$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
הזדקנות היא תהליך מורכב, רב פנים המאופיין בירידה בתפקוד הפיזיולוגי של אורגניזם, מה שמוביל לעלייה בסיכון למחלות ומוות לאורך זמן1. תוחלת החיים, הנמדדת כזמן מהלידה או תחילת הבגרות ועד המוות, מספקת תוצאה חד משמעית של הזדקנות2 וייצוג כמותי עקיף אך קפדני למדידת קצב ההזדקנות היחסי בין אוכלוסיות3. מחקרי הזדקנות מסתמכים לעתים קרובות על מדידות מדויקות של תוחלת החיים, בדומה לניסויים קליניים, כדי להשוות תוצאות בין אוכלוסייה אחת שנחשפה להתערבות לבין קבוצת ביקורת שלא נחשפה. לרוע המזל, בעיות של שכפול נפוצות בחקר ההזדקנות, לפעמים בגלל ניסוייםסטטיסטיים 4 ולעתים קרובות בגלל הרגישות המובנית של מבחני תוחלת החיים לשינויים עדינים בסביבה5. ניסויים חזקים דורשים שכפולים מרובים של אוכלוסיות גדולות, ותהליך זה נהנה במיוחד מהמדרגיות הניסויית שמציעה אוטומציה6.
הדרישות המחמירות של מבחני תוחלת החיים נובעות מחוסר היכולת לחזות את תהליך ההזדקנות עצמו. אנשים איזוגניים השוכנים בסביבות זהות מציגים זמני תמותה שונים ושיעורי ירידה פיזיולוגיתשונים 7, דבר המצביע על כך שתוחלת החיים כרוכה ברמה גבוהה של סטוכסטיות 7,8. לכן, אוכלוסיות גדולות נדרשות למדוד שינויים כמותיים בתהליך ההזדקנות, כגון שינויים בתוחלת החיים הממוצעת או המרבית, ולהתגבר על הטיות הנובעות משונות הפרט. בנוסף, יכולת למבחני תוחלת חיים בתפוקה גבוהה חיונית לתמיכה במחקרים של צורות עקומת הישרדות ומודלים של הדינמיקה של הזדקנות9.
הנמטודה Caenorhabditis elegans היא מודל רב ערך לחקר ההזדקנות בשל תוחלת החיים הקצרה שלה, הגמישות הגנטית וזמן הייצור המהיר שלה, המדגישים את התאמתו למבחני הזדקנות ותוחלת חיים בעלי תפוקה גבוהה. באופן מסורתי, תוחלת החיים ב-C. אלגנס נמדד על ידי מעקב אחר אוכלוסייה קטנה ומסונכרנת של כ-50-100 בעלי חיים לאורך זמן על מדיה מוצקה וכתיבת זמן המוות של יחידים. ככל שבעלי חיים מזדקנים ומאבדים ניידות, ניקוד ידני של זמני המוות דורש דרבון פרטני של בעלי החיים ובדיקת תנועות קטנות של הראש או הזנב. זהו בדרך כלל תהליך מייגע ומייגע, אם כי נעשו מאמצים להאיץ אותו 10,11,12. חשוב לציין, צינורות ניסיוניים איטיים מעכבים את ההתקדמות בהבנתנו את ההזדקנות ואת יעילותן של התערבויות בדוקות.
כדי לענות על הדרישות של מחקר הזדקנות לנתונים כמותיים, פותחו טכנולוגיות רבות לאוטומציה של איסוף נתונים, כולל מגוון יוצא דופן של גישות החל מתאים מיקרופלואידים לסורקים שטוחים 13,14,15,16,17,18. ה-LSM שונה משיטות אחרות באופטימיזציה הנרחבת שלו לאיסוף נתוני תוחלת חיים מדויקים ומדויקים ביותר, המושגת באמצעות פיתוח פרוטוקולי כיול ציוד זהירים בשילוב עם חבילת תוכנה נרחבת המאפשרת למשתמשים לאמת, לתקן ולשכלל ניתוחים אוטומטיים13. למרות שהתוכנה יכולה, באופן עקרוני, להיות מיושמת על שיטות הדמיה מגוונות, בפועל, רוב המשתמשים משתמשים בסורקים שטוחים שהותאמו כדי לאפשר שליטה מכווננת על הטמפרטורה והלחות הסביבתית - גורמים בעלי חשיבות קריטית בשל השפעתם העיקרית על תוחלת החיים19. ה-LSM מצלם תמונות של נמטודות כל 20 דקות במרווחי זמן הנעים בין ימים לחודשים, בהתאם לתנאי הסביבה והגנוטיפ. הנתונים המופקים הם ברזולוציה טמפורלית גבוהה בהרבה בהשוואה לנתונים מבדיקות ידניות, והתמונות שנאספו מספקות תיעוד חזותי קבוע של מיקום הנמטודות לאורך תוחלת החיים. באמצעות שיטות למידת מכונה, זמני המוות מוקצים באופן אוטומטי לכל אדם. תוצאות אלה ניתנות לאימות ידני מהיר באמצעות תוכנת לקוח בשם "דפדפן תולעת". כתוצאה מהחומרה והתוכנה שלו, ה-LSM יכול ליצור עקומות הישרדות שמבחינה סטטיסטית לא ניתן להבחין ביניהן לבין ניקוד מוות ידני בידי חוקרים מנוסים, עם יתרון נוסף של עומס עבודה מופחת ומדרגיות גבוהה יותר13.
הגרסה האחרונה של LSM מאפשרת גם לחקור הזדקנות התנהגותית על ידי איסוף נתונים מורפולוגיים והתנהגותיים לאורך חיי הנמטודה ודיווח עליהם יחד עם תוחלת החיים של כל אדם. בפרט, ה-LSM לוכד את הזמן של הפסקת התנועה הנמרצת של כל בעל חיים (VMC), ציון דרך המשמש לעתים קרובות לכימות "תוחלת הבריאות" של הפרט להבדיל מתוחלת החיים שלו. על ידי איסוף בו זמנית של נתוני תוחלת חיים והזדקנות התנהגותית, LSM תומך במחקר של התערבויות שעשויות להיות השפעות דיפרנציאליות על תוצאות פנוטיפיות שונות של הזדקנות20. ניתן להשתמש במגוון פנוטיפים הניתנים לצפייה מקרוסקופית כדי לחקור הזדקנות התנהגותית, כגון תנועת גוף או שאיבת הלוע21, שלמות רקמות22, ומהירות תנועה או פנייה הנגרמת על ידי גירוי17. השוואות בין פנוטיפים שונים של הזדקנות יכולות לתמוך בניתוח המבנה הסיבתי של תהליכי הזדקנות. לדוגמה, ההשוואה בין VMC לבין תוחלת החיים שימשה לאחרונה כדי לאפיין שני תהליכי הזדקנות שונים ב- C. elegans23.
בעוד שה-LSM פותח במקור כדי למדוד את תוחלת החיים של C. elegans, הוא תומך באיסוף נתוני הישרדות והתנהגות ממגוון מיני נמטודות, כולל C. בריגסה, ג. טרופיקליס, ג. japonica, C. ברנרי, ופ. פסיפיקוס23. הטכנולוגיה מאפשרת לחקור את ההשפעה של התערבויות ביולוגיות וסביבתיות על תוחלת החיים, עמידות לעקה ועמידות לפתוגנים, וניתן להצמיד אותה לכלים ניסיוניים כגון בדיקות ממוקדות של הפרעות RNA או מערכות פירוק חלבונים המושרות על ידי אוקסין. עד כה, הוא שימש בספרות המדעית למגוון רחב של יישומים 6,24,25,26,27,28,29,30.
כאן, אנו מתארים פרוטוקול שלב אחר שלב לביצוע ניסוי מכונת תוחלת חיים באמצעות לוחות אגר, מהשלבים הראשונים של מערך הניסוי ועד לפלט של עקומות ההישרדות המתקבלות. מאפיין ייחודי של ה-LSM הוא שהמאמץ הוא מאוד פרונטלי, כלומר רוב זמנו של החוקר מושקע במהלך הקמת הניסוי, ובמידה מועטה, במהלך רכישת התמונה שלאחר מכן. איסוף הנתונים הוא אוטומטי לחלוטין לכל אורך הניסוי ומאפשר לחוקר חוויה "ללא ידיים". השלבים המתוארים כאן משותפים בין סוגים רבים ושונים של מבחני הישרדות - אותו מערך ניסויי מבוצע עבור תוחלת חיים, סובלנות תרמית, עקה חמצונית ומבחני פתוגנזה. בחלק התוצאות המייצגות, אנו דנים בתת-קבוצה של נתונים מכתב יד שפורסם לאחרונה כדי להמחיש את האפקטיביות של צינור הניתוח ולהדגיש את השלבים החשובים ביותר במהלך ניתוח תמונה23.