$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ראסופתיה היא תסמונות גנטיות הפוגעות בהתפתחות תקינה ומשפיעות על איברים ורקמות שונות. מצבים אלה נגרמים לרוב על ידי מוטציות בעלייה בתפקוד (GoF) בקו הנבט בגנים ובשחקנים המרכזיים המעורבים באיתות RAS/MAK, וכתוצאה מכך פעילות יתר (זרחון מוגבר) של הקינאז המווסת על ידי אות חוץ-תאי (ERK). ERK מווסת כמה תהליכים בסיסיים חשובים במהלך ההתפתחות - צמיחת רקמות - על ידי העברה לגרעין 1,2. מוטציות סומטיות בגנים המעורבים במסלול RAS-MAPK הן האירועים השכיחים ביותר המובילים לסרטן3. לפיכך, באופן לא מפתיע, נטייה לסרטן נצפית גם ב-RASopathies. תסמונת נונן (NS), המאופיינת בעיכוב התפתחותי, קומה נמוכה, ליקויים קוגניטיביים בחומרה משתנה וקרדיומיופתיה, היא הצורה הנפוצה ביותר של RASopathy2. ברוב המקרים, המחלה נגרמת על ידי מוטציות GoF ב-PTPN11, גן ה-RASopathy הראשון שהתגלה בתחילת שנת 20004 המקודד לחלבון טירוזין פוספטאז SHP2, הפועל כמווסת חיובי של המסלול.
מאז, הודות לשימוש האקספוננציאלי בגישות ריצוף אקסום בחולים לא מאובחנים, וריאנטים פתוגניים פוטנציאליים המשפיעים על גורמים המעורבים ב-RAS-MAPK, וככל הנראה קשורים לצורות שונות של RASopathies, ממשיכים להתגלות וממתינים לאפיון תפקודי לריבוד יעיל של חולים2. כדי להשיג מטרה זו, נדרשים פרוטוקולים ניסיוניים המבטיחים אימות פונקציונלי מהיר ואינפורמטיבי ברמת האורגניזם. שימוש במודלים קלאסיים וסטנדרטיים של יונקים לבדיקת וריאנטים בעלי משמעות לא ידועה יהיה יקר, גוזל זמן רב וידרוש שיטות פולשניות בבעלי חיים גדולים שאינם שקופים. אסטרטגיה כזו בבירור אינה תואמת את הדרישה לבדיקות מהירות, בהתחשב בנטל החברתי המיוצג על ידי חולי RASopathy עניים או לא מאובחנים, כיום ללא טיפול או טיפול. פרוטוקולים להערכה כמותית של תכונות פנוטיפיות מרכזיות ומתאמים מולקולריים באורגניזמים שלמים ישמשו גם להאצת התרגום הקליני האפשרי של תרופות שעשויות להיות זמינות לחולי RASopathy על ידי ייעוד מחדש/מיקום מחדש.
דג הזברה הוא מודל אידיאלי לחקר מחלות המשפיעות על התפתחות מוקדמת. בתור התחלה, דג הזברה חולק רמה גבוהה של הומולוגיה גנטית עם בני אדם. הפוריות הגבוהה של דגים בוגרים מביאה לייצור גדול של עוברים קטנים ומתפתחים במהירות. העוברים שקופים בשלבים מוקדמים, כך שניתן לדמיין תהליכים התפתחותיים עיקריים - אפיבוליה, קיבה, צירים ויצירת תוכנית גוף - ללא מאמץ באמצעות מיקרוסקופיה סטנדרטית. בנוסף, הזמינות של קווים טרנסגניים שניתן להשתמש בהם כדי לעקוב אחר התנהגות תאית ספציפית ואירועים מולקולריים דינמיים במרחב ובזמן במהלך ההתפתחות, בשילוב עם טכניקות מתקדמות ליצירת מודלים גנטיים, היא ללא תחרות. יתר על כן, ניתן להעריך קריאות פנוטיפיות ברמות מרובות בדגי הזברה (מפגמים אורגניזמים ועד פגמים תאיים), וכבר נקבעו בדיקות ייעודיות למספר מחלות, כולל RASopathies5. יתר על כן, שיטות טבילה פשוטות יחסית למתן תרופות בשלבים המוקדמים, לפחות עבור תרכובות מסיסות במים, מאפשרות בדיקת תרופות בתפוקה גבוהה in vivo בפורמט של 96 בארות.
מנקודת מבט מולקולרית, מחקרים המשתמשים בגישות סטנדרטיות, כגון אימונוהיסטוכימיה ואימונובלוט, מדגימים היטב את המתאם בין הפעלת ERK לבין פגמים התפתחותיים הקשורים ל-RASopathy בעוברי דגים 6,7. החיישן הביולוגי FRET מסוג EKAR שפותח לאחרונה בדגי זברה (Tg[ef1a:ERK biosensor-nes], Teen) מספק כלי אמין in vivo לרישום הפעלת ERK במהלך האמבריוגנזה באופן מרחבי-זמני. לפיכך, זה יכול להיות בעל ערך להערכה טובה יותר של שינויים דינמיים ב-ERK ומודולציות פרמקולוגיות במודלים של דגי RASopathy.
בחיישן Teen , מצע ERK ספציפי במדווח עובר זרחן עם הפעלת ERK, מה שמפעיל שינוי קונפורמציה שמביא לסביבה הקרובה את תורם ה-CFP הפלואורסצנטי (D) ואת מקבל ה-Ypet הפלואורסצנטי (YFP משופר) (A). אם ספקטרום פליטת D חופף במידה ניכרת לספקטרום הספיגה של ה-A, FRET יכול להתרחש (ספיגת אנרגיה מ-D ל-A). זה פרופורציונלי למרחק בין D ל-A, ולכן, ב-Teen, למצב ההפעלה של ERK. ניתן להגדיר פרוטוקולי הדמיה שונים באמצעות מודולי הדמיה סטנדרטיים ומתקדמים של מיקרוסקופים סטנדרטיים או קונפוקליים בדגימות חיות וקבועות כאחד. עם עירור D, רכישת סריקות מולטי-ספקטרליות לאורך ספקטרום פליטה מוגדר (λ) מ-CFP ל-YFP ואחריו אלגוריתמים "ניתוק" ספקטרליים היא בין השיטות האמינות ביותר לרישום וכימות נתוני FRET8. ניתן ליישם אותו גם על דגימות דג זברה חיות כדי לתעד דינמיקת רקמות in vivo .
בעקבות דוחות קודמים 6,9 ויישום 7 האחרון שלנו, כאן, אנו מפרטים את זרימת העבודה שלב אחר שלב באמצעות דגי Teen כדי להעריך את הפעלת ERK בתאים בשולי הקוטב החי של מודלים של NS בתחילת הגסטרולציה ולתאם אותה עם פגמים אופייניים בצירי הגוף הנראים רק מאוחר יותר בהתפתחות. אנו מראים כיצד להשיג ולבחון נתוני FRET כמותיים מגסטרולה NS חיה לפני ואחרי טיפול ב-MEKi זמין וכיצד להצליב את התוצאות באמצעות אימונוהיסטוכימיה סטנדרטית כנגד ERK זרחני (פעיל) או לבצע ניתוח מורפומטרי מתאם של פגמים בהתארכות העובר.
ניתן ליישם את זרימת העבודה כדי להגביר את הבדיקה התפקודית של וריאנטים מתפתחים וגני מחלה הקשורים לכאורה ל-RASopathies ולקבל תובנות לגבי המתאם של דינמיקת הפעלת ERK מרחבית וזמנית במהלך התפתחות בעלי חוליות והפגמים המורפולוגיים בעוברים. אנו מראים כי ניתן להשתמש בפרוטוקול זה גם כדי לבחון את היעילות של תרופות מועמדות הפועלות לווסת את הפעלת ERK.