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Le mélanome cutané est le cancer de la peau le plus courant, avec des taux de maladie et de mortalité variables à travers le monde en fonction du moment du diagnostic et des soins primaires1. Au cours de la dernière décennie, une meilleure compréhension biologique du mélanome a contribué à propulser le développement de nouveaux modèles de cancer pour traiter les tumeurs solides2. L’essor récent de l’immunothérapie a conduit à un concept révolutionnaire de traitement du cancer basé sur l’activation du système immunitaire endogène 3,4.
Le microenvironnement tumoral (TME) est très complexe, composé de diverses cellules immunitaires, de fibroblastes associés au cancer, de péricytes, de cellules endothéliales et de diverses cellules tissulaires5. Plusieurs techniques ont été appliquées dans le passé pour étudier l’EUT, telles que la cytométrie en flux et le séquençage unicellulaire, qui compromettent le contexte spatial car elles sont nécessaires pour détruire le tissu tumoral. L’imagerie microscopique traditionnelle, telle que l’immunofluorescence (IF) et l’immunohistochimie (IHC), permet de visualiser des biomarqueurs protéiques sans détruire les tissus de l’échantillon. Cependant, ces approches sont limitées à deux ou trois biomarqueurs et ne sont pas en mesure de fournir une compréhension complète des relations spatiales et structurelles au sein du complexe TME 6.
Pour résoudre ce problème, plusieurs techniques d’imagerie multiplex ont été développées pour visualiser spatialement le TME complexe 7,8,9,10. L’un d’entre eux est la codétection par inDEXing, rebaptisée système PhenoCycler, basée sur des anticorps conjugués à l’ADN oligonucléotidique11. Le système peut fournir une imagerie unicellulaire et l’analyse de plus de 100 biomarqueurs pour des échantillons humains. Cependant, très peu d’anticorps inventoriés sont disponibles pour visualiser et analyser des échantillons murins, en particulier des échantillons fixés au formol et inclus dans de la paraffine (FFPE)12. Le FFPE offre plusieurs avantages par rapport à la conservation des produits frais congelés (FF), tels que la facilité de manipulation et de stockage, une morphologie bien préservée au fil du temps et, surtout, la possibilité de préparer des microréseaux de tissus/tumeurs (TMA) qui permettent de visualiser plusieurs échantillons sur une seule lame. Nous avons récemment conçu et développé un panel d’anticorps murins FFPE CODEX/PhenoCycler et l’avons appliqué avec succès pour visualiser et analyser la protéomique spatiale d’échantillons de mélanome murin génétiquement reprogrammés13.
L’objectif général de ce protocole est de fournir un guide étape par étape pour la conception d’un panel d’anticorps FFPE murin et de décrire le processus de conjugaison anticorps-code-barres, de coloration tissulaire et d’imagerie. De plus, nous présentons un pipeline d’analyse d’images détaillé utilisant des outils open source tels que les packages QuPath et R. Après avoir suivi ce protocole, les chercheurs apprendront à concevoir un panel d’anticorps conjugués personnalisés, à effectuer une imagerie multiplex à l’aide d’un dispositif Phenocycler-Fusion et à acquérir de nouvelles connaissances sur la protéomique spatiale de l’EUT du mélanome. De plus, ce protocole peut être adapté pour étudier divers microenvironnements immunitaires tumoraux et combiné avec des techniques de transcriptomique spatiale existantes.