The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
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Department of Pharmacology and The Stem Cell Institute, University of Minnesota Medical School
Chan, J. D., Marchant, J. S. Pharmacological and Functional Genetic Assays to Manipulate Regeneration of the Planarian Dugesia japonica. J. Vis. Exp. (54), e3058, doi:10.3791/3058 (2011).
Platelmintos de vida libre planarias tienen una larga historia de uso experimental, debido a su notable capacidad regenerativa 1. Pequeños fragmentos extirpados de estos animales, la reforma del plan original del cuerpo después de la regeneración de las estructuras del cuerpo que faltan. Por ejemplo, si un fragmento de 'tronco' se corta de un gusano intacto, 'cabeza', una nueva regeneración de la parte anterior y una "cola" se regeneran posteriormente la restauración de la original de polaridad "de cabeza a la cola" de las estructuras del cuerpo antes de la amputación (Figura 1A).
La regeneración es conducido por las células madre de las planarias, conocido como "neoblastos", que se diferencian en aproximadamente 30 diferentes tipos de células durante la homeostasis normal del cuerpo y la regeneración del tejido cumplir. Este proceso de regeneración es robusto y fácil de demostrar. Debido a la dedicación de varios laboratorios de vanguardia, muchas herramientas y métodos de genética funcional han sido optimizados para este modelo de sistema. En consecuencia, los recientes avances se han realizado considerables en la comprensión y la manipulación de los eventos moleculares que sustentan la plasticidad del desarrollo planaria 2-9.
El modelo de sistema planaria será de interés para una amplia gama de científicos. Para los neurocientíficos, el modelo ofrece la oportunidad de estudiar la regeneración de un sistema nervioso, en lugar de la regeneración / reparación del mismo proceso de las células nerviosas que normalmente son objeto de estudio en muchos modelos establecidos. Planarias expresar una gran cantidad de neurotransmisores 10, representan un importante sistema para estudiar la evolución del sistema nervioso central 11, 12 y tienen un potencial de detección de comportamiento 13, 14.
Resultados regenerativos son susceptibles de manipulación por parte de apparoaches farmacológicos y genéticos. Por ejemplo, las drogas pueden ser examinados por los efectos sobre la regeneración con sólo colocar fragmentos de los cuerpos de las drogas que contienen soluciones en diferentes momentos después de la amputación. El papel de los genes individuales pueden ser estudiados usando los métodos de caída (en vivo ARNi), que se puede lograr ya sea a través de ciclos de microinyección o por la alimentación por bacterias expresado construye dsRNA 8, 9, 15. Ambos enfoques pueden producir fenotipos visualmente impactantes en alta penetrancia, por ejemplo, la regeneración de los animales bipolar 16-21. Para facilitar la adopción de este modelo y la aplicación de tales métodos, mostramos en este artículo los protocolos de vídeo para los ensayos farmacológicos y genéticos (in vivo ARNi por la alimentación) con el Dugesia planaria japonica.
1. Fragmento de tronco de la regeneración de ensayo
2. La manipulación farmacológica de la regeneración: la bipolaridad inducida por praziquantel
3. La manipulación genética de la regeneración: en el protocolo de alimentación vivo ARNi
Modificar este esquema de genes diferentes, como el protocolo óptimo dependerá de factores tales como la estabilidad del ARNm, la localización del tejido, pervivencia de proteínas, o el desarrollo de un fenotipo que se opone a varios ciclos de alimentación después de la regeneración. Evaluar los niveles de caída, simplemente la detección de la penetrancia del fenotipo (si es evidente), o por métodos qPCR para comparar los niveles de ARNm específicos con la cohorte de control negativo.
4. Los resultados representativos:
El fragmento de ensayo de la regeneración del tronco es robusto de tal manera que todos los gusanos deben regenerarse con normalidad anterior-posterior ("cabeza a la cola") polaridad. Esto se puede marcar tan pronto como cinco días después del corte, facilitado por la aparición de las manchas oculares anterior (asterixed, Figura 1). Sin embargo, la completa restauración morfológica de estructuras perdidas se produce después de una semana. La manipulación farmacológica de la regeneración del tronco fragmento PZQ para producir dos cabezas gusanos (fig. 1B) también es robusto (CE 50 = 87 (+ -) 11% fragmentos bipolar, 70μM PZQ durante 48 horas 20). La bipolaridad se produce en un ciclo regenerativo único. Menor eficacia en estos ensayos es probable se relaciona con problemas con la solubilidad del fármaco y / o almacenamiento, o el uso de una especie de gusano plano diferente, donde PZQ es ineficaz. Para los medicamentos con menor penetrancia, un índice anteriorización se utiliza a menudo para marcar fenotipos intermedios, aparte de 22 bipolaridad completa. Fenotipos resultantes de RNAi de las construcciones de control positivo se muestra en la Figura 1: RNAi de Dugesia japonica seis-1 (D j-seis-1) resulta en un fenotipo sin ojos 23 (fig. 1C), RNAi de Dugesia japonica PC2 (Dj-PC2) resulta en una pérdida de la respuesta de aversión luz 24 (Figura 1D) y de RNAi Dugesia japonica βcatenin-1 (Dj-βcatenin-1) resulta en un fenotipo de dos cabezas 16-19, 21 a partir de fragmentos del tronco (Figura 1). Estos fenotipos se puede lograr utilizando los siguientes protocolos de RNAi sencilla: Dj-seis-1 (FFxFx), Dj-PC2 (FFFx), Dj-βcatenin-1 (FFxFx), donde F = ciclo de alimentación y x = ciclo regenerativo, respectivamente.

Figura 1:... Fragmento del tronco ensayo de regeneración de la izquierda, imagen de la planaria (arriba) y esquema (centro) para mostrar la ubicación de un fragmento de tronco derecho extirpado, timecourse de la regeneración del tronco fragmento que muestra la apariencia de un fragmento de la regeneración en el momento indicado (días) B Imagen de dos cabezas planaria producida por la exposición PZQ. "Ciega" C gusano producido por Dj-seis-1 RNAi. Pérdida D de la respuesta de aversión luz inmóvil gusanos Dj-PC2 RNAi (manchas rojas), en comparación con el gusano de control móvil (manchado verde). E bipolar planaria producido por Dj-βcatenin-1 RNAi. En Bélgica, el final original anterior de los gusanos de RNAi se orienta hacia la izquierda.

Figura 2: Secuencia de la alimentación y ciclos de corta de protocolo típico de RNAi que comprende alimentación múltiple (F), y los ciclos de regeneración (x) que es eficaz para la caída de muchos genes en D. japonica. La modificación de este protocolo para los distintos genes pueden ser necesarios para obtener resultados óptimos, por ejemplo mediante un archivo. Menos (entre paréntesis) o un número mayor de alimentación y los ciclos de regeneración
Los protocolos de los ensayos aquí descritos detalladamente para el estudio y la manipulación de la regeneración de la planaria Dugesia japonica. Son simples y no requieren equipo especializado de tal manera que se pueden realizar fácilmente en el laboratorio o en clase. Los ensayos se pueden realizar individualmente o combinados (para la detección química genética de eficacias de drogas en vivo) y se puede realizar a nivel del gen candidato, o se adaptan a la selección imparcial, rendimiento superior al 8. Ya sea para el estudio de la biología fascinante de planarias por derecho propio, o para evaluar la función in vivo de los homólogos de mamíferos en un modelo alternativo para el estudio de la regeneración de tejidos, estos enfoques deben catalizar el interés de una amplia gama de investigadores.
No hay conflictos de interés declarado.
Trabajar en el laboratorio con el apoyo de la NSF (MCB0919933) y el NIH (GM088790).
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Spring water | Kandiyohi. Premium Waters Inc. Minneapolis, MN | n/a | Other forms of spring water work well also. Trial first in viability assays. |
| 1 x buffered Montjuïch salts: NaCl (1.6mM), CaCl2 (1mM), MgSO4 (1mM), MgCl2 (0.1mM), KCl (0.1mM), NaHCO3 (1.2mM), HEPES (1.5mM). pH 7.4 at 24°C. | Multiple Suppliers | n/a | Artificial water for drug treatments during regenerative assays to ensure pH buffering. 5/8 Holtfreter’s solution is an alternative. |
| 2xYT Broth | Fisher Scientific | BP2467-500 | Media = 31 g/L . Autoclaved. |
| Petri Dish (100x25mm) | Fisher Scientific | 08-757-11 | Housing worms during regeneration cycles |
| Square Dish (100x100x15mm) | Fisher Scientific | 08-757-11A | Fill with water, freeze for ice tray used as worm cutting surface |
| Plastic tub: Ziploc Twist ’n Loc (16oz). | Various | n/a | Convenient water tight containers for RNAi cohorts |
| Chicken Liver | Commercial grocery | n/a | Bias towards organic supplies, owing to avoidance of antibiotics. |
| Hand Blender | Any Supplier | n/a | Use for making chicken liver puree |
| Wire 1mm Mesh strainer | Any Supplier | n/a | Use for straining chicken liver puree |
| Bovine red blood cells | Lampire Biological Laboratories | 7240807 | 100% Washed and pooled RBC suspension |
| Circular filter papers | Whatman, GE Healthcare | 1003 055 | |
| Transfer Pipette | Fisher Scientific | 13-711-41 | |
| Sterile, surgical blades | Multiple Suppliers | n/a | |
| Praziquantel | Sigma-Aldrich | P4668 | Store powder aliquots in the dark at 4°C. Desiccate. |
| Dj-six-1 | GenBank AJ557022.1 | RNAi positive control for €œeye-less€ phenotype23 | |
| Dj-βcatenin-1 | GenBank AB181913.1 | RNAi positive control for two-headed phenotype17 | |
| Dj-PC2 | RNAi positive control for loss of light aversion phenotype24 |