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Abbiamo sviluppato sonde meccaniche personalizzate, utilizzando filamenti di nitinolo (Figura 1A,N), per suscitare comportamenti evocati meccanicamente e generato una curva di risposta alla dose comportamentale completa utilizzando sonde meccaniche innocue e nocive di varia intensità(Figura 2D)dimostrando che queste sonde possono essere utilizzate per studiare la nocicezione meccanica di base (in assenza di lesioni).
I risultati del nostro saggio comportamentale hanno determinato che le sonde che esercitano pressioni inferiori a 200 kPa (~1,57 mN) (Figura 1M), se applicate alle larve di Drosophila, non provocano una risposta di rotolamento avversa (Figura 2D e Video 3). Come previsto, queste sonde meccaniche subsocie o non sciorose (175 kPa o 200 kPa) non hanno causato danni visibili ai tessuti neuronali (Figura 2E). Poiché non inducono danni, tali sonde potrebbero essere utili per valutare l'allodinia meccanica (ipersensibilità a stimoli meccanici normalmente non scioccati). Al contrario, sonde sopratende o noxious (da 462 kPa a 5.116 kPa), hanno suscitato una risposta comportamentale aumentata (Figura 2D) in modo dipendente dalla dose , con le pressioni più elevate che suscitano risposte comportamentali più forti. Come previsto, la pressione meccanica soprasoglie ha anche indotto danni al tessuto dose-dipendenti ai neuroni sensoriali periferici stessi (Figura 2E). L'area misurata di danno tissutale (inμm 2 ± deviazione standard) prelevata da quattro larve per ciascun gruppo era: 2.051,03 ± 703,81 (462 kPa), 5.102.102.29 ± 1.004,67 (2.283 kPa) e 12.238,83 ± 3.724,11 (5.116 kPa). Pertanto, pressioni superiori o uguali a 462 kPa (~63 mN), che evocano una risposta di rotolamento avversa (nel 25% o più delle larve) e causano danni visibili al tessuto neuronale(Figura 2E), potrebbero essere appropriate per studiare l'iperalgesia meccanica (ipersensibilità a stimoli meccanici normalmente noxious). Le sonde meccaniche nocicettive (≥462 kPa) inducono sempre danni ai tessuti (n = 10, valutati qualitativamente) ma non sempre provocano una risposta di rotolamento avversa.
Per valutare l'ipersensibilità meccanica (allodinia e iperalgesia), abbiamo utilizzato un consolidato modello larvale drosophila di sensibilizzazione nocicettiva che utilizza l'irradiazione della luce ultravioletta (UV) per indurre danni aitessuti 7,12. Questo saggio ha contribuito a sezionare i meccanismi genetici e cellulari dell'ipersensibilità nocicettivatermica 8,9,10,13,14,15. Per determinare se il trattamento UV provoca l'allodinia meccanica, le larve a metà del terzo instar (w1118) sono state irradiate finte o irradiate dai raggi UV (15-20 mJ/cm2) (Figura 3A). Quindi, le larve sono state testate comportamentalmente a 2 h, 4 h, 8 h, 16 h e 24 h post-trattamento con una sonda meccanica normalmente sottosoglie (200 kPa, 1,57 mN). Circa il 20% delle larve ha risposto già 2 ore dopo il trattamento UV, mentre il 50% ha risposto a 4 ore, rispetto rispettivamente al 6,6% e all'8,3% di finti animali irradiati dai raggi UV(figura 3B). Ciò indica che i danni ai tessuti indotti dai raggi UV causano allodinia meccanica a 4 ore dopo l'irradiazione. Nei punti di tempo successivi (8 h, 16 h e 24 h) la risposta comportamentale delle larve trattate con UV era compresa tra il 16% e il 20% di risponditori (media di n = 3-6 set di 10 larve ciascuna), leggermente aumentata (ma non statisticamente significativa) rispetto al gruppo di controllo finto irradiato (nell'intervallo del 3%-6% dei soccorritori, media di n = 3-6 insiemi di 10 larve ciascuno)(Figura 3B).
Per studiare l'iperalgesia meccanica, è stata utilizzata una pressione sopratesi (462 kPa, 3,63 mN), che normalmente induce una risposta di rotolamento avversa in ~ 20% delle larve (Figura 2D) e causa danni ai tessuti neuronali (Figura 2E). Abbiamo applicato la sonda da 462 kPa sul lato dorsale delle larve con o senza danni ai tessuti indotti dai raggi UV (Figura 3A). Abbiamo scoperto che le larve sondate a 4 ore, 8 ore e 16 ore dopo il trattamento UV hanno mostrato un aumento significativo della risposta di rotolamento avverso, con 4 h che sono il picco dell'ipersensibilità comportamentale (~ 60% reattiva); finti animali irradiati dai raggi UV hanno mostrato un ~27% di risposta avversa(figura 3C). Simile all'allodinia meccanica, la risposta comportamentale a 8 ore, 16 ore e 24 ore di animali trattati con UV (nell'intervallo 36%-42%) era statisticamente indistinguibile dalle larve non trattate (nell'intervallo 20%-26%). Le larve alla fine del terzo stadio instar hanno mostrato una leggera diminuzione della risposta comportamentale di base rispetto al terzo stadio instar medio. Ipotizzamo che ciò potrebbe essere o dall'aumento delle dimensioni delle larve (Figura 2A) o dall'aumento dello spessore della cuticola che copre il corpo. Questo fatto potrebbe spiegare perché in una fase successiva di sviluppo il trattamento UV non induce una maggiore sensibilizzazione meccanica, come osservato 4 ore dopo il trattamento UV.
Nel complesso, i nostri risultati indicano che le larve di Drosophila sviluppano allodinia meccanica e iperalgesia meccanica a seguito di danni ai tessuti indotti dai raggi UV. Il tempo di picco di allodinia meccanica e iperalgesia è lo stesso, 4 ore dopo il trattamento UV; tuttavia, l'iperalgesia meccanica ha una coda temporale più pronunciata in quanto ritorna alla linea di base più lentamente rispetto all'allodinia meccanica.

Figura 1: Sviluppo di uno strumento simile a Von Frey per valutare la nocicezione meccanica nelle larve di Drosophila. (A) Immagine di una sonda meccanica utilizzata per studiare la nocicezione meccanica nelle larve di Drosophila. (B) I filamenti di nitinolo e i loro diametri relativi sono indicati in scala relativa. (C) Immagine della fresa a filo diagonale utilizzata per tagliare i filamenti di nitinolo. (D) Levigare i bordi affilati del filamento di nitinolo tagliato con una pietra affilatrice. (E) Ago ipodermico utilizzato per fare un foro nella maniglia del bastone di ghiacciolo di legno della sonda. La punta dell'ago deve raggiungere almeno la metà dell'altezza del bastone della maniglia per un inserimento sicuro del filamento. (F-G) Attacco del filamento di nitinolo incollando in una maniglia di bastone di ghiacciolo di legno con foro di inserimento. (H–L) Taratura delle sonde meccaniche premendole su una bilancia. (M) Valori di forza (in mN) e pressione (in kPa) generati da diverse sonde meccaniche. La lunghezza di ogni filamento di nitinolo utilizzato per costruire le sonde (P1-P10; P: sonda) è dettagliato in centimetri (cm). (N) Immagine di una serie completa di sonde meccaniche, che vanno da 174 kPa a 5.116 kPa. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Saggio di nocicezione meccanica: i filamenti simili a von Frey generano una curva dose-risposta del comportamento di rotolamento avverso e causano danni ai tessuti ai neuroni sensoriali. (A) Immagini delle diverse fasi (seconda e terza instar) delle larve di Drosophila. Barra di scala: 2 mm. (B) Cartone animato della vista dorsale delle larve di Drosophila della terza stella. Il punto rosso indica il segmento addominale in cui viene applicata la sonda meccanica. T: segmento toracico; A: segmento addominale. Altri punti di riferimento anatomici sono etichettati. (C) Cartone animato del saggio: Una sonda meccanica viene applicata sul lato dorsale della larva fino a quando non si piega contro la superficie sottostante e viene quindi tenuta per 2 s. Se la pressione è sufficientemente elevata, ciò provoca una risposta di rotolamento avversa al momento del rilascio. (D) Risposta comportamentale alla dose; ogni punto blu rappresenta la percentuale di larve che hanno risposto, con laminazione avversa, alla stimolazione meccanica all'interno di un set di 10 animali. Grafico per violino della percentuale di comportamento di rotolamento avverso indotto da diverse sonde meccaniche. kPa: kilopascal. I box plot rappresentano i baffi mediani (verdi), i baffi (rossi) rappresentano il 10 ° e il 90 ° percentili. (E) Danni ai tessuti: terze larve instar (di genotipo ppk-Gal4>UAS-mCD8-GFP per etichettare i neuroni sensoriali nocicettivi) sono state sondate al segmento dorsale A8 con le pressioni indicate. Sono stati quindi esaminati i neuroni sensoriali accoppiati di classe IV ddaC (attraverso la linea mediana dorsale) (vedi sezioni 4 e 5). Le aree bianche (asterischi rossi) rappresentano spazi vuoti o danni ai tessuti. Barra di scala: 100 μm. Nel pannello B, la larva è mostrata nella vista dorsale, mentre in C è la vista laterale. Sonde meccaniche premute contro il lato della cuticola dorsale-epidermide della larva producono una tasca simile alla depressione nel punto di contatto della punta della sonda e delle aree circostanti. La solida linea nera curva verso il lato ventrale è la parte superiore della tasca, mentre la linea laterale grigia tratteggiata rappresenta il lato laterale e la parte inferiore della tasca. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Ipersensibilità meccanica dopo danni ai raggi UV. (A) Schema della progettazione sperimentale per testare la sensibilizzazione. Il terzo instar medio è stato trattato in modo fittizio (non UV) o irradiato dai raggi UV. Il saggio di nocicezione meccanica è stato quindi eseguito in diversi punti di tempo (2 h, 4 h, 8 h, 16 h e 24 h) dopo un finto trattamento o irradiazione. (B) Allodinia meccanica: La percentuale di larve che mostrano laminazione avversa dopo il sondaggio con uno stimolo meccanico normalmente sottoteso o non noxioso (200 kPa, 1,57 mN) nei punti di tempo indicati dopo il trattamento simulato o l'irradiazione UV. (C) Iperalgesia meccanica: La percentuale di larve che mostrano laminazione avversa dopo aver sondato con uno stimolo meccanico normalmente soprateso o noxioso (462 kPa, 3,63 mN) nei punti di tempo indicati dopo il trattamento simulato o l'irradiazione UV. Le barre di errore indicano che per l'analisi statistica è stato utilizzato il test t nonaccoppiato a due code medio +/- SEM: *p < 0,05, **p < 0,01; ns: non significativo. Ogni punto rosso, nei pannelli B e C, rappresenta la proporzione media di 10 larve, n = 3-6 insiemi per punto/condizione di tempo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Video 1: Normale locomozione delle larve di Drosophila. Clicca qui per scaricare questo video.
Video 2: Stimolazione meccanica noxious delle larve di Drosophila. Clicca qui per scaricare questo video.
Video 3: Stimolazione meccanica subreshold delle larve di Drosophila. Clicca qui per scaricare questo video.