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Fendas orofaciais representam a deformidade craniofacial mais prevalente, com 1/700-1, 000 entregas afetadas 1. Rompimento de desenvolvimento craniofacial embrionário precoce pode levar à formação de fissura de lábio e palato (FL / P). Enquanto causas para fenda sindrômica foram amplamente demonstrado, as bases genéticas e epigenéticas de formas não sindrômicas de fissuras orofaciais ainda precisa ser descoberto 2-4. A fim de compreender a etiologia e patogénese destas malformações, é necessário para elucidar o desenvolvimento de estruturas craniofaciais numa base celular.
Em todas as espécies de vertebrados células da crista neural cranianos (CNCC) migram do tubo neural dorsal para preencher os arcos da faringe, o que contribuirá para a formação das estruturas orofaciais. Rompimento de desenvolvimento da crista neural embrionária precoce pode levar à formação de malformações craniofaciais incluindo CL / P 5-7.
Em anúnciodição de semelhanças estruturais entre peixe-zebra e desenvolvimento craniofacial mamíferos (CNCCs residem nas regiões homólogas), a rede reguladora do gene é altamente conservado. Também tem sido mostrado que CNCCs desenvolver da mesma maneira entre as espécies de peixe-zebra e amniote 8, fazendo com que o peixe-zebra de um organismo poderosa para o estudo da base de desenvolvimento e genética de CL / P. Tem muitas vantagens, incluindo o tamanho pequeno, rápido e ex-utero desenvolvimento embrionário, e as taxas de reprodução de altura. Além disso, o embrião é opticamente transparente, tornando-se passível de observação de eventos complexos de desenvolvimento sob o microscópio 9. É um modelo animal ideal para o estudo de migração e diferenciação de células da crista neural cranianos.
Expandindo publicado anteriormente de trabalho de 8, 10, 11, o padrão migratório da CNCC foi descrito em detalhes usando as SOX10: Kaede modelo transgênico 5. Kaede é uma proteína de foto-conversível que turns de verde para vermelho após a ativação de fotos e faz com que seja possível traçar CNCCs precisão. Durante esta transformação da estrutura peptídica é clivada, sugerindo que a conversão é estável, o que significa que as células podem ser rastreados para o seu destino final 12. Linhas transgénicas marcadas com kaede sob o controlo transcricional de SOX10 mostrou que o paladar e a placa amniota etmóide de peixe-zebra são formados por fusão de homologamente saliências maxilares bilaterais (MXP) com a proeminência ITontonasal (FNP) e que a costura de fusão em forma de Y é análoga entre espécies.
Entre outras aplicações, as SOX10: kaede modelo transgénico de peixe-zebra foi usado para gerar o vídeo de embriões de peixes-zebra em diferentes estágios de desenvolvimento para mostrar a formação de estruturas craniofaciais normais e anormais. Fotoconversão de grupos específicos de células faz com que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento. Com este método de abordagem para criar imagens em tempo real de desenvolver craniofacestruturas ial em peixe-zebra é introduzida, tornando mais fácil para demonstrar visualmente esse processo complexo de desenvolvimento.
Este protocolo destina-se a partilhar a experiência de gerar esses vídeos usando o desenvolvimento normal da placa etmoidal em SOX10: zebrafish transgênicos Kaede como exemplo. Este protocolo pode ainda ser aplicada a fazer vídeos de lapso de tempo de qualquer estrutura derivadas de células da crista neural cranial em peixe-zebra.