特色 

具有人体齿龈表型;

与口腔上皮模型组织结构类似,但是有角质化的顶层细胞;

在脂谱上高度接近体内状态;

可合成人β防卫素(抗菌肽)

产品应用:

刺激实验;

吸收实验。

 

 

五、 阴道上皮组织模型

MatTek EpiVaginal是专门为了方便研究阴道宫颈(VEC)的毒性、病变和基本粘膜现象所设计生产。该组织基于正常人VEC上皮细胞和树突状细胞(DC)具有与正常人体组织高度相近的细胞和立体结构,是体外评估毒性、性传播感染及其他基础科研的理想体外组织模型。该组织模型有VECVLC(含树突细胞,可被HIV-1感染)两个产品系列。

产品特色 

由正常人体细胞培养得到;

具有正常的人体Vaginal-Ectocervical三维结构;

有包括基底层和多个非角化层组成的多层立体组织结构;

是女性卫生、阴道护理和杀菌产品研究的理想体外模型;

hiv – 1及其他性传播疾病(性病)研究的理想体外模型。

产品应用:

杀菌剂测试

性病感染研究

女性卫生研究

炎症研究

给药研究。

 

 

六、肠道上皮组织模型

肠道上皮组织模型是由正常人体细胞培养得到的一个高度分化的三维组织模型,在生理学、组织结构和小肠上皮细胞的功能上与体内状态接近。形态上具有极性及微绒毛结构,有柱状上皮细胞、可增殖基地细胞(包括LGR5+ 成体干细胞)、Paneth细胞、M细胞及营养吸收的分泌细胞。可用于药物开发,包括给药、预测药物吸收和药物代谢测试。

产品特色 

有人类小肠上皮组织表型;

高度分化的3D立体组织结构;

超微结构上有刷状缘、紧密连接和黏原颗粒;

表达药物吞噬转与及代谢相关酶类CYP3A4

是药物毒理及SI 治疗药物摄取的理想体外模型;

是粘膜免疫、肠道微生物群及肠道炎症研究的理想体外模型。

产品应用:

给药;

药物代谢;

炎症研究;

肠道纤维化研究;

肠道病变修复及药物测试;

肠道毒理研究;

肠道感染研究。

 

 

 

投射电镜分析

 

组化检测

 

七、树突细胞(朗格汉斯细胞)

MatTek开发了一种新方法从源于脐带血的CD34 +祖细胞 (造血干细胞)中培养DC细胞。这种改进的方法可从一百万的起始CD34 +细胞中平均得到四亿以上的DC细胞,这些DC细胞表达CD1aHLA-DRCD80CD86/40/54/11c/206,与单核细胞来源的DC细胞不同,这些DC细胞还表达TLR-1TLR-2TLR-3TLR-4TLR-6TLR-7 TLR-9。在表型上与体内状态高度相似,在培养中具有更长的生命期,可广泛应用于免疫学、病毒学和其他功能研究等领域。

产品特色 

更长的生命周期;

产生自脐带血CD34+ 祖细胞,优于单核细胞来源的DC细胞;

细胞可扩增400倍,满足需要同样细胞来源的多种实验;

具有包括CD1aHLA-DRBirbeck颗粒在内的多个关键标物,

与血浆及骨髓DC细胞有共同的表面标志物(pDCCD123 + CD11c)(mDCCD123 – CD11c +)

非粘附的悬浮生长,与体内状态更为接近;

可被hiv – 1感染,并呈递给T细胞;

是过敏反应、抗原结合和呈递、病毒感染、免疫治疗(如肿瘤疫苗)和转染研究的理想细胞;

该细胞株可整合到MatTek其他的体外组织模型。

产品应用:

变应原性测试;

微生物感染;

抗原呈递;

疫苗免疫疗法;

免疫毒性;

诱导耐受;

炎性/细胞因子反应;

病毒/细菌/真菌感染

益生菌免疫学;

基础研究。

PTX-001AGBM用于诱导免疫介导的肾小球肾炎

Probetex, Inc. 是一家生命科学和合同研究组织 (CRO),成立于 1997 年,该公司列出了六个专业领域,包括:1) 成人和胚胎肾细胞系的细胞库;2)羊肾毒性抗体的生产和销售,以诱导抗肾小球基底膜(抗 GBM)肾小球肾炎、膜性(抗 Fx1A)和系膜增生性(抗 Thy1)肾小球肾炎。3) 模型组织产品;4) 组织病理学服务,提供常规组织学、免疫组化、电镜和图像分析;5) 专门针对上述模型以及其他20多个急慢性实验性、心血管肝、肺病模型的定制合同研究; Probetex 还协助评估和开发罕见疾病模型。 


Probetex 提供广泛的组织病理学产品,包括用于诱导三种经典肾小球疾病模型的肾毒性抗体、成人和胚胎肾祖细胞、源自免疫介导的肾脏疾病的组织产品和 BioScout* 免疫荧光参考抗体,以帮助结构定位深色背景中的抗原。


probetex PTX-001AGBM说明书

  • PTX-001AGBM:绵羊抗大鼠离体肾小球基底膜(抗 GBM)血清

用于诱导免疫介导的肾小球肾炎。

  •    系膜增生

  •    炎性细胞血管炎

  •    肾小球硬化

   肾纤维化
注意:该产品替代了之前的 PTX-001S 绵羊抗全大鼠肾小球。两种产品均针对大鼠 GBM 并产生相同的疾病模型。未经验证或不推荐用于小鼠。


EAE模型建立

EAE模型是一种以特异性致敏的CD4+T细胞介导为主的,以中枢神经系统内小血管周围出现单个核细胞浸润及髓鞘脱失为特征的自身免疫性疾病,是人类多发性硬化(MS)的理想动物模型,在临床神经免疫学的研究中具有重要意义。

实验动物的选择

国内外学者试用多种易感动物建立EAE模型,以期阐明MS及EAE的发病机制,并为其病情的监测、复发的预防、治疗方案的选择以及新疗法或新药物的筛选等提供可靠依据。本文就近年来EAE模型方面的研究综述如下。

 

EAE模型1.1 品系

鸟类哺乳类的多种动物如小鼠大鼠豚鼠家兔等均可成功诱发EAE,但不同种属或同一种属不同品系动物的敏感性有很大差异。对EAE敏感的动物有Lewis、DA大鼠,PL/J、SJL/J小鼠,Hartley、Strain13豚鼠。虽然豚鼠对诱发EAE相当敏感,但其品系复杂,有关试剂缺乏,一般不常用作实验对象。相比之下大鼠及小鼠的背景知识及相关试剂则较为全面,遗传学、免疫学等方面的研究也较深入,且其EAE在临床、病理、免疫及生化改变等方面都与人类脱髓鞘疾病较为相似,因此应用。

用大鼠制备EAE有许多优点,如品系多,选择余地大,繁殖快,同一品系中个体间差异小,实验方便。其中Lewis大鼠诱发的EAE具有稳定性好、敏感性高等特点,其病程为单相,多数可自行恢复,对再次诱发很快产生强的耐受性,多用作EAE激发和缓解机制的研究。而SJL/L及PL/J小鼠对再次诱发的敏感性没有明显降低,且几乎可见到人类MS的所有病理改变,可诱发出更接近于人类MS的缓解复发型EAE模型,但它的EAE发生率及潜伏期变化较大。人们对小鼠的遗传背景了解得比较清楚,因此小鼠更适用于有关基因、细胞间作用等领域的研究。然而不同品系小鼠对EAE的敏感性也不同,有人将其分为EAE—易感(EAE—susceptible)和EAE—抵抗(EAE?resistant)两种类型。基因型分析结果表明,单倍型为H?2s的小鼠(如SJL/J)及H?2q的小鼠(如DBA1/J)属于EAE—易感型。C57BL/10J及P/J小鼠可发生轻微的脱髓鞘病变。BABL/C和AKR/J小鼠基本不发生EAE,被认为是EAE—抵抗小鼠。

不同品种或同一品种不同品系动物对EAE的易感性主要受免疫反应基因(Ir基因)影响,Ir基因的调节作用表现为T细胞表面受体对髓鞘碱性蛋白(MBP)的特异性表达。动物的种类不同,其受体表达能力不同,对自身抗原的反应性不同,因而对EAE的易感性也不同,因此在选择动物时需要寻找EAE模型的敏感动物。

鉴于对EAE敏感的Lewis、DA大鼠,PL/J,SJL/J小鼠的价格昂贵、不宜获得且难以饲养,国内多采用价廉易得的Wistar大鼠,但其敏感性不及前者。

1998年Jon等用猴建立了EAE动物模型,与啮齿类EAE模型相比,其特征更接近人类脱髓鞘疾病MS,并能以磁共振评估白质损害和神经组织病理改变。

EAE发病有多种诱发因素,包括食物、药物及感染等。大鼠的饲养环境级别越高,清洁度越高,接触诱发因素的几率越小,在相同条件下致敏,其发病率就越低,因此选用普通动物即可。zui近有报道说明,EAE的发病还与动物的血脑屏障的形成有关。

 

EAE模型

1.2 年龄

EAE的发生发展与年龄密切相关。幼龄动物发病后症状很快达到高峰,随后又迅速恢复,和成年动物相比病程较短,其抗原注射部位及CNS内的炎性细胞浸润程度较轻,并且幼龄动物体重偏小,一般情况差,易出现麻醉意外而死亡。若动物体重(周龄)偏大,则发病延迟,且症状较重,所以选择受试动物以青年期为佳。但若作为抗原提供者,其年龄可适当放宽,一般大于4周即可。

 

EAE模型

1.3 性别

MS多为青年女性,EAE的发生发展也存在性别差异。一般来讲,雌性动物较雄性敏感,表现在雌性动物的发病率高,临床症状相对严重,如Wistar大鼠及SJL/J小鼠,但也有的动物如Lewis大鼠,雄性较雌性敏感。另外实验时间选择在夏季比冬春季节诱导动物模型的敏感性更高。敏感性高的动物,有时症状较严重且死亡率高,应引起注意。

 

EAE模型抗原的选择

常用的致敏抗原有髓鞘碱性蛋白(MBP)或其多肽片断(如MBP peptide 89—101)以及蛋白脂(PLP)等。长期以来MBP和PLP被认为是引起EAE和MS的主要抗原,MBP是髓鞘中抗原性zui强的蛋白质,占髓鞘总蛋白的40%,等电点在10以上,是强碱性蛋白质。研究表明MBP可激活体内Th+细胞,使之穿过血脑屏障,攻击自身神经髓鞘的MBP,从而导致中枢神经白质脱髓鞘,引起EAE或MS。近年来多用MBP肽代替MBP免疫动物。PLP是高度疏水的膜蛋白,对PLP不同肽决定簇发生反应的CD4+T细胞能诱导急性、慢性复发型及慢性进展型EAE。在MS患者体内也发现与PLP抗原决定簇发生反应的T细胞

zui近研究表明,体内含量较少的髓蛋白,如髓寡树突细胞糖蛋白(MOG)、髓碱相关糖蛋白(MAG)等也是很强的抗原。髓鞘素(Myelin)、脊髓组织匀浆(SCH)、脑组织匀浆(BH)等也可作为致敏抗原。某些非髓性蛋白,如神经原蛋白(neuronal protein,S100β)、胶原纤维酸蛋白(GFAP)也参与EAE的发病。

通常不同品种动物对同一抗原的敏感性不同、不同抗原的抗原性也不同,并且不同来源的同一抗原的活性也有明显差异。一般情况下,抗原性强弱依次为豚鼠脊髓>大鼠脊髓>牛脊髓,脊髓组织>脑组织,豚鼠MBP>牛MBP。蛋白或多肽单体不但结构明确,而且可以定量,因此利于进行EAE发病机制研究,但不易获得。脊髓匀浆和脑组织匀浆两种抗原均含有多种抗原表位,且易于获得,适用于多种动物,但其成分复杂,不易定量,这给某些特殊研究造成不便。诱导鼠类产生EAE的异种抗原,以新鲜豚鼠脊髓制备的抗原佐剂乳化物为。在一定范围内抗原的量和EAE的发病率及发病程度有相关性,注射抗原佐剂乳化物的剂量越大,EAE的发病率越高。抗原的剂量可因动物的品系、抗原种类、免疫方法、研究目的等的不同而有很大变化。另外,抗原的物理状态也很重要,高分散度的抗原易于被吞噬和递呈,进而较率地激活免疫系统。

 

 

EAE模型佐剂的选择

提取的抗原需与佐剂混合制成抗原乳剂后才能致敏动物。抗原佐剂为非特异性免疫增强剂,它可改变抗原的物理性状,延长抗原在体内的储留时间,刺激抗原提呈细胞及淋巴细胞,从而增强和扩大免疫应答效果,它还能引起迟发性血脑屏障通透性增加和自身免疫反应。zui常用的佐剂为*弗氏佐剂(CFA),CFA在提高抗体的幅度和持久性方面是当今作用zui强的佐剂。国外一般均采用人型结核杆菌(H37Ra)作为弗氏佐剂。不同实验室所用的致敏抗原及佐剂中分枝结核杆菌蛋白浓度有所差别,提高结核杆菌的浓度,可提高EAE 的发生率及复发率,但也容易引起注射部位坏死。由于H37Ra在国内不易获得,常采用廉价易得的卡介苗(BCG)来代替。

百日咳杆菌疫苗(BPV)毒素能增加血管壁的通透性和血管表面粘附分子的表达,有利于致敏的T细胞透过血脑屏障,攻击神经髓鞘,造成对脑、脊髓组织的免疫损伤。于FCA中加入BPV可明显缩短Wistar大鼠EAE的潜伏期,提高其发病率,加重其临床症状,对EAE有明显的促发作用。在用GPSCH诱导Wistar大鼠EAE的同时,给予BPV 可使EAE的潜伏期、发病率、临床症状、体重及病理改变等方面与敏感的Lewis大鼠EAE的上述表现近似。

 

EAE模型模型制备方法

EAE是实验动物通过神经组织(其中的某些成分)或病毒诱导产生的。EAE的诱导有主动诱导法和被动诱导法两种。不同的免疫方法,可影响抗原递呈,激发不同的免疫反应,这不但影响EAE的发生率,还可影响其发展与转归。

通常采用主动诱导法制备EAE模型,将抗原与佐剂的混合乳剂直接注射至动物体内,经过一定时间的潜伏期,诱导EAE的产生。抗原注射部位的不同,可影响EAE的发生率、潜伏期、死亡率及复发率。常用的注射部位有脚垫、颈部及背部(皮下、皮内、肌肉)、腹腔和尾静脉等多种,其中以皮下多点注射及脚垫注射的发病率zui高,而颈部注射则有较高的复发率。 因多次注射易引发免疫耐受,现在多采用单次注射抗原法。

EAE的被动转移实验是研究其发病机制的zui直接证据,也是研究EAE的治疗及预防措施的良好模型。将抗原激活的PLP特异性T细胞转输给同一品系的正常大鼠或小鼠,也可引起EAE。MBP特异性自身反应性T细胞在MS的发病机制中也起着关键作用,T细胞必须先在外周活化,通过血管内皮细胞进入CNS才能致病。

 

EAE模型临床表现

 

EAE模型5.1 症状分级

EAE的神经症状通常根据Kono等提出的标准分为5级。0级:无任何临床症状;1级:动物尾巴无力,2级:尾部无力+肢体无力,3级:肢体轻度麻痹,4级:肢体严重麻痹,被动翻身后不能复原;5级:濒死状态或死亡。

 

EAE模型5.2 发病过程

抗原诱导EAE后,如果发病,一般都在注射抗原佐剂乳化物后10d左右开始出现症状,第2~3周症状达高峰。有报道Lewis大鼠用豚鼠全脊髓匀浆诱发EAE时其潜伏期为12.1 dpi(10~14 dpi),发病率为51/53,临床评分一般在2.5~3.5分左右。采用BCG和Wistar大鼠建立的EAE模型,其发病率稳定在50%左右。存活者常在注射抗原后3周左右症状自行缓解,一月左右基本恢复。随症状缓解,体重也逐渐恢复。如果注射抗原3周后未出现EAE症状,则不再发病。

 

EAE模型小结

EAE是由针对CNS髓鞘发生免疫攻击的CD4+Th1细胞介导的自身免疫性疾病,抗原致敏的T细胞穿过血脑屏障进入中枢,诱发对自身髓鞘抗原的免疫应答,导致脑及脊髓的免疫损伤。EAE是人类MS的经典动物模型,通过对EAE发病机制、病情发生发展规律、临床及病理改变、治疗及预防等方面的深入研究,能够为MS的治疗提供充分的实验依据。

 

 

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货号 品名 价格¥ 规格 品牌
A1031-10 Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig 10mg 1540 10mg apexbio
A1031-25 Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig 25mg 2156 25mg apexbio
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A1040-25 Myelin Basic Protein (87-99) 25mg 7840 25mg apexbio
A1040-5 Myelin Basic Protein (87-99) 5mg 3360 5mg apexbio
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list180 Pertussis Toxin Islet-Activating Protein Lyophilized in buffer百日咳毒素  4420 50µg listlabs
list181 Pertussis Toxin Islet Activating Protein Lyophilized (Salt-Free)百日咳毒素  4420 50µg listlabs

百日咳毒素(pertussis toxin)诱导不同动物多发性硬化模型的比较

                  百日咳毒素(pertussis toxin)诱导不同动物多发性硬化模型的比较
 

作者:陆正齐, 朱灿胜, 郑雪平, 王敦敬, 胡学强 作者单位:中山大学附属第三医院神经病学科, 广东 广州

  【摘要】 【目的】 研究不同抗原和不同动物的多发性硬化动物模型的神经功能损害和病理特点。【方法】分别用MOG 35-55免疫C57BL/6小鼠建立小鼠EAE模型,以豚鼠脊髓匀浆为抗原致敏DA大鼠建立大鼠EAE模型,用同源猴脑白质匀浆免疫食蟹猴建立非人灵长类EAE模型;分别用不同的神经功能评分标准评价EAE的神经功能缺失,用HE染色观察炎症细胞浸润,砂罗铬花青法(solochrome cyanin)或LBF染色观察髓鞘脱失情况,用改良的Bielschowsky法染色观察轴突损伤;用透射电镜观察超微结构改变。 【结果】 用不同的抗原如MOG 35-55乳化液、豚鼠脊髓匀浆和同源猴脑白质匀浆均能成功制作EAE模型,发病率为100%,其中豚鼠脊髓匀浆诱导的DA大鼠EAE动物模型为急性模型,病情恢复快,炎症反应重,脱髓鞘轻微;用MOG 35-55乳化液制作C57BL/6小鼠EAE模型为慢性进展模型,炎症反应轻,脱髓鞘和轴突损伤明显,是MS的模型。用同源猴脑白质匀浆致敏的EAE食蟹猴有急性病程的,有复发的,有慢性进展型的,脱髓鞘和轴突变性明显。 【结论】 不同抗原和不同动物的EAE模型无论从病程、神经功能评分和病理改变方面均有自己的特点。用MOG 35-55乳化液制作C57BL/6小鼠EAE模型是MS的模型。

  【关键词】 多发性硬化; 实验性变态反应性脑脊髓炎; 动物模型

  Comparison of Various Animal Models of Multiple Sclerosis Induced by Different Antigens on Different Animals

  LU Zheng-qi, ZHU Can-sheng, ZHENG Xue-ping, WANG Dun-jing, HU Xue-qiang

  ( Department of Neurology, The Third Affiliated Hospital of SUN Yat-sen University, Guangzhou 510630, China )

  Abstract: 【Objective】 To compare neurofunctional impairment and pathological features of various animal models of multiple sclerosis (MS)-experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)-induced by different antigens on different animals. 【Methods】 C57BL/6 mice EAE model, DA rat EAE model and cynomolgus monkeys EAE model were induced by MOG 35-55 peptide, guinea pig spinal cord homogenate (GPSCH) and cerebral white matter homogenate (CWMH) emulsified with complete Freund′s adjuvant (CFA), respectively. Neurofunctional scores were recorded. Tissues were sectioned and stained with hematoxylin and eosin (HE) for revealing inflammatory infiltrates. Solochrome cyanin technique or Luxol fast blue staining was used for myelin staining, and Bielschowsky′s staining for axonal damage. Ultrastructure was observed by electronic microscope. 【Results】 EAE models were successfully induced by all methods mentioned above. The morbidity of all the experimental animals was 100%. However, C57BL/6 mice EAE model immunized with MOG 35-55 peptide was chronic and progressive, with mild inflammation, obvious demyelination and axonal loss. DA rat EAE model was acute, with severe inflammation and mild demyelination. Cynomolgus monkeys EAE model was versatile, with acute, chronic relapsing and progressive course and the inflammatory infiltration and demyelination of brain was obvious. 【Conclusion】 These data may indicate that neurofunctional scores and pathological features could be distinctive of various EAE models induced by different antigens on different animals. C57BL/6 mice EAE model immunized by MOG 35-55 peptide emulsified with CFA could be an ideal model of MS.

  Key words: multiple sclerosis; experimental autoimmune encephalomyelitis; animal model

  [J SUN Yat-sen Univ(Med Sci),2008,29(6):684-689]

  实验性变态反应性脑脊髓炎(experimental allergic encephalomyelitis,EAE)是由同种型、同种异型、异种异型致脑炎抗原诱导的、实验敏感动物产生的、由细胞免疫反应介导的、以CNS白质脱髓鞘为特征的迟发性变态反应性自身免疫疾病[1]。根据致敏原的组成、致敏的方法和动物的遗传背景的不同,可诱导出超急性、急性、慢性临床和病理特点的EAE。其中慢性复发性EAE与多发性硬化(multiple sclerosis,MS)极相似,是MS的模型。可是,我国目前许多学者诱发的模型死亡率高,发病率低,炎症反应重,而脱随鞘不明显,不能代表临床上的MS。我课题组15年来一直从事EAE的制作和研究,下面介绍我科用不同抗原以诱导及不同动物EAE的病情和病理特点。

  1 材料与方法

  1.1 用MOG 35-55乳化液制作C57BL/6小鼠EAE模型

  1.1.1 实验材料 C57BL/6小鼠,雌性6 ~ 8周C57BL/6小鼠14只,体质量16 ~ 20 g。动物来源于中山大学动物实验中心。MOG 35-55购于加拿大Sheldon 生物技术中心。百日咳毒素购于上海金畔生物科技有限公司

  1.1.2 C57BL/6小鼠EAE模型建立 EAE模型建立参照Zappia等[2]报道的方法。简述如下:所有动物两侧腹股沟上方皮下注射0.1 mL的MOG 35-55乳化液,其中MOG 35-55 100 μg,*Freund′佐剂(CFA)500 μL,其中含500 μg灭活的分支杆菌(Mycobacterium tuberculosis),每只动物在免疫的当天和48 h后腹腔注射400 ng的百日咳毒素(pertussis toxin) 。

  1.1.3 C57BL/6小鼠EAE病情评分 C57BL/6小鼠EAE病情评分标准采用Pluchino等[3]报道的方法,标准如下:1级,部分尾巴下垂; 2级,*尾巴下垂; 3级,*尾巴下垂和站立行走缓慢; 4级,后肢部分瘫痪; 5级,后肢*瘫痪; 6 级,濒死状态。

  1.1.4 病理检查 于发病后10 d取3只动物,先用40 g/L的多聚甲醛心内灌注,快速处死,取脊髓的腰骶段,再用多聚甲醛后固定,切成石蜡切片,切片厚度5 ~ 6 μm,4 ℃保存。HE染色[4]:用以观察炎症变化,评分标准[2]:0分,没有炎性细胞;1分,少数散在的炎性细胞;2分,炎性细胞聚集浸润在血管的周围;3分,广泛的血管套形成,并延伸入邻近实质区域,或实质区域的浸润而无明显的血管套形成。砂罗铬花青法[4](solochrome cyanin):用来观察髓鞘脱失情况,评分标准如下[2]:1分,软脊膜下少量脱髓鞘改变; 2分,软脊膜下和血管周明显的脱髓鞘;3分,软脊膜下或血管周围脱髓鞘斑块融合; 4分,软脊膜下和血管周围广泛的脱髓鞘累及一半的脊髓,并伴有CNS实质内炎性细胞的浸润; 5分,广泛的软脊膜下和血管周脱髓鞘累及整个脊髓横断面,伴有CNS实质内的炎细胞浸润。轴突染色:用改良的Bielschowsky法[4]染色观察轴突变性。

  1.2 用豚鼠脊髓匀浆为抗原致敏DA大鼠EAE动物模型

  1.2.1 实验动物 Dark Agouti(DA)大鼠,雌性8 ~ 10周,10只,体质量250 ~ 300 g。动物来源于中山大学动物实验中心。

  1.2.2 抗原佐剂乳化物的制备 以豚鼠脊髓匀浆(Guinea pig spinal cord homogenate,GPSCH)与弗氏*佐剂(complete Freund adjuvant,CFA)均匀混合作为抗原佐剂乳化物。豚鼠以戊巴比妥钠麻醉后(50 mg/kg,腹腔注射),以预冷的冰生理盐水心脏灌注至右心房流出液清亮时,小心取出豚鼠脊髓,挑去脊膜及血管,称质量,加等量的*弗氏佐剂(CFA),用注射器反复抽打,制成油包水状态,即成抗原佐剂乳化物。

  1.2.3 DA大鼠EAE动物模型建立 DA大鼠尾根部皮肤常规消毒后,进行单点皮下注射抗原佐剂乳化物0.2 mL。正常对照组动物注射同等剂量CFA + 生理盐水。免疫当日及免疫后所有动物每日观察大鼠饮食、活动情况,并称量体质量。

  1.2.4 DA大鼠EAE动物模型神经功能评分 评分标准采用Reynolds等[5]报道的方法,标准如下:0分,无明显异常;1分,尾巴无力松弛;2分,行动迟缓,轻度共济失调;3分,后肢无力;4分,后肢麻痹;5分,四肢麻痹或死亡。

  1.2.5 病理检查 于发病后10 d取5只动物,先用40 g/L的多聚甲醛心内灌注,快速处死,取脑和脊髓,再固定,切成石蜡切片,切片厚度5 ~ 6 μm,4℃保存。HE染色:同前。LBF髓鞘染色: Luxol fast blue(LBF) 染色[5]观察髓鞘脱失情况。

  1.3 用同源猴脑白质匀浆制作食蟹猴EAE模型

  1.3.1 实验动物 食蟹猴,雌性6 ~ 10月,10只,体质量2.5 ~ 3.0 kg。动物来源于广东省灵长类动物实验中心。

  1.3.2 抗原佐剂乳化物的制备 健康食蟹猴脑,新鲜无菌保存于零下70 ℃度,在18 ℃下去灰质,按体质量/体积 = 1/1.5将猴脑白质加PBS,制成猴脑白质匀浆,按体积/体积 = 1/1加CFA,用注射器反复抽打,制成油包水状态,即成抗原佐剂乳化物。

  1.3.3 食蟹猴EAE动物模型的建立 致敏实验动物产生EAE的途径有皮下、皮内、肌肉、腹腔和静脉注射多种途径,经大量动物试验研究证实皮下多部位注射致敏原诱导EAE的发生率zui高。我们采取腋窝和腹股沟皮下注射免疫动物每处注射0.2 mL,每次3 ~ 4处。5~7 d后重复注射一次。

  1.3.4 EAE的病情分级标准 猴EAE的临床病情分级标准参照Massacesi 等[7]报告的猴EAE临床病情评分方法,分为6级:0级,正常;1级,嗜睡、厌食及体质量下降;2级,共济失调、震颤;3级,视力下降、偏瘫及截瘫;4级,四肢瘫;5级,濒死状态。

  1.3.5 EAE的病理检查 我们对发病后10 d的EAE猴进行尸解。取猴脑和脊髓,一侧脑-70 ℃保存,一侧用40 mL/L的甲醛溶液固定6 h, 流水冲洗后,从矢状窦将脑切成两半,然后按冠状面分别将额、颞、顶、枕、小脑、脑干、脊髓切成0.5 cm 厚的组织块,按常规方法脱水、透明、浸润、包埋、制成蜡块。染色方法:用HE常规染色[4]观察炎症变化,用砂罗铬花青染色法观察髓鞘变化。电镜切片制作与观察[8]:迅速将新鲜切取的修整成1 mm × 1 mm × 1 mm大小的组织块置于25 g/L的戊二醛和20 g/L多聚甲醛前固定液中作固定3 h以上,取出后,以后固定1.5 h,梯度酒精脱水,环氧树脂Epon812包埋,AO型超薄切片机切片,醋酸铀及柠檬酸铅双染,zui后用日立H-600透射电镜观察。

  2 结 果

  2.1 C57BL/6小鼠EAE病情变化

  所有动物100%发病(14/14),平均发病时间(14.3 ± 1.5) d, 平均病情评分(2.6 ± 0.8)分,zui大病情评分(3.9 ± 1.5)分,病情恢复较慢,为慢性进展的EAE模型(图1)。

  2.2 DA大鼠EAE动物模型的病情变化

  大鼠注射抗原后14 d精神萎靡、活动减少、食欲减退、体质量逐渐下降。起病的开始症状为尾部张力下降,继而尾部张力消失、单侧后肢及双侧后肢无力、瘫痪,人为翻身后不能恢复姿态,严重者四肢瘫痪,截至观察日期结束未出现死亡。实验组大鼠于免疫后第16天左右开始发病,潜伏期(14.9 ± 0.9)d。表现为一次性急性发病过程,发病率为100%,平均发病时间为10 d,发病的高峰期为注射抗原后18 ~ 22 d,病情恢复较快,平均临床评分为3.4 ± 1.1。

  2.3 食蟹猴EAE模型病情变化

  经临床病情观察、MRI和CSF 细胞检查发现,本试验用同种型猴脑白质匀浆致敏12只食蟹猴,全部动物于致敏5 ~ 30 d发病,主要表现为:精神萎靡,嗜睡,少食,体重下降,脱毛,共济失调、肢体瘫痪。所有实验动物均发病,病情轻重不同,临床评分2.5 ± 1.2,无一例昏迷或死亡。发病后2月内12只致敏的食蟹猴有3只复发,6只为急性发作型EAE,3只为慢性进展型EAE。

  2.4 C57BL/6小鼠EAE病理特点

  脊髓HE染色结果发现脊髓的炎症细胞浸润严重,而且多数腰骶段zui重(图2A),有血管套形成(图2B),胸段次之,颈部较轻。脑部炎症相对很轻,而且以脑室周围为主。炎症评分为2.0 ± 0.9。EAE组的脱髓鞘改变与炎症细胞浸润伴行,多数也以腰骶段zui重(图2C),胸段次之,颈部较轻,脑部很轻,脱髓鞘评分为4.0 ± 0.9。轴突染色结果显示,脱髓鞘病变严重的,轴突损伤也非常严重(图2D),两者也几乎并行。

  2.5 DA大鼠EAE动物模型的病理结果

  2.5.1 HE染色结果 HE染色在光镜下可见发病的DA大鼠的脑和脊髓组织中有大量炎性细胞浸润(图3A,B),播及小脑、脑干、脑膜下、血管间隙,小血管周围炎症细胞积聚,呈现袖套样改变(图4A,B),脊髓病变以腰膨大处zui明显。病变早期有少量炎性细胞浸润,随病情发展,病变范围扩大,病灶增多,在病变高峰期血管周围有大量炎性细胞浸润,血管套征增多,病变多位于白质区域内。病理变化与临床病情严重程度基本一致。炎症评分为3.5 ± 0.8。

  2.5.2 LBF染色结果 髓鞘染色在光镜下见EAE动物的髓鞘脱失轻微,染色淡(如图5B)。脱髓鞘评分为2.0 ± 0.4。

  2.6 食蟹猴EAE动物模型的病理结果

  2.6.1 光镜所见 HE染色:见急性EAE额、颞、顶、脑干、小脑和脊髓小静脉周围大量淋巴、单核细胞浸润,格子细胞形成及小胶质细胞呈袖套状浸润(图6A),炎症评分为3.0 ± 0.8。髓鞘染色:见明显的脱髓鞘病灶,分布在小静脉周围(图6B),脑干、小脑及视神经未见脱髓鞘病灶,脊髓颈7,胸1后索见小灶性脱髓鞘病灶。脱髓鞘评分为2.0 ± 0.8。

  2.6.2 电镜所见 急性EAE颞叶深部白质,小脑,桥脑可见到正常的髓鞘内少突胶质细胞(ODC)胞浆已明显水肿。髓鞘内板层松解和轴突髓鞘分离,而此时髓鞘外板层正常(图6C,左侧),髓鞘内轴突完好(图6C,右侧,粗箭头),但ODC内水肿明显(图6C,右侧,细箭头),线粒体肿胀,嵴模糊或断裂,核部分溶解。有些髓鞘均匀一致肿胀松解(图6D,左侧,细箭头)。慢性EAE基底节区,小脑及桥脑白质内可见明显的髓鞘脱失或脱落倾向,轴突明显减少,脱髓鞘的轴突变性(图6D,右侧,粗箭头)。

  3 讨 论

  3.1 不同抗原的EAE特点

  髓鞘碱性蛋白(MBP)诱发的EAE模型没有复发缓解的病程,只有炎症反应明显,脱髓鞘轻微,目前认为是急性播散性脑脊髓炎的模型[9]。近来发现,CNS中十分微量的一种糖蛋白M2是导致EAE中脱髓鞘的关键成分,后来证明它是髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)。已经发现针对MOG的抗体能够在体内和体外造成脱髓鞘,而同时给予抗MOG抗体就能够造成进展性EAE模型[10]。除了在大鼠可造成复发型EAE,单剂注射35 ~ 55肽段MOG在小鼠也可诱发复发—缓解型MS,而在H-2b小鼠诱发慢性进展的MS[11]。它们与MBP诱发的EAE不同,但是更具有MS的特点。

  本文用MOG 35 ~ 55诱导C57BL/6小鼠EAE,所有动物100%发病,平均发病时间(14.3 ± 1.5) d, 平均病情评分:(2.6 ± 0.8)分,zui大病情评分(3.9 ± 1.5)分,病情恢复较慢,炎症反应轻,脱髓鞘明显,我们认为是MS的模型。用豚鼠脊髓匀浆为抗原致敏的DA大鼠EAE所有动物14天左右100%发病,平均发病天数为10 d,发病的高峰期为注射抗原后18 ~ 22 d,病情恢复较快,炎症反应重,脱髓鞘轻微,为急性发病过程。而用同源猴脑白质匀浆制作食蟹猴EAE模型12只,全部动物于致敏5 ~ 30 d发病,发病后2月内12只致敏的食蟹猴有3只复发,6只为急性发作型EAE,3只为慢性进展型EAE。因此,用同源猴脑白质匀浆不能诱发的MS模型。

  3.2 不同动物的EAE模型特点

  EAE的建立不仅与致脑炎抗原和致敏方法有关,而且与动物的遗传背景有关。经免疫遗传学研究发现EAE的发生是由遗传控制的[12]。EAE的易感性受免疫反应基因(Ir基因)影响,Ir基因的调节作用主要表现为T细胞表面受体对MBP产生特异性免疫反应。此特异性表达的受体能与MBP的特异性致脑炎抗原决定簇连接,促使脑炎发生。动物的种类不同,其受体的表达能力不同,从而对EAE的易感性也不同。经研究证实Lewis鼠、SJL/J鼠、猴是zui合适的研究对象。

  3.2.1 鼠 不同种类鼠对EAE的易感性不同,Lewis鼠对EAE非常敏感,SJL/J、SWR/J种和中国的KM鼠对EAE也很敏感,而Bow-Norway、Balb/c种鼠对EAE有高度的抵抗性,研究证实后两种鼠T细胞上缺乏对MBP反应的受体[1]。

  用鼠作为研究对象的优点是:其遗传基础研究得相当清楚、应用试剂容易得到、繁殖快、价格低廉、诱导EAE发生率高达约80%、复发率高,故适合大规模研究;并且鼠EAE无论在临床、病理和免疫生化改变等方面与人类脱髓鞘疾病较为相似[1]。但是,鼠EAE也有不少缺点:临床症状不易观察;辅助检查不易进行;抽血检查外周血T淋巴细胞会影响EAE的发展;影像学研究受到影响,尤其是与人种属差异大。

  3.2.2 猴 不同种属的猴对EAE的敏感性不同,其中恒河猴、食蟹猴、Callithrix Jacchus 猴对EAE非常敏感,目前国外应用较多。另外,研究发现MHC-DPB1等位基因是猴对EAE敏感的主要遗传因素[12]。

  恒河猴和食蟹猴的应用zui多,因为:诱发EAE发生率高,达90%以上,复发率也高;症状出现早,一般在致敏后6 ~ 12 d;症状极易观察评价;辅助检查和抽血检查易进行且不影响EAE的发展;其临床、病理、生化与免疫学改变与人类CNS脱髓鞘疾病极其相似;影像学研究不受影响,而且与人种属差异小,药物试验性治疗代表性大,因而其应用价值大,为研究人类MS提供了重要模型。近年来,Genain 等[13]认为非人灵长类动物和人的免疫系统基因具有相似性,非人灵长类EAE动物模型为MS的研究提供了非常重要的理论依据,特别在MS的影像学和探讨新的治疗措施方面。另外,Genain[14]用Callithrix Jacchus 猴用髓鞘加CFA免疫形成RR-EAE。他们认为这种EAE的病理与MS的脱髓鞘斑块非常相似。而且认为自身抗体主要攻击的靶是MBP和MOG,另外他们也认为这种猴的EAE可以使得EAE的MRI 研究成为可能,而且这种模型的研究可以加快MS的治疗进展。

  我们用SJL/J小鼠、DA大鼠和食蟹猴成功制作了EAE模型。因国外有报道[15]不同抗原在同一种动物身上不能诱发发病率高的EAE模型,因此,我们没有做不同抗原在同一种动物身上的诱发试验。我们认为豚鼠脊髓匀浆诱导的DA大鼠EAE动物模型为急性模型,病情恢复快,炎症反应重,脱髓鞘轻微,是急性播散性脑脊髓炎的模型;用MOG 35 ~ 55乳化液制作C57BL/6小鼠EAE模型为慢性进展的模型,炎症反应轻,脱髓鞘和轴突损伤明显,是MS的模型。用同源猴脑白质匀浆致敏的EAE食蟹猴有急性病程的,有复发的,有慢性进展型的,非常类似多发性硬化。但猴价格昂贵,繁殖慢,数量相对较少,而且检查的试剂不容易得到,不适合大规模实验研究,适合影像学和治疗的研究。

  总之,不同抗原和不同动物的多发性硬化动物模型无论从病程、神经功能评分和病理改变方面均有自己的特点。用MOG 35 ~ 55乳化液制作C57BL/6小鼠EAE模型是MS的模型。

  【参考文献】

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  Reynolds R, Dawson M, Papadopoulos D, et al. The response of NG2-expressing oligodendrocyte progenitors to demyelination in MOG-EAE and MS[J]. J Neurocytol,2002,31(6-7):523-36.

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  Slierendregt BL, Hall M, ′t Hart B, et al .Identification of an Mhc-DPB1 allele involved in susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis in rhesus macaques[J]. Int Immunol, 1995,7(10):1671-1679.

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  Genain CP, Hauser SL. Experimental allergic encephalomyelitis in the New World monkey Callithrix jacchus[J]. Immunol Rev, 2001,183(1):159-172.

  Kuerten S, Angelov DN. Comparing the CNS morphology and immunobiology of different EAE models in C57BL/6 mice-a step towards understanding the complexity of

Probetex PTX-001AGBM说明书


Probetex PTX-001AGBM说明书

Probetex,Inc。是一家成立于1997年的生命科学与合同研究组织(CRO),该公司列出了六个专业领域,包括1)成人和胚胎肾细胞系的细胞库; 2)生产和销售绵羊肾毒性抗体以诱导抗肾小球基底膜(抗GBM)肾小球肾炎,膜性(抗Fx1A)肾病和系膜增生性(抗Thy1)肾小球肾炎。3)来自肾病模型的组织产品; 4)组织病理学服务,提供常规组织学,免疫组织化学,电子显微镜和图像分析; 5)专门从事上述模型的定制合同研究以及20多种急慢性实验性肾病,心脑血管和肺病的其他模型; Probetex还协助评估和开发罕见疾病模型。

 

Probetex提供*的肾毒性抗血清来源(抗GBM,抗Fx1A和抗Thy-1),以诱导肾脏疾病的经典免疫模型。免疫介导的新月体性肾小球肾炎,被动膜性(Heymann肾炎,Mesangioproliferative GN(见下面的描述)在
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批量可用
足够的抗血清在至少25只大鼠中诱发疾病。 
用于学术界和制药业的质量抗血清!用于未经Probetex验证的小鼠,但已被该物种的多名研究人员成功使用 

 

 

PTX-001AGBM:用于诱导免疫介导的肾小球肾炎的绵羊抗大鼠分离的肾小球基底膜(抗GBM)血清

·    系膜增生

·    炎性细胞血管炎

·    肾小球硬化

·    肾纤维化

注意:该产品取代了之前的PTX-001S绵羊抗全鼠肾小球。两种产品都以GBM为目标并生成相同的疾病模型。

 

 

 

 

PTX-002S:绵羊抗大鼠Fx1A血清
(Heymann肾炎)
用于诱导膜性肾小球肾炎

· 上皮下免疫复合症

· Podocytopathy

· 蛋白尿

 

 

PTX-003S:绵羊抗大鼠胸腺细胞(抗Thy-1)血清诱导系膜增生性肾小球肾炎

· 系膜迁移和扩散

· 矩阵扩展

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PTX-000S绵羊非免疫精华液,25毫升….. 125.00美元。  
用于对照或其他免疫学要求的正常血清。批量可用。

 

 

 

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MatTek P96G-0-5-F说明书

 

MatTek Corporation由MIT的两位化学工程教授于1985年成立。1991年,该公司将其核心聚合物表面改性技术用于新兴的组织工程市场。

MatTek Corporation处于组织工程学的前沿,并且在生产创新的3D重建人体组织模型方面处于*地位。我们的皮肤,眼部和呼吸道组织模型用于监管毒理学(OECD,EU准则),并解决了化妆品,化学,制药和日用品行业中的毒理学和功效问题。

MatTek的一个基于3D人类细胞的体外模型EpiDerm™于1993年推出,并立即获得了技术和商业上的成功。MatTek通过以下方式*革新了基于人细胞的体外模型市场:

  • 降低此类模型的成本50-80%
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非动物(体外)测试的创造性使用降低了(直接/间接)成本并显着提高了产品质量的强大协同效应。MatTek通过持续交付高质量,可复制的产品,大大降低了产品成本并提高了实验室效率。反过来,这也导致了许多大型公司对MatTek体外产品的迅速接受和利用。MatTek的角膜组织模型EpiDerm和EpiOcular的出色再现性直接导致了多实验室预验证和验证研究中令人印象深刻的结果。

 

MatTek P96G-0-5-F说明书

96-well | No. 0 Coverslip | 5 mm Glass Diameter | Uncoated

96孔| 0号盖玻片| 5毫米玻璃直径| 无涂层

Part No: P96G-0-5-F

 

描述

96孔板,0号盖玻片,5毫米玻璃直径,未涂层

MatTek的标志性高品质盖玻片结合了标准96孔板的高通量便利性,可实现出色的成像效果。MatTek提供聚赖氨酸和胶原蛋白涂层的96孔板作为特殊订购产品。与我们联系以获取规格和价格。

附加信息

重量 2磅
外型尺寸 8×6×4英寸
包装类型

一箱5个

 

 

 

Probetex肾毒性抗血清说明书

Probetex,Inc.是一家成立于1997年的生命科学与合同研究组织(CRO),该公司列出了六个专业领域,其中包括:1)成人和胚胎肾细胞系的细胞库;2)产生和销售绵羊肾毒性抗体,以诱导抗肾小球基底膜(GBM)肾小球肾炎,膜性(Fx1A)肾病和血管增生性(Thy1)肾小球肾炎。3)来自肾脏疾病模型的组织产品;4)组织病理学服务,提供常规组织学,免疫组织化学,电子显微镜和图像分析;5)专门从事上述模型以及其他20多种急慢性实验性肾脏病,心血管肝和肺病模型的定制合同研究; Probetex还协助评估和开发罕见疾病模型。 

上海金畔Probetex肾毒性抗血清说明书

  • Probetex PTX-001AGBM:绵羊抗大鼠分离肾小球基底膜(抗GBM)血清

用于诱导免疫介导的肾小球肾炎。

  •    系膜增生
  •    炎性细胞血管炎
  •    肾小球硬化

   肾纤维化
注意:该产品替代了以前的PTX-001S绵羊抗全大鼠肾小球。两种产品均针对大鼠GBM,并产生相同的疾病模型。未经验证或推荐用于小鼠。

 

羊抗大鼠肾小球基底膜(gbm)血清(ptx-001agbm)

被动抗gbm肾炎的诱导

 

提供的材料:

抗gbm血清,25ml,0.02m磷酸盐缓冲生理盐水,pH7.3。储存温度在-20摄氏度或更低。产品在56℃下热处理30分钟。避免重复冻融。解冻时可能会形成轻微沉淀,离心转速x 3000-5000转,注射前30分钟。未在小鼠身上验证。

使用说明:

按照以下说明使用时,每瓶含有足够的抗体,可在至少25只大鼠*(175-200 gm)中诱发被动抗BM肾炎。开始手术前请仔细阅读。注射抗gbm血清:麻醉大鼠,在尾静脉注射抗gbm血清15秒。疾病的产生是剂量依赖性的,重要的是提供完整剂量的抗体(推荐剂量为0.4-0.5ml/100gm体重)。由于抗血清批次、大鼠来源和研究者偏好的可变性,我们建议进行剂量-反应研究,从每批抗血清中确定所需的疾病严重程度。肾脏疾病描述:异源性疾病:注射单一抗gbm丸后3-5天内,免疫荧光在肾小球基底膜内呈线状沉积。大鼠c3也呈线性分布,24小时后出现蛋白尿。注射抗gbm抗体8-10天后,大鼠蛋白尿和肾小球定位增加,自体疾病变得明显。

(自体)免疫组织化学呈线性模式的IgG(图1)。到3周时,蛋白尿有望达到200毫克/24小时,肾小球病变(图2)明显,随着时间的推移,严重程度增加,导致肾小球硬化。

 

图1.抗gbm肾炎3周后肾小球毛细血管壁免疫沉积(大鼠igg)的免疫荧光定位。

 

 

图2.抗gbm病3周后肾小球新月体、系膜高细胞性和毛细血管变形。

1Salant DJ,Cybulsky AV:实验性肾小球肾炎。

酶解62:421-4611988。

*建议使用Sprague-Dawley菌株。其他未检测菌株。

#未用probetex抗gbm抗体证实的慢性病。

 

 

 

Probetex PTX-002S:绵羊抗大鼠Fx1A血清
(Heymann肾炎),
用于诱导膜性肾小球肾炎

  • 上皮下免疫复合病
  • 足细胞病
  • 蛋白尿

Sheep Anti-Rat Fx1A Serum (PTX-002S)

For the Induction of Passive Heymann Nephritis (PHN)

提供的材料:

抗FX1A血清,25毫升,0.02米磷酸盐缓冲生理盐水PBS,pH值7.3。储存温度在-20摄氏度或更低。避免反复冻融。使用前离心3000转/分。这种产品还没有在老鼠身上验证过。

使用说明:

该包装含有足够的抗体,当按照以下说明使用时,可诱发25只大鼠(175-200 gm)的被动海曼肾炎。开始手术前请仔细阅读。注射抗fx1a血清:麻醉大鼠,在尾静脉注射0.4ml/100gm体重的抗fx1a血清,持续15-30秒。疾病的产生是剂量依赖性的,重要的是抗体的*剂量的传递。如本数据表所述,测试推荐剂量以产生疾病。由于抗血清批次、大鼠来源和研究者偏好的可变性,我们建议进行剂量-反应研究,从每批抗血清中确定所需的疾病严重程度。

肾脏疾病描述1

异源性疾病注射单剂量抗-x1a后3-5天,肾小球毛细血管内可见异源性绵羊igg弱中度免疫荧光沉积,c3也呈颗粒状分布,5天后出现蛋白尿。

蛋白尿可达到100-200毫克/24小时(布拉德福德分析)。在初的几周内,肾小球在常规光镜下是不明显的,大约3个月后进展为基底膜增厚,系膜基质增加,可能硬化。

 

 

图1a.heymann肾炎发生2周后,肾小球毛细血管壁内呈“串珠状”分布的免疫沉积(绵羊igg)的免疫荧光定位。(b):电子致密沉积位于上皮下间隙。

一。Salant DJ,Cybulsky AV:实验性肾小球肾炎。甲基酶162:421-4611988。

*推荐使用雄性Sprague-Dawley菌株。其他未检测菌株。

#未用probetex抗fx1a抗体证实的慢性病

ResearchDiets 动物饲料 45%高脂肥胖饲料(D12451)

特色

ResearchDiets 动物饲料 45%高脂肥胖饲料(D12451)

Hayek(TD88137)西方饮食模型饲料介绍
Hayek Diet(TD88137)for Western Diet Model

一、Hayek模型饲料


请注意
西方饮食模型饲料是一个大的概念,只要是高脂、高糖、高胆固醇等其中某2项或三项都称为西方饮食模型饲料。本页介绍的TD88137虽然被命名为西方饮食模型饲料,但只是西方饮食模型饲料中的一种。

Hayek等早在90年代早期研究时进行人类脂蛋白转基因鼠的研究,所设计的西方饮食模型饲料主要是脂肪21.2%,碳水化合物49.1%,蛋白质19.8%,胆固醇0.2%。这个模型饲料的特点是脂肪全部是奶油,虽然也是高胆固醇,但是胆固醇含量只有0.2%,不像Paigen饲料中用到1.25%,而且其中不添加胆盐。所采用的这个模型饲料在Harlan(Teklad)公司生产,编号为TD88137。

很显然,基于对这个模型饲料的最大贡献,应该叫做Hayek模型饲料,但是,文献中都叫做TD88137。

与ResearchDiets公司相比,Harlan公司的做法有些欠妥。ResearchDiet公司在与van Heek等研究者合作时诞生的45%高脂肥胖饲料(D12451),后来又在此基础上制作的60%高脂肥胖饲料(D12492)都是以van Heek来称呼的,叫做van Heek系列模型饲料,这显然是肯定了van Heek的贡献。然而,Harlan公司与Hayek等研究者合作的西方饮食模型饲料(TD88137),在介绍TD88137时只是说他们公司与某某某大学的研究者们合作,没有具体说明哪些研究者。这也许是至今很少有论文中提及Haylek(甚至很多研究中没有引用Haylek等的研究论文)的原因。

Hayek西方饮食模型饲料的用途、缺点
Hayek西方饮食模型饲料的用途:广泛应用于大小鼠肥胖模型、高血脂模型、高胆固醇血症模型、胰岛素抵抗模型、II型糖尿病模型、代谢综合症模型、非酒精性脂肪肝模型、动脉粥样硬化模型、高同型半胱氨酸血症模型,等等。请注意不同种系和品系的差异。
Hayek西方饮食模型饲料的缺点:
(1)营养素不合理,需要优化;

二、Hayek模型饲料的用途和缺点


Hayek模型饲料已经在大鼠和小鼠等不同动物中使用,广泛应用于多种西方饮食疾病的研究,见右图。

当今很多著名实验动物饲料企业都生产Hayek模型饲料。除了Harlan(Teklad)公司生产的TD88137,其他公司的情况是:ResearchDiets是D12079B。

ResearchDiets 动物饲料 HAYEK模型饲料 D12079B

特色

ResearchDiets 动物饲料 45%高脂肥胖饲料(D12451)

ResearchDiets 动物饲料 HAYEK模型饲料 D12079B

ResearchDiets 动物饲料 60%高脂肥胖饲料(D12492)

Hayek(TD88137)西方饮食模型饲料介绍
Hayek Diet(TD88137)for Western Diet Model

一、Hayek模型饲料


请注意
西方饮食模型饲料是一个大的概念,只要是高脂、高糖、高胆固醇等其中某2项或三项都称为西方饮食模型饲料。本页介绍的TD88137虽然被命名为西方饮食模型饲料,但只是西方饮食模型饲料中的一种。

Hayek等早在90年代早期研究时进行人类脂蛋白转基因鼠的研究,所设计的西方饮食模型饲料主要是脂肪21.2%,碳水化合物49.1%,蛋白质19.8%,胆固醇0.2%。这个模型饲料的特点是脂肪全部是奶油,虽然也是高胆固醇,但是胆固醇含量只有0.2%,不像Paigen饲料中用到1.25%,而且其中不添加胆盐。所采用的这个模型饲料在Harlan(Teklad)公司生产,编号为TD88137。

很显然,基于对这个模型饲料的最大贡献,应该叫做Hayek模型饲料,但是,文献中都叫做TD88137。

与ResearchDiets公司相比,Harlan公司的做法有些欠妥。ResearchDiet公司在与van Heek等研究者合作时诞生的45%高脂肥胖饲料(D12451),后来又在此基础上制作的60%高脂肥胖饲料(D12492)都是以van Heek来称呼的,叫做van Heek系列模型饲料,这显然是肯定了van Heek的贡献。然而,Harlan公司与Hayek等研究者合作的西方饮食模型饲料(TD88137),在介绍TD88137时只是说他们公司与某某某大学的研究者们合作,没有具体说明哪些研究者。这也许是至今很少有论文中提及Haylek(甚至很多研究中没有引用Haylek等的研究论文)的原因。

Hayek西方饮食模型饲料的用途、缺点
Hayek西方饮食模型饲料的用途:广泛应用于大小鼠肥胖模型、高血脂模型、高胆固醇血症模型、胰岛素抵抗模型、II型糖尿病模型、代谢综合症模型、非酒精性脂肪肝模型、动脉粥样硬化模型、高同型半胱氨酸血症模型,等等。请注意不同种系和品系的差异。
Hayek西方饮食模型饲料的缺点:
(1)营养素不合理,需要优化;

二、Hayek模型饲料的用途和缺点


Hayek模型饲料已经在大鼠和小鼠等不同动物中使用,广泛应用于多种西方饮食疾病的研究,见右图。

当今很多著名实验动物饲料企业都生产Hayek模型饲料。除了Harlan(Teklad)公司生产的TD88137,其他公司的情况是:ResearchDiets是D12079B。