在培养的人类细胞和小鼠神经元中使用cIPAD,一种光指示器,可视化聚类protocadherin的跨相互作用的协议
Takashi Kanadome1, Natsumi Hoshino2, Takeharu Nagai3
1Precursory Research for Embryonic Science and Technology (PRESTO), Japan Science and Technology (JST), Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan; Department of Biomolecular Science and Engineering, SANKEN (The Institute of Scientific and Industrial Research), Osaka University, 8-1 Mihogaoka, Ibaraki 567-0047, Japan.
STAR protocols
|January 26, 2024
概括
这项研究引入了cIPAD,这是一个用于可视化聚类原cadherin (Pcdh) 相互作用的光指示器. 该协议详细介绍了HEK293T细胞和小鼠神经元内的Pcdh跨相互作用,有助于研究神经元自我识别.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 聚合原cadherin (Pcdh) 分子是关键的细胞粘附蛋白,介导神经元自我识别.
- 了解Pcdh跨相互作用是解读神经元连接和连接的关键.
- 现有的可视化这些相互作用的方法是有限的.
研究的目的:
- 介绍一种新的光指示器,cIPAD,用于可视化Pcdh跨相互作用.
- 为在细胞培养 (HEK293T) 和初级神经系统中使用cIPAD提供详细的协议.
- 为了研究Pcdh介导的神经元自我识别.
主要方法:
- 开发和应用cIPAD光指示器.
- 使用HEK293T细胞进行Pcdh跨相互作用的初步可视化.
- 详细的程序可视化神经元过程之间的Pcdh跨相互作用.
主要成果:
- 在HEK293T细胞中成功可视化Pcdh跨相互作用.
- 展示同一个神经元的过程之间的Pcdh跨相互作用的可视化.
- 建立一个研究Pcdh介导的神经元自我识别的协议.
结论:
- cIPAD是可视化Pcdh跨相互作用的有效工具.
- 描述的协议有助于研究神经元自我识别中的Pcdh.
- 这项工作为进一步研究神经系统中Pcdh功能提供了基础.


