Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Podobné dokumenty
METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

Průtoková cytometrie Flow Cytometry

Principy a instrumentace

Změny v parametrech imunity v průběhu specifické alergenové imunoterapie. Vlas T., Vachová M., Panzner P.,

Helena Langhansová. 30. listopadu 2011

F l u o r e s c e n c e

laboratorní technologie

Jana Nechvátalová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Fluorescenční mikroskopie

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

Aplikace průtokové cytometrie v klinické imunologii a hematologii

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Fluorescenční sondy. Fluorescenční sondy. Indikátory pro anorganické ionty. Fluorescenční sondy pro využití v analytické chemii, medicíně a biologii

Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních. EXBIO Praha, a.s.

T lymfocyty. RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK, FN Motol

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

Průtoková cytometrie

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Cytometrické metody pro stanovení proliferace lymfocytů. RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

Fluorescenční mikroskopie

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

T lymfocyty. RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK, FN Motol

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

IMUNOFLUORESCENCE. Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU

Praktický kurz Praktický kurz monitorování apoptózy a autofágie u nádorových prostatických buněk pomocí průtokové cytometrie

Funkční testy: BasoFlowEx Kit FagoFlowEx Kit

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Podrobný seznam vyšetření - imunologie

Vybrané spektroskopické metody

IMUNOMUDULAČNÍ AKTIVITY IZOTONICKÉHO A HYPERTONICKÉHO ROZTOKU QUINTON

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Přístroje v hematologické laboratoři

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Metody vyšetření imunity

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

Fluorescence (luminiscence)

Příspěvek k hodnocení prognostického potenciálu indexu proliferace a apoptózy plazmatických buněk u mnohočetného myelomu

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Metody testování humorální imunity

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

PROLIFERACE VIABILITA DIFERENCIACE (APOPTÓZA) Změna cytokinetických parametrů odráží efekt použitých modulátorů signálních drah

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Podrobný seznam vyšetření - imunologie

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Analýza buněčných populací pomocí průtokové cytometrie

Bílkoviny a rostlinná buňka

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Václav Hořejší Ústav molekulární genetiky AV ČR. IMUNITNÍ SYSTÉM vs. NÁDORY

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

Metody testování humorální imunity

Anizotropie fluorescence

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Intracelulární detekce Foxp3

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Imunitní systém. Přesnější definice: Tkáně a buňky lidského těla schopné protektivně reagovat na vlivy působící proti udržení homeostázy.

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE VE VÝZKUMU KVASINEK Saccharomyces cerevisiae A JEJÍ APLIKACE V PRAXI

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

Stanovení cytokinového profilu u infertilních žen. Štěpánka Luxová 2. ročník semináře reprodukční medicíny

FluoroSpheres Kód K0110

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Přehled histologických barvení včetně imunohistochemie

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

Jan Krejsek. Funkčně polarizované T lymfocyty regulují obranný i poškozující zánět

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

Vybrané imunologické metody

Nespecifické složky buněčné imunity. M.Průcha

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Imunologické metody fagocytóza, stanovení oxidačního metabolismu, chemiluminiscence, baktericidní test

2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

ONLINE BIOSENZORY PŘI HLEDÁNÍ KONTAMINACE PITNÉ VODY

Transkript:

Nové metody v průtokové cytometrii Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Průtoková cytometrie Analytická metoda využívající interakce částic a záření. Technika se vyvinula z počítačů částic Počítače částic Průtokové cytometry sortéry buněk Měřená data Fyzikální vlastnosti přímý rozptyl (forward scatter, FSC) velikost buněk boční rozptyl (side scatter, SSC) granularita buněk Chemické vlastnosti Fluorescence Vazbou fluorochromu na monoklonální protilátku Využití chemické látky, která má fluorescenční vlastnosti

Fluorescence E* E 1 Excitační záření 488 nm Vysoce nestabilní stav, doba existence 10-12 s Emisní záření 575 nm excitovaný stav E1 stav E 0 Molekula phycoerytrinu

Základní metody Stanovení CD znaků CD3+ T-lymfocyty CD3+ CD4+ Th lymfocyty CD3+ CD8+ Tc lymfocyty CD3- CD19+ B lymfocyty CD3- CD16+ CD56+ NK buňky HLA-Dr aktivované T lymfocyty Funkční testy granulocytů Sledujeme produkci kyslíkových radikálů (granulocyty) 1,2,3 dyhydroxirodamin (nefloreskuje) 1,2,3 rodamin (intenzivní fluorescence) Funkční test lymfocytů Sledujeme změny v buněčném cyklu po inkubaci s mitogenem hodnotí se změna intenzity fluorescence propidium jodidu vázaného na DNA Aktivační test bazofilů Sledujeme změny v expresy aktivačního znaku CD63 Neaktivní bazofily znak neexprimují na povrch. granulocyty monocyty lymfocyty debris

Stanovení intracelulární produkce cytokinů Cytokiny se stanovují intracelulárním značením v endoplazmatickém retikulu. Funkce endoplazmatického retikula je blokována přídavkem momensimu. Pro stanovení se s výhodou používají separované buňky.

Stanovení kvantitativní exprese CD znaků Stanovení zle provést pouze u monoklonálních protilátek konjugovaných s phycoerytrinem (PE). (vazba protilátky s fluorochromem v poměru 1:1) Při stanovení se měří (MIF) střední hodnota intenzity fluorescence Pro stanovení jsou nutné speciální kalibrační kuličky s přesně známým počtem molekul PE. Kalibrační kuličky pro PE Obsah 100 10 000 molekul PE

Stanovení fosforylovaných molekul Díky vývoji monoklonálních protilátek zle sledovat jak fosforylované tak základní formy molekul. Stanovení je nutné provádět v přítomnosti metanolu. - Blokuje funkci fosfatáz -Perforuje buněčnou membránu Je nutné používat fluorochomy, které jsou vysoce stabilní (Alexa-Fluoro).

Stanovaní potenciálu mitochondriálních membrán Využívá se vlastností barviva JC-1, které mění emisní spektrum v závislosti na náboji na membráně mitochondrií. Díky měření zle získat informace o počátečních stadiích apoptózy. Agregace

Příklady měření potenciálu JC-1 aktivita spermií kontrola vzorek aktivita hematopoetických buněk kontrola vzorek

Stanovení intracelulární koncentrace Ca2+ Využívá se stanovení s Indo-1-AM, který je po transportu do cytoplazmy buněk rozkládán esterázami na Indo-1, které reaguje s vápenatými ionty. Intenzita fluorescence při 405 nm je přímo úměrná koncentraci iontů vápníku. 2 1.8 1.6 kontrolní vzorek zamrazené buňky IF 405/485 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Zdroj: http://www.lifetechnologies.com/ 0 0.2 Aktivace ATP 0 50 100 150 200 čas [s]

Stanovení intracelulárního ph Využívá se stanovení s 5(6)-karboxyfluorescein ester, který je po transportu do cytoplazmy buněk rozkládán esterázami na karboxyfluorescein, který reaguje s H +. Intenzita fluorescence je přímo úměrná koncentraci H + ph. Graf závislosti intracelulárního ph na době kryokonzervace buněk. N: ph = 7,32 STC: ph = 7,30 LTC: ph = 7,21

Stanovení počtu dělení buněčné kultury 5 (6-)-carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester proniká do cytosolu buněk kde je za pomoci esteráz přeměňován na CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl ester), který se kovalentně váže na bílkoviny cytosolu buněk. Po odstranění zdroje CFDA, při každém dělení buňky dojde k poklesu intenzity fluorescence o ½.

Využití měření CFSE Kontrolní vzorek lymfocyty Lymfocyty aktivované PHA za přítomnosti mezenchymálních kmenových buněk Lymfocyty aktivované PHA

Cytotoxický test pro NK buňky Je založen na inkubaci NK buněk s cílovými buňkami. Po inkubaci jsou buňky značeny 7-aminoactinomycin D (7- AAD), který je fluorescenční značkou pro DNA. 7- AAD/DNA má při excitaci 488 emisní maximum 647 nm. 7-AAD je aktivně vylučováno z buněk. Kontrolní vzorek NK buňky 1:1 NK buňky 20:1

Multiplexové metody Využívají k reakci uměle připravené částice, které nesou protilátky proti hledaným cytokinům. Zle stanovit až 96 cytokinů v 1 vzorku (20ul). Stanovení je velice levné (více parametrů v jedné reakci) Při výběru parametru pro stanovení je nutné zvažovat dynamiku hladin cytokinů při léčbě. Koncentrace cytokinů je přímo úměrná MIF PE. Y IL-6 Y IL-17 IL-6 IL-6 IL-17 IL-17

Stanovení IL-6 multiplexovou metodou Vyhledání kuliček s hledaným cytokinem Kalibrační křivka pro IL-6

Závěr Díky obrovskému rozvoji průtokové cytometrie máme možnost měřit mnoho parametrů. To klade velké nároky na správnou interpretaci získaných dat. Dodržovat navržený postup analýzy Zavedený systém QC. Kritický pohled na výsledky