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日本語AIでPubMedを検索

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Methods Mol. Biol..2020;2155:99-106. doi: 10.1007/978-1-0716-0655-1_8.

マイクロ流体培養デバイスにおける歯の神経の分析

Analysis of Tooth Innervation in Microfluidic Coculture Devices.

  • Pierfrancesco Pagella
  • Thimios A Mitsiadis
PMID: 32474870 DOI: 10.1007/978-1-0716-0655-1_8.

抄録

神経は、臓器や組織の発生、恒常性維持、再生に重要な役割を果たしています。しかし、これらの現象を支えるメカニズムはまだ十分に理解されていません。特に、歯の発生・再生における神経の役割は無視されてきました。培養は、神経線維と歯との相互作用を制御された隔離された環境で調査・操作するための貴重な方法です。1つのコンパートメントから他のコンパートメントへの軸索の通過を可能にしながら、それらの適切な培地でのニューロンと異なる細胞タイプのコキュレーションを可能にするためのマイクロ流体システム。ここでは、マイクロ流体共培養システムで開発している三叉神経節と歯の細菌を分離し、共培養する方法を説明します。このプロトコルは、ガングリア/神経とその標的組織を共培養し、制御された分離された環境でそのような相互作用に特定の分子の役割を研究するためのシンプルで柔軟な方法を説明します。

Innervation plays a key role in the development, homeostasis, and regeneration of organs and tissues. However, the mechanisms underlying these phenomena are not well understood yet. In particular, the role of innervation in tooth development and regeneration is neglected. Cocultures constitute a valuable method to investigate and manipulate the interactions between nerve fibers and teeth in a controlled and isolated environment. Microfluidic systems for allow cocultures of neurons and different cell types in their appropriate culture media, while permitting the passage of axons from one compartment to the other. Here we describe how to isolate and coculture developing trigeminal ganglia and tooth germs in a microfluidic coculture system. This protocol describes a simple and flexible way to coculture ganglia/nerves and their target tissues and to study the roles of specific molecules on such interactions in a controlled and isolated environment.