用于研究小鼠模型骨髓的强大成像技术
印第安纳大学医学院的科学家开发了一种强大的新型成像技术来研究小鼠模型的骨髓。通过克服这种复杂组织成像所特有的重要挑战,这一进展可以支持未来的药物开发和骨髓相关疾病的治疗,包括癌症、自身免疫性疾病和肌肉骨骼疾病。这种新方法是通过多重成像工具 Phenocycler 2.0 实现的,该工具使研究人员能够可视化小鼠完整骨髓组织内的细胞标记数据集。该结果最近发表在《白血病》杂志上。骨髓很难研究,因为它是凝胶状的并且封闭在坚硬的骨头中......
用于研究小鼠模型骨髓的强大成像技术
印第安纳大学医学院的科学家开发了一种强大的新型成像技术来研究小鼠模型的骨髓。通过克服这种复杂组织成像所特有的重要挑战,这一进展可以支持未来的药物开发和骨髓相关疾病的治疗,包括癌症、自身免疫性疾病和肌肉骨骼疾病。
这种新方法是通过多重成像工具 Phenocycler 2.0 实现的,该工具使研究人员能够可视化小鼠完整骨髓组织内的细胞标记数据集。结果最近发表在白血病。
骨髓很难检查,因为它是凝胶状的并且被硬骨包围。由于骨髓在血液和免疫细胞的形成中发挥着重要作用,并含有宝贵的干细胞,因此我们独特的成像方法为各种研究应用提供了有用的工具。 “
Sonali Karnik 博士,印第安纳大学医学院骨外科副研究教授,该研究的共同主要作者
流式细胞术和标准荧光成像等传统工具被认为是最成熟的组织分析方法。然而,流式细胞术需要复杂的组织扰动来检查和量化细胞群,而标准荧光成像仅限于一次仅检测三个细胞标记物。相比之下,新方法使研究人员能够在不中断的情况下可视化完整骨髓组织中的 25 种不同细胞标记物,从而提供更全面的骨髓视图,以增进对疾病行为的理解并开发更有效的治疗方法。
虽然该工具之前曾用于检查脾脏和肾脏等器官,但印第安纳大学卓越合作中心的血液学团队是第一个成功地将其应用于小鼠骨髓的人。
该研究的共同资深作者、印第安纳大学医学院赫尔曼·B·威尔斯儿科研究中心主任、印第安纳大学血液学卓越合作中心联合主任 Reuben Kapur 博士说:“由于小鼠模型被广泛用于研究人类疾病,这项技术为研究一系列疾病(如自身免疫性疾病、白血病和其他涉及骨髓的疾病)提供了一种有前途的新方法。”
印第安纳大学创新和商业化办公室已为新成像方法申请了临时专利,该团队目前正在努力扩展标记面板,以包括骨骼、神经、肌肉以及更多免疫和信号细胞类型等其他特征。
IU 研究的其他作者包括 Connor Gulbronson、Paige C. Jordan、Rahul Kanumuri、Baskar Ramdas、Ramesh Kumar、Melissa L. Hartman、Izza Khurram、Drew M. Brown、Karen E. Pollok、Pratibha Singh 和 Melissa A. Kacena。
这项研究得到了美国国立卫生研究院的资助。
资料来源:
卡尼克,S.J.,等人。(2025)。使用 Phenocycler 2.0TM 对小鼠骨髓进行多重成像。 白血病。 doi.org/10.1038/s41375-025-02596-5 。