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En introduisant un régime riche en cholestérol à court terme dans un modèle de poisson zèbre de carcinome hépatocellulaire (CHC), qui surexprime une forme constitutivement active spécifique aux hépatocytes de bêta-caténine (s704Tg; Tg(fabp10a:pt-B-cat, cryaa:Venus)17, nous sommes en mesure de créer un modèle de CMC associé à la NASH chez les vertébrés non-mammifères. La progression de la maladie hépatique peut être surveillée tôt en mesurant la stéatose hépatique, la taille du foie, l’hépatocytes, la morphologie nucléaire, l’angiogenèse et l’infiltration des cellules immunitaires (Figure 1).
Les larves de CHC nourries avec un régime alimentaire normal ne présentent aucune stéatose hépatique légère, mesurée par coloration Oil Red O. Cependant, les larves de CHC nourries avec un régime riche en cholestérol montrent une augmentation significative de la stéatose hépatique (Figure 2).
Un marqueur bien connu de la maladie du foie est l’hépatomégalie17. Pour évaluer la taille du foie, les larves de CHC peuvent être croisées avec une lignée transgénique exprimant spécifiquement un marqueur fluorescent sur les hépatocytes, tel que le Tg (fabp10a: H2BmCherry). Pour évaluer l’hépatomégalie, une évaluation de la zone hépatique (2D), de la surface hépatique et du volume hépatique (3D) est effectuée. Après 8 jours d’exposition à un surplus de cholestérol, une hypertrophie hépatique a été observée chez les larves de CHC (Figure 3).
En utilisant l’imagerie vivante non invasive, des lignées de poissons transgéniques exprimant des protéines fluorescentes dans les membranes des hépatocytes (telles que Tg(fabp10a: Life-actin-EGFPP) et dans les noyaux d’hépatocytes (tels que Tg(Fabp10a: H2B-mCherry) peuvent être utilisées pour évaluer les altérations de la morphologie cellulaire et nucléaire associées à la malignité des hépatocytes. La surface hépatocytaire a été augmentée dans le HCC associé à la NASH (Figure 4A,B,D), ainsi que dans la zone nucléaire (Figure 4C,E) et le rapport nucléaire:cytoplasmique (Figure 4F). Une diminution significative de la circularité nucléaire a également été observée dans le groupe HCD+HCC (Figure 4G). La lipotoxicité déclenche des dommages à l’ADN, une caractéristique de la cancérogenèse en présence de micronoyaux. En utilisant le marqueur H2B-mCherry, nous avons observé une plus grande incidence de micronoyaux chez les larves de CHC nourries avec un régime riche en cholestérol (Figure 4H).
Le système vasculaire hépatique peut facilement être évalué dans des modèles de poisson zèbre à l’aide d’une ligne marquée transgénique, telle que Tg (kdrl:mCherry ou Tg(fli:EGFP), qui marquent le système vasculaire. Une augmentation significative de la densité des vaisseaux a été observée chez les larves HCC+HCD (figure 5).
Pour observer la réponse inflammatoire déclenchée au début du CHC associé à la NASH, une lignée de poissons transgéniques exprimant des protéines fluorescentes dans les macrophages et les neutrophiles, telles que Tg(mfap4:tdTomato-CAAX; lyz:BFP), a été croisée avec la lignée transgénique HCC. L’infiltration des neutrophiles et des macrophages se produit dans le CHC et le HCC nourris avec HCD, ce qui a été évalué par quantification du nombre et de la densité des neutrophiles/macrophages dans le foie et les environs (zone environnante jusqu’à 75 μm) (Figure 6A-H). Néanmoins, le HCC+HCD a montré une augmentation significative du nombre et de la densité des neutrophiles (figures 6F-H). 13 jours après la fécondation, le système immunitaire adaptatif est déjà fonctionnel. Utilisation d’une lignée de poissons transgéniques exprimant une protéine fluorescente dans des cellules T, telles que Tg(lck: EGFP), et en combinaison avec la lignée transgénique HCC; nous avons évalué l’impact du surplus de cholestérol sur le recrutement des lymphocytes T dans le foie. Une diminution significative de la densité et du nombre total de lymphocytes T a été observée chez les larves de CHC nourries avec HCD (Figure 6I-K).
| Lignées de poisson-zèbre transgénique | Référence ZFIN | Test |
| Casper | RoyA9; MitfaW2 | Osis de stéatose hépatique |
| Tg(fabp10a:pt-β-catenin_cryaa:Vénus / fabp10a:H2B-mCherry ) | s704Tg / uwm41Tg | Morphologie du foie |
| Tg(fabp10a:pt-β-catenin_cryaa:Vénus; fabp10a:H2B-mCherry; fabp10a:LIFEACT-EGFP) | s704Tg / uwm41Tg / uwm42Tg | Hépatocytes et morphologie nucléaire |
| Tg(fabp10a:pt-β-catenin_ cryaa:Vénus; fli:EGFP) | s704Tg / y1Tg | Angiogenèse |
| Tg(fabp10a:pt-β-catenin_cryaa:Vénus; mfap4:Tomate-CAAX; lyzC:BFP) | s704Tg / xt6Tg / zf2171Tg | Recrutement de macrophages et de neutrophiles |
| Tg(fabp10a:pt-β-catenin_cryaa:Vénus; lck:EGFP) | s704Tg / cz1Tg | Recrutement de lymphocytes T |
Tableau 1 : Lignées de poissons-zèbres transgéniques à utiliser dans différents essais.
| Nombre de larves | Taille de la boîte d’alimentation | Quantité de nourriture par jour (mg) | Volume E3 (ml) |
| 30-40 | Petit bac d’élevage | 3-4 | 200 |
| 60-80 | Petite/Grande boîte d’élevage | 6-8 | 400 |
| 100-150 | Grand bac d’élevage | 10-15 | 500 |
Tableau 2 : Configurer les conditions des boîtes d’alimentation.
| Phénotype | Méthode de notation |
| Aucun | Noyaux normaux, pas de micronoyaux ou de hernie |
| Douleur légère | Faible nombre de micronoyaux (moins de 5 par champ de vision) et/ou hernie |
| Modérée/sévère | Nombre modéré à élevé de micronoyaux (plus de 5 par champ de vision) et/ou hernie |
Tableau 3 : Score des micronoyaux et des hernies nucléaires.

Figure 1 : Diagramme de protocole résumant les principales étapes expérimentales et l’approche d’analyse. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Essai de contrôle pour la stéatose hépatique - coloration ORO. Les larves de CHC ont été nourries avec un régime alimentaire normal ou riche en cholestérol et une coloration Oil Red O (ORO) a été effectuée pour évaluer la stéatose hépatique. (A) Schéma de la plaque de 12 puits pour effectuer une coloration ORO séquentielle à l’aide des inserts de puits en maille. (B) Image d’un outil de cils utilisé pour manipuler les larves. (C) Images représentatives de foies colorés au rouge huile; Larves HCC et HCC+HCD. (D) Graphique du chi carré montrant le pourcentage de larves présentant différents scores de stéatose hépatique. Barre d’échelle = 50 μm. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Images représentatives de la taille du foie. Des larves transgéniques de CHC exprimant un marqueur hépatique (Tg(fabp10a:H2B-mCherry)) ont été imagées en direct et de manière non invasive sur un microscope confocale à disque rotatif inversé à l’aide d’un zWEDGI. (A) Reconstitutions 3D représentatives du foie chez les larves HCC et HCC+HCD. (B-D) Graphique montrant les altérations morphologiques du foie, y compris la surface hépatique (B), la surface hépatique (C) et le volume hépatique (D) chez les larves CHC et HCC + HCD. Barre d’échelle = 50 μm. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Images représentatives de la morphologie des hépatocytes et des noyaux. Des lignées transgéniques de CHC exprimant des protéines fluorescentes dans les membranes hépatocytes (Tg(fabp10a:Life-actin-EGFP) et dans les noyaux d’hépatocytes (Tg(fabp10a:H2B-mCherry) ont été imagées. (A-C) Reconstructions 3D représentatives des noyaux F-actine et hépatocytes des larves HCC et HCC+HCD. Les pointes de flèches ouvertes montrent des noyaux élargis; les pointes de flèches blanches montrent un noyau avec une forme modifiée; et les flèches rouges montrent des micronoyaux et une hernie nucléaire. (D-G) Graphiques montrant les moyennes des paramètres cellulaires et nucléaires chez les larves de HCC et HCC+HCD âgées de 13 jours. (D) Zone des hépatocytes. e) Domaine nucléaire. (F) Rapport nucléaire/cytoplasme. G) Circularité nucléaire. Chaque point représente des moyennes par larve. Les diagrammes à points montrent des graphiques ± chi carrés moyens MEB (H) montrant le pourcentage de larves avec un score différent des micronoyaux et de la hernie nucléaire. Barre d’échelle = 10 μm. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 5 : Images représentatives du système vasculaire hépatique. Lignées transgéniques de CHC exprimant des protéines fluorescentes dans des noyaux d’hépatocytes (Tg(Fabp10a:H2B-mCherry) et dans des cellules endothéliales (Tg)fli:EGFP)). (A) Reconstructions 3D représentatives du système vasculaire hépatique chez les larves HCC et HCC+HCD. (B-C) Graphique montrant l’indice de densité des vaisseaux par surface hépatique (B) volume (C) chez les larves de CHC et de HCC+HFCD. Les diagrammes à points montrent la moyenne ±SEM. Barre d’échelle = 50 μm. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 6 : Images représentatives du paysage des cellules immunitaires du foie. Lignée transgénique de CHC exprimant des protéines fluorescentes dans les macrophages et les neutrophiles (Tg(mfap4:tdTomato-CAAX; lyz:BFP) ou dans les lymphocytes T (Tg(lck-EGFP). (A, C, F) Reconstitutions 3D représentatives du foie et du recrutement leucocytaire dans la région hépatique chez des larves de CHC et HCC+HCD âgées de 13 jours. (B) Schéma de la zone hépatique imagée. (D-E) Graphique montrant la densité et le nombre de macrophages (D) dans la région hépatique chez les larves de CHC et de HCC + HCD. (G-H) Graphique montrant la densité et le nombre de neutrophiles (G) dans la région du foie chez les larves de CHC et de HCC + HCD. (G) Reconstructions 3D représentatives du recrutement des lymphocytes T dans la zone hépatique chez les larves CHC et HCC+HCD. (H-I) Graphique montrant la densité et le nombre de lymphocytes T (H) dans la région hépatique chez les larves de CHC et de HCC+HCD. Les diagrammes à points montrent la moyenne ±SEM. Barre d’échelle = 50 μm. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Tableau supplémentaire 1 : Tableau des tampons et solutions Veuillez cliquer ici pour télécharger ce tableau.