$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Поддержание уровня соли и воды у насекомых позволяет им преуспеть во многих экологических и экологических нишах, используя различные стратегии кормления1. Большинство насекомых развили механизмы регулирования состава своей гемолимфы в узких пределах, чтобы противостоять различным проблемам, связанным с их конкретной средой2. Наземные насекомые часто сталкиваются с проблемой сохранения воды, и выделительная система подвергается антидиурезу, чтобы предотвратить потерю воды и некоторых важных солей, следовательно, избегая высыхания. Напротив, диурез возникает, когда насекомое питается и сталкивается с избытком воды и, возможно, солей3,4. Благодаря своей специализированной и высокоактивной выделительной системе насекомые развили регуляторные механизмы, действующие для противодействия их проблемам осморегулирования. У взрослых комаров Aedes aegypti выделительная система состоит из мальпигиевых канальцев (MTs) и задней кишки, последняя из которых состоит из передней подвздошной кишки и задней прямой кишки5. МТ ответственны за генерацию первичной мочи, обычно богатой NaCl и / или KCl. Первичная моча затем модифицируется посредством секреторных и реабсорбционных процессов, когда она перемещается вниз по канальцу и попадает в заднюю кишку5. Конечные экскременты могут быть гипер- или гипоосмотическими по отношению к гемолимфе, в зависимости от условий кормления/окружающей среды, и обогащены токсичными и азотистыми отходами2.
МТ идеально подходят для изучения многих особенностей переноса эпителиальной жидкости и растворенного вещества, поскольку они выполняют большое разнообразие транспортных и выделительных функций2,6. Посредством гормональной регуляции2 МТ функционируют путем секреции ионов и других растворенных веществ из крови в просвет канальцев7, обеспечивая осмотический градиент, позволяющий воде транспортироваться аквапоринами8,9, которые в совокупности создают первичную мочу, прежде чем путешествовать к реабсорбционной задней кишке2. Таким образом, собирая секретируемую жидкость из изолированных МТ, можно непрерывно контролировать трансэпителиальный транспорт жидкости и ионов. Измерение скорости секреции и состава мочи дает представление о механизмах, ответственных за транспорт трансэпителиальных ионов и жидкости. Популярным методом изучения скорости секреции жидкости является анализ Рамзи, который был впервые представлен Рамзи в 195310 году. В этом методе дистальный (закрытый) конец канальца обрабатывают гормоном (или другим исследуемым соединением /препаратом), в то время как проксимальный (открытый) конец оборачивают вокруг штифта в насыщенном водой парафиновом масле, которое выделяет первичную мочу, накапливаясь в виде капли на кончике штифта. Изолированные МТ способны выживать и функционировать в течение длительных периодов времени (до 24 ч) в оптимизированных условиях in vitro, что делает их подходящими и эффективными моделями для измерения секреции жидкости. Насекомые имеют открытые кровеносные системы, поэтому МТ легко рассекаются и удаляются, поскольку они обычно свободно плавают в гемолимфе6. Кроме того, за исключением тли, в которой отсутствуют MTs11, количество МТ у данного вида насекомых может значительно варьироваться от четырех до сотен (пять у комаров Aedes), что позволяет проводить множественные измерения от одного насекомого.
МТ у комаров Aedes, как и другие эндоптериготные насекомые, состоят из двух типов клеток, образующих простой эпителий2,12; крупные основные клетки, которые облегчают активный транспорт катионов (т.е. Na+ и K+) в просвет, и тонкие звездчатые клетки, которые помогают в трансэпителиальной Cl-секреции13. МТ не иннервируются2, а вместо этого регулируются несколькими гормонами, включая как мочегонные, так и антидиуретические факторы, что позволяет контролировать транспорт ионов (в основном Na+, K+ и Cl-) и осмотически обусловленную воду2. Многочисленные исследования изучали гормональную регуляцию Aedes MTs, чтобы понять роль эндокринных факторов на трансэпителиальный транспорт14,15,16,17,18. Как показано в репрезентативных результатах, протоколы в настоящем описании демонстрируют влияние различных гормональных факторов на изолированные МТ от взрослых самок комаров A. aegypti, включая как мочегонный, так и антидиуретический контроль (фиг.1). Анализ Рамзи используется для демонстрации того, как антидиуретический гормон, AedaeCAPA-1, ингибирует секрецию жидкости МТ, стимулируемую мочегонным гормоном 31 (DH31) (рисунок 1).
Меньший размер насекомых потребовал разработки микрометодов для измерения ионной активности и концентраций в образцах жидкости или вблизи поверхности изолированных тканей, таких как МТ и кишечник. Были реализованы различные методы, в том числе использование радиоизотопов ионов19, что требует сбора выделяемых капель жидкости для измерения концентраций ионов20. Стимулированные канальцы Aedes in vitro обычно выделяют ~ 0,5 нл / мин21, поэтому обработка таких небольших объемов может представлять проблему и потенциально вносить ошибку при переносе. В результате ионселективные микроэлектроды (ISME) широко используются для измерения концентраций ионов в секретируемых каплях MTs in vitro. В этом способе опорный электрод и ISME, заполненные соответствующим раствором обратной засыпки и ионофором, помещают в выделяемую каплю мочи для определения концентрации ионов22. Адаптированный Донини и его коллегами23, этот текущий протокол использует Na+-селективный ионофор для измерения активности ионов в секретируемых каплях из стимулированных МТ у взрослых комаров Aedes. Поскольку ионселективные микроэлектроды измеряют ионную активность, эти данные могут быть выражены в виде концентраций ионов, исходя из предположения, что калибровочные растворы и экспериментальные образцы имеют одинаковый коэффициент активности ионов21 (рисунок 1B,C).
Метод сканирования ионселективных электродов (SIET) также использует ISME для измерения градиентов концентрации ионов в неперелившемся слое, прилегающем к органам, тканям или клеткам, которые транспортируют ионы. ISME измеряют градиенты напряжения, которые затем могут быть использованы для расчета градиентов концентрации ионов, а также направления и величины потока ионов через орган, ткань или клетку20. В этом методе ISME устанавливается на трехосевом манипуляторе, управляемом компьютеризированными микрошаговыми двигателями, так что его 3D-положение контролируется до уровня микрометра20. Напряжения измеряются в двух точках в пределах незатемленного слоя с использованием протокола выборки, запрограммированного и управляемого компьютерным программным обеспечением. Эти две точки обычно разделяются расстоянием 20-100 мкм с одной точкой в пределах 5-10 мкм от поверхности органа, ткани или клетки, а вторая точка находится на расстоянии 20-100 мкм. Разница в величине напряжений между двумя точками рассчитывается для получения градиента напряжения24,25,26, который затем используется для расчета градиента концентрации и впоследствии чистого потока с использованием закона Фика 24,27. Этот метод полезен для оценки транспорта специфических ионов через различные области кишечника насекомых и МТ или в определенные моменты времени после воздействия кровяной муки или обработки. Например, SIET может быть использован для понимания того, как абсорбционные и секреторные процессы в выделительной системе комаров регулируются гормонами28, а также различные пищевые поведения и условия выращивания25. Предыдущая работа с использованием SIET выявила участки, участвующие в переносе ионов вдоль анальных сосочков и прямой кишки личинок и взрослых комаров24,28. Текущий протокол, описанный ранее Палуцци и его коллегами26, измеряет поток Na+ через эпителий прямой кишки прямой кишки прямой кишки взрослой женщины (рисунок 2).
Последний сегмент выделительной системы комаров требует скоординированного мышечного движения, чтобы помочь смешивать пищу и выделять отходы26. Нерассасывающиеся продукты пищеварения из средней кишки вместе с первичной мочой, выделяемой МТ, пропускаются через пилорический клапан и доставляются в заднюю кишку2. Спонтанные сокращения задней кишки начинаются у пилорического клапана и происходят в перистальтических волнах, которые передаются по подвздошной кишке через скоординированное сокращение круговых и продольных мышц, окружающих базальную поверхность эпителиальных клеток26. Наконец, мышцы в прямой кишке помогают продвигать и устранять отходы через анальный канал. Хотя подвижность задней кишки насекомых миогенна, требуя внеклеточного Ca2+ для производства спонтанных сокращений, эти процессы также могут регулироваться нейронно26,29,30. Эта экзогенная регуляция нервной системой важна после кормления, так как животное должно вытеснить отходы из кишечника и восстановить гемолимфный баланс31. В результате выполнение биоанализов in vitro для выявления миостимулирующих или миоингибирующих нейропептидов полезно для оценки того, как нейрохимические вещества влияют на моторику задней кишки. Текущий протокол, выполняемый Lajevardi и Paluzzi28, использует видеозаписи для изучения моторики подвздошной кишки в ответ на нейропептиды (рисунок 3). Аналогичным образом, преобразователь силы или преобразователь импеданса могут также использоваться для наблюдения следов сокращений с помощью программного обеспечения для сбора данных32,33. Однако использование видеотехнологий позволяет визуально оценить орган и дополнительно проанализировать с помощью подмножества параметров выявить роль гормонов на моторику задней кишки.
Использование этих методов может помочь охарактеризовать факторы, которые регулируют и координируют транспорт жидкости и ионов вдоль выделительной системы наряду с подвижностью задней кишки. Важно отметить, что функциональная связь между мочегонным ответом МТ и подвижностью задней кишки поддерживается, поскольку диуретические гормоны, такие как DH31 и 5HT, характеризующиеся их способностью стимулировать секрецию жидкости МТ, также проявляют миотропные действия вдоль задней кишки комара21,34,35 . Эти результаты подчеркивают важность строгой координации между МТ и задней кишкой во время таких событий, как постпрандиальный диурез у насекомых, требующих быстрой ликвидации отходов.
Здесь описан подробный подход, лежащий в основе метода анализа Рамсея для измерения скорости секреции жидкости у комара , A. aegypti, и использование ионселективных микроэлектродов для определения концентраций Na+ в секретируемой жидкости МТ, что в сочетании позволяет определить скорость переноса трансэпителиальных ионов. Кроме того, описаны метод сканирования ионселективных электродов и анализы сокращения задней кишки для измерения потока ионов и подвижности соответственно, что помогает прояснить гормональную регуляцию задней кишки (рисунок 4).