Это исследование демонстрирует доставку повторяющейся черепно-мозговой травмы мышам и одновременную имплантацию краниального окна для последующей прижизненной визуализации нейрон-экспрессируемого EGFP с помощью двухфотонной микроскопии.
Методическая статья
Это исследование демонстрирует доставку повторяющейся черепно-мозговой травмы мышам и одновременную имплантацию краниального окна для последующей прижизненной визуализации нейрон-экспрессируемого EGFP с помощью двухфотонной микроскопии.
Целью этого протокола является демонстрация того, как лонгитюдно визуализировать экспрессию и локализацию интересующего белка в определенных типах клеток мозга животного при воздействии экзогенных стимулов. Здесь показано введение закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и одновременная имплантация краниального окна для последующей продольной прижизненной визуализации у мышей. Мышам внутричерепно вводят аденоассоциированный вирус (AAV), экспрессирующий усиленный зеленый флуоресцентный белок (EGFP) под действием нейронно-специфического промотора. Через 2-4 недели мышей подвергают повторной ЧМТ с использованием устройства для сброса веса над местом инъекции AAV. Во время одного хирургического сеанса мышам имплантируют металлический подголовник, а затем стеклянное краниальное окно над местом удара ЧМТ. Экспрессия и клеточная локализация EGFP исследуется с помощью двухфотонного микроскопа в одной и той же области мозга, подвергшейся травме в течение нескольких месяцев.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ), которая может возникнуть в результате спортивных травм, столкновений транспортных средств и военных действий, является проблемой здравоохранения во всем мире. ЧМТ может привести к физиологическим, когнитивным и поведенческим нарушениям, а также к пожизненной инвалидности или смертности 1,2. Тяжесть ЧМТ можно классифицировать как легкую, умеренную и тяжелую, в подавляющем большинстве случаев это легкая ЧМТ (75%-90%)3. Все чаще признается, что ЧМТ, особенно повторяющиеся случаи ЧМТ, могут способствовать дегенерации нейронов и служить факторами риска развития ряда нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера (БА), боковой амиотрофический склероз (БАС), лобно-височную деменцию (ЛВД) и хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ)4,5,6. Тем не менее, молекулярные механизмы, лежащие в основе нейродегенерации, вызванной ЧМТ, остаются неясными и, таким образом, представляют собой активную область исследований. Чтобы получить представление о том, как нейроны реагируют на ЧМТ и восстанавливаются после нее, в данной статье описан метод мониторинга флуоресцентно меченых белков, представляющих интерес, особенно внутри нейронов, с помощью продольной прижизненной визуализации у мышей после ЧМТ.
С этой целью в данном исследовании показано, как сочетать хирургическую процедуру для введения закрытой черепно-мозговой ЧМТ, аналогичную той, о которой сообщалось ранее7,8, с хирургической процедурой имплантации краниального окна для последующей прижизненной визуализации, как описано Goldey et al9. Примечательно, что невозможно сначала имплантировать краниальное окно, а затем выполнить ЧМТ в той же области, так как воздействие падения веса, которое вызывает ЧМТ, может повредить окно и нанести непоправимый вред мыши. Таким образом, этот протокол был разработан для проведения ЧМТ, а затем имплантации краниального окна непосредственно над местом удара, и все это в рамках одного хирургического сеанса. Преимуществом сочетания ЧМТ и имплантации краниального окна в одном хирургическом сеансе является сокращение количества операций, которые мышь подвергается хирургическому вмешательству. Кроме того, это позволяет отслеживать немедленный ответ (т.е. в течение нескольких часов) на ЧМТ, в отличие от имплантации окна на более позднем хирургическом сеансе (т.е. первичная визуализация, начинающаяся в течение нескольких дней после ЧМТ). Краниальное окно и платформа прижизненной визуализации также имеют преимущества по сравнению с мониторингом белков нейронов традиционными методами, такими как иммуноокрашивание фиксированных тканей. Например, для прижизненной визуализации требуется меньшее количество мышей, так как одна и та же мышь может быть изучена в несколько временных точек, в отличие от отдельных когорт мышей, необходимых для дискретных моментов времени. Кроме того, одни и те же нейроны могут контролироваться с течением времени, что позволяет отслеживать конкретные биологические или патологические события в одной и той же клетке.
В качестве доказательства концепции здесь демонстрируется нейрон-специфическая экспрессия усиленного зеленого флуоресцентного белка (EGFP) под промотором синапсина10. Этот подход может быть распространен на: 1) различные типы клеток головного мозга путем использования других специфических промоторов клеточного типа, таких как промотор основного белка миелина (MBP) для олигодендроцитов и промотор глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) для астроцитов11, 2) различные белки-мишени, представляющие интерес, путем слияния их генов с геном EGFP, и 3) коэкспрессия нескольких белков, объединенных с различными флуорофорами. Здесь EGFP упаковывается и экспрессируется путем доставки аденоассоциированного вируса (AAV) через внутричерепную инъекцию. ЧМТ с закрытым черепом проводится с помощью устройства для снижения веса с последующей имплантацией краниального окна. Визуализация нейронального EGFP достигается через краниальное окно с помощью двухфотонной микроскопии для обнаружения флуоресценции EGFP in vivo. С помощью двухфотонного лазера можно проникнуть глубже в кортикальную ткань с минимальным фотоповреждением, что позволяет проводить повторную продольную визуализацию одних и тех же областей коры у отдельной мыши в течение нескольких дней и месяцев12,13,14,15. Таким образом, этот подход, сочетающий операцию ЧМТ с прижизненной визуализацией, направлен на углубление понимания молекулярных событий, которые способствуют патологии, вызванной ЧМТ16,17.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все протоколы, связанные с животными, были проведены в соответствии с Руководством по уходу и использованию лабораторных животных, опубликованным Комитетом Национального исследовательского совета (США). Протоколы были одобрены Комитетом по уходу за животными и их использованию Медицинской школы Чана Массачусетского университета (UMMS) (разрешение No 202100057). Вкратце, как показано на схеме исследования (рис. 1), животное получает инъекцию вируса, ЧМТ, имплантацию окна, а затем прижизненную визуализацию во временной последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммерческие условия были удалены. Пожалуйста, обратитесь к таблице материалов для конкретного используемого оборудования.
1. Внутричерепная инъекция ААВ с помощью стереотаксического устройства
2. Проведение повторной индукции ЧМТ
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры ЧМТ скорректированы по сравнению с предыдущими отчетами7,8, в которых воздействие ЧМТ было нанесено однократно. Протокол здесь применяет тот же параметр, за исключением того, что общее число последствий увеличивается до 10.
3. Операция по имплантации краниального окна
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные ниже этапы имплантации краниального окна были заимствованы у Goldey et al.9, и их спецификации подголовника и отверстия для визуализации были применены здесь.
4. Прижизненная двухфотонная визуализация
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В качестве доказательства концепции этого протокола вирусные частицы, экспрессирующие AAV-Syn1-EGFP, были введены в кору головного мозга самцов мышей TDP-43Q331K/Q331K (C57BL/6J фон)19 в возрасте 3 месяцев. Отмечается, что животные дикого типа C57BL/6J также могут быть использованы, однако это исследование было проведено на мышах TDP-43 Q331K/Q331K, поскольку лаборатория сосредоточена на исследованиях нейродегенеративных заболеваний. Операция ЧМТ была проведена через 4 недели...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В этом исследовании инъекция AAV, введение ЧМТ и имплантация краниального окна были объединены для анализа продольной визуализации EGFP-меченных нейронов в коре головного мозга мыши (слои IV и V) для наблюдения за влиянием ЧМТ на нейроны коры головного мозга. В этом исследовании отмечается, что выбранное здесь место ЧМТ, над гиппокампом, обеспечивает относительно плоскую и широкую поверхность для имплантации краниального окна. И наоборот, череп относительно узкий кпереди от этого участка, и поэтому трудно гарантировать, ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Конфликт интересов не декларируется.
Мы благодарим доктора Мигеля Сена-Эстевеса из Медицинской школы Чана Массачусетского университета за дарение вируса AAV(PHP.eB)-Syn1-EGFP и Дебру Кэмерон из Медицинской школы Чана Массачусетского университета за рисунок эскиза черепа мыши. Мы также благодарим нынешних и бывших сотрудников лабораторий Bosco, Schafer и Henninger за их предложения и поддержку. Эта работа финансировалась Министерством обороны (W81XWH202071/PRARP) для DAB, DS и NH.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Регулируемые прецизионные кисти-аппликаторы | Parkell | S379 | |
| BD инсулиновый шприц | BD | NDC/HRI#08290-3284-38 | 5/16" x 31G |
| Betadine | Purdue | NDC67618-151-17 | , включая 7,5% повидон-йод |
| Бупренорфин | PAR Pharmaceutical | NDC 42023-179-05 | |
| Цефазолин | HIKMA Pharmaceutical | NDC 0143-9924-90 | |
| Керамическая чаша для смешивания | Parkell | Артикул: S387 | Для приготовления стоматологического цемента |
| Ватные наконечники Аппликаторы | ZORO | catlog #: G9531702 | |
| Катализатор | Parkell | S371 | полное название: "C" Универсальный TBB Катализатор |
| Стоматологический цементный порошок | Parkell | S396 | Рентгеноконтрастный L-порошок для C& B Метабонд |
| Бормашина для зубов | Foredom | H.MH-130 | |
| Контроллер бормашины | Foredom | HP4-310 | |
| Дексаметазон | Phoenix | NDC 57319-519-05 | |
| Твердосплавная фреза EF4 | Микрокопия | Лот # C150113 | Головка Dia/Lgth/мм 1,0/4,2 |
| Ethonal | Fisher Scientific | 04355223EA | 75% |
| FG1/4 твердосплавная фреза | Микрокопия Лот # C150413 | Головка Диаметр/Lgth/мм 0,5/0,4 | |
| FG4 Твердосплавная фреза | Микрокопия | Лот# C150309 | Головка Диаметр/Lgth/мм 1,4/1,1 |
| Наконечник | н/ | д | Изготовленный на заказ |
| Нагревательный аппарат | CWE | TC-1000 Мышь | оснащенная стереотаксическим инструментом и используемая во время операционной хирургии |
| Нагревательное одеяло | CVS аптека | E12107 | дополнительное нагревательное устройство и для использования после операции |
| Изофлуран | Пиветал | NDC 46066-755-03 | |
| Изофлурановая индукционная камера | Vetequip | 89012-688 | Индукционная камера для короткого |
| времени Изофлуран улетучивающая машина | Vetequip | 911103 | |
| Изофлуран держатель для улетучивания | Vetequip | 901801 | |
| Leica хирургический микроскоп | Leica | LEICA 10450243 | |
| Лубрикантная офтальмологическая мазь | Picetal | NDC 46066-753-55 | |
| Маркер | Delasco | SMP-BK | |
| Meloxicam | Norbrook | NDC 55529-040-10 | |
| Микроинъекционный насос и его контроллер | World Precision Instruments | micro4 и UMP3 | |
| Микролитровый шприц | Hamilton Hamilton | 80014 | 1701 RN, 10μ L калибр для шприца и 32 калибр для иглы, 2 дюйма, тип острия 3 |
| Москитные щипцы | CAROLINA | Предмет #:625314 | Нержавеющая сталь, изогнутый, 5 в |
| средстве для депиляции | McKesson Corporation | N/A | Nair Hair Aloe & Ланолин Лосьон для эпиляции |
| Микроскоп 1 | Nikon | SMZ745 | Микроскоп Nikon для подготовки черепных окон |
| Микроскоп 2 | Zeiss | LSM 7 МП | двухфотонный микроскоп |
| Многофотонный лазер | Coherent | Chameleon Ultra II, модель: MRU X1, VERDI 18W | лазер для двухфотонной микроскопии |
| Нерассасывающийся хирургический шов | Harvard Apparatus | catlog# 59-6860 | 6-0, с круглой иглой |
| Norland Оптический клей 81 | Norland Products | NOA 81 | |
| Держатель иглы без зацепок | CAROLINA | Предмет #: 567912 | |
| Quick base liquid | Parkell | S398 | "B" Quick Base For C& B Metabond |
| Обычные ножницы 1 | Eurostat | eurostat es5-300 | |
| Обычные ножницы 2 | World Precision Instruments | No. 501759-G | |
| Круглое защитное стекло 1 | Warner instruments | CS-5R Cat# 64-0700 | для диаметра 5 мм |
| Круглое защитное стекло 2 | Warner instruments | CS-3R Cat# 64-0720 | для 3 мм диаметра |
| Резиновые кольца | Orings-online | Товар # OO-014-70-50 | Уплотнительные кольца |
| Солевой раствор | Bioworld | L19102411PR | |
| Пружинные ножницы 1 | World Precision Instruments | No 91500-09 | наконечник прямой |
| пружинный ножницы 2 | World Precision Instruments | No 91501-09 | наконечник изогнутый |
| Стереотаксическая платформа | KOPF | Модель 900LS | |
| Суперклей | Henkel | Артикул #: 1647358 | |
| хирургический штангенциркуль | World Precision Instruments | No 501200 | |
| Хирургические щипцы 1 | ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ НАУКИ | Catlog# 0508-5/45-PO | стиль 5/45, изогнутые |
| Хирургические щипцы 2 | ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ НАУКИ | catlog# 0103-5-PO | стиль 5, прямые |
| Хирургические щипцы 3 | ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ НАУКИ | catlog# 72912 | |
| Хирургические щипцы 4 | ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ НАУКИ | Catlog# 0508-5/45-PO | стиль 5/45, изогнутый |
| Хирургическая марля | ZORO | catlog #: G0593801 | |
| Хирургическая лампа | Leica | Leica KL300 LED | |
| UV box | Spectrolinker | XL-1000 | также называемый УФ-сшивателем |
| Vaporguard | Vetequip | 931401 | |
| Vetbond Tissue Adhesive | 3M Animal Care | Номер детали: 014006 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение