Мы разработали несколько протоколов для индуцирования повреждения или дегенерации сетчатки у головастиков Xenopus laevis . Эти модели дают возможность изучать механизмы регенерации сетчатки.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Мы разработали несколько протоколов для индуцирования повреждения или дегенерации сетчатки у головастиков Xenopus laevis . Эти модели дают возможность изучать механизмы регенерации сетчатки.
Нейродегенеративные заболевания сетчатки являются основными причинами слепоты. Среди многочисленных терапевтических стратегий, которые изучаются, стимулирующее самовосстановление в последнее время стало особенно привлекательным. Клеточным источником, представляющим интерес для восстановления сетчатки, является глиальная клетка Мюллера, которая обладает потенциалом стволовых клеток и необычайной регенеративной способностью у анамнетов. Однако у млекопитающих этот потенциал очень ограничен. Изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе регенерации сетчатки на животных моделях с регенеративными способностями, должно дать представление о том, как разблокировать скрытую способность клеток Мюллера млекопитающих регенерировать сетчатку. Это ключевой шаг для разработки терапевтических стратегий в регенеративной медицине. С этой целью мы разработали несколько парадигм повреждения сетчатки в Xenopus: механическое повреждение сетчатки, трансгенная линия, позволяющая проводить условную абляцию фоторецепторов, опосредованную нитроредуктазой, модель пигментного ретинита, основанная на нокауте родопсина , опосредованного CRISPR/Cas9, и цитотоксическая модель, управляемая внутриглазными инъекциями CoCl2 . Выделяя их преимущества и недостатки, мы описываем здесь эту серию протоколов, которые порождают различные дегенеративные состояния и позволяют изучать регенерацию сетчатки у Xenopus.
Миллионы людей во всем мире страдают от различных дегенеративных заболеваний сетчатки, приводящих к слепоте, таких как пигментный ретинит, диабетическая ретинопатия или возрастная макулярная дегенерация (ВМД). На сегодняшний день эти состояния остаются в значительной степени неизлечимыми. В настоящее время оцениваются терапевтические подходы, включающие генную терапию, трансплантацию клеток или тканей, нейропротекторное лечение, оптогенетику и протезы. Другая новая стратегия основана на саморегенерации путем активации эндогенных клеток с потенциалом стволовых клеток. Глиальные клетки Мюллера, основной тип глиальных клеток сетчатки, являются одним из клеточных источников, представляющих интерес в этом контексте. При травме они могут дедифференцироваться, размножаться и генерировать нейроны 1,2,3. Хотя этот процесс очень эффективен у рыбок данио или ксенопусов, он в значительной степени неэффективен у млекопитающих.
Тем не менее, было показано, что соответствующее лечение митогенными белками или гиперэкспрессией различных факторов может индуцировать повторный вход в клеточный цикл глии Мюллера у млекопитающих и, в некоторых случаях, вызвать их последующее участие в нейрогенезе 1,2,3,4,5. Тем не менее, этого остается в значительной степени недостаточно для лечения. Следовательно, расширение наших знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе регенерации, необходимо для выявления молекул, способных эффективно превращать свойства стволовых клеток Мюллера в новые клеточные терапевтические стратегии.
С этой целью мы разработали несколько парадигм повреждений у Xenopus , которые запускают дегенерацию клеток сетчатки. Здесь мы представляем (1) механическое повреждение сетчатки, которое не является специфичным для типа клетки, (2) условную и обратимую модель абляции клеток с использованием системы NTR-MTZ, которая нацелена на палочковые клетки, (3) CRISPR/Cas9-опосредованный нокаут родопсина , модель пигментного ретинита, которая вызывает прогрессирующую дегенерацию палочек клеток, и (4) CoCl2-индуцированная цитотоксическая модель, которая в зависимости от дозы может специфически воздействовать на колбочки или приводить к более широкой дегенерации клеток сетчатки. Выделены особенности, преимущества и недостатки каждой парадигмы.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Уход за животными и эксперименты проводились в соответствии с институциональными руководящими принципами, в соответствии с институциональной лицензией A91272108. Протоколы исследования были одобрены институциональным комитетом по уходу за животными CEEA #59 и получили разрешение от Direction Départementale de la Protection des Populations под номером APAFIS #32589-2021072719047904 v4 и APAFIS #21474-2019071210549691 v2. Подробные сведения обо всех материалах, инструментах и реагентах, используемых в этих протоколах, см. в Таблице материалов .
1. Механическая травма сетчатки
ПРИМЕЧАНИЕ: Описанный здесь протокол травмы состоит из механического пункции сетчатки головастика начиная с 45 стадии. Таким образом, он не нацелен на какой-либо конкретный тип клеток сетчатки, а повреждает всю толщину сетчатки в месте прокола.
2. Условная абляция стержневых клеток с помощью системы НТР-МТЗ
Протокол направлен на индукцию специфической абляции палочек в трансгенной линии Xenopus Tg(rho:GFP-NTR) 6, доступной в зоотехнической службе TEFOR Paris-Saclay, где находится французский ресурсный центр Xenopus. Эта хемогенетическая система использует способность фермента нитроредуктазы (NTR) превращать пролекарство метронидазол (MTZ) в цитотоксический сшивающий агент ДНК для специфической абляции NTR-экспрессирующих палочек (рис. 1B). Два подробных протокола по превращению Tg(rho:GFP-NTR) или Tg(rho:NTR) в трансгенные животные и индуцированию дегенерации были опубликованы ранее 7,8. Здесь мы просто подробно опишем индукцию дегенерации сетчатки и то, как контролировать процесс дегенерации in vivo.
3. Дегенерация палочек путем CRISPR/Cas9-опосредованного нокаута родопсина
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот протокол создан для создания модели пигментного ретинита у Xenopus laevis путем индуцирования специфической дегенерации палочек с использованием CRISPR/Cas9-опосредованного нокаута родопсина. % вставки-делеции (инделов) в F0 предусмотрен в11 и составляет ~75%. Такой CRISPR/Cas9-опосредованный нокаут родопсина также может быть выполнен у головастиков Xenopus tropicalis 11.
4. Дегенерация клеток сетчатки путем цитотоксических внутриглазных инъекций CoCl 2
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот протокол разработан для индуцирования дегенерации клеток сетчатки путем внутриглазных инъекций хлорида кобальта (CoCl2) головастикам Xenopus laevis . В зависимости от дозы он может вызвать конусоспецифическую дегенерацию или более широкую дегенерацию14. Мы используем этот протокол для головастиков Xenopus laevis в возрасте от 48 стадии. Его также можно использовать у головастиков Xenopus tropicalis .
5. Окрашивание для оценки повреждения или дегенерации сетчатки
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Механическая травма сетчатки
Срезы сетчатки головастиков, подвергшиеся механической травме, описанной в разделе 1 протокола, показывают, что поражение сетчатки охватывает все слои ткани, оставаясь ограниченным местом прокола (рис. 2А,Б).
Условная абляция стержневых клеток с помощью системы НТР-МТЗ
Под стереомикроскопом были проанализированы глаза трансгенных головастиков Tg(rho:GFP-NTR), получавших ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Преимущества и недостатки различных парадигм повреждения сетчатки у головастиков Xenopus
Механическая травма сетчатки
У головастиков Xenopus развились различные хирургические повреждения нервной сетчатки. Нервная сетчатка может быть удалена либо полностью 15,16, либо только частично удалена 16,17. Механическая травма, предс...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
У авторов нет конфликта интересов, который можно было бы раскрыть.
Исследование выполнено при поддержке грантов Ассоциации сетчатки Франции, Fondation de France, FMR (Fondation Maladies Rares), BBS (Association du syndrome de Bardet-Biedl) и UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) в партнерстве с ITMO NNP (Institut Thématique Multi-Organisme Neurosciences, Sciences Cognitives, Neneurologye, psychiatrie) / AVIESAN (Alliance Nationale pour les sciences de la vie et de la santé).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1,2-Пропандиол (пропилè | Sigma-Aldrich | 398039 | |
| Абсолютный этанол ≥ 99,8% | VWR химикаты | 20821-365 | |
| Антитело против расщепленной каспазы 3 (кролик) | Клеточная сигнализация | 9661S | Разведение 1/300 |
| Антитело против GFP (курица) | Aveslabs | GFP-1020 | Разведение 1/500 |
| Антитело против M-М-опсина (кролик) | Sigma-Aldrich | AB5405 | Разведение 1/500 |
| Вторичное антитело против мыши, Alexa Fluor 594 (коза) | Invitrogen Thermo Scientific | A11005 | Разведение 1/1,000 |
| Антитело Anti-Otx2 (кролик) | Abcam | Ab183951 | Разведение 1/100 |
| Вторичное антитело против кролика, Alexa Fluor 488 (козля) | Разведение Invitrogen Thermo Scientific | A11008 | Разведение 1/1,000 |
| Вторичное антитело против кролика, Alexa Fluor 594 (коза) | Разведение Invitrogen Thermo Scientific | A11012 | 1/1,000 |
| Антитела против рекаверина (кролик) | Sigma-Aldrich | AB5585 | Разведение 1/500 |
| Антитело против родопсина (мыши) | Sigma-Aldrich | MABN15 | Разведение 1/1,000 |
| Антитело против S-Opsin (кролик) | Sigma-Aldrich | AB5407 | Разведение 1/500 |
| Набор для обнаружения апоптотиса (Тупиковая флуориметрическая система TUNEL) | Promega | G3250 | |
| Бензокаин | Sigma-Aldrich | E1501 | Стоковый раствор 10% |
| бисБензимид H 33258 (Hoechst) | Сигма-Олдрич | B2883 | Стоковый раствор 10 мг/мл |
| Бутанол-1 ≥ 99,5%VWR | химикаты | 20810.298 | |
| Дигидрат хлорида кальция (CaCl2, 2H2O) | Sigma-Aldrich (Supelco) | 1.02382 | Использование при 0,1 M |
| Cas9 (EnGen Spy Cas9 NLS) | New England Biolabs | M0646T | |
| Clark Capillary Glass модель GC100TF-10 | Warner Instruments (Harvard Apparatus) | 30-0038 | |
| Гексагидрат хлорида кобальта(II) (CoCl2, 6H2O) | Sigma-Aldrich | C8661 | Стоковый раствор 100 мМ |
| Покровное стекло 24 x 60 мм | VWR | 631-1575 | |
| Dako REAL ab diluent | Agilent | S202230-2 | |
| Диметилсульфоксид (ДМСО) | Sigma-Aldrich | D8418 | |
| Электронный ротационный микротом | Thermo Scientific | Microm HM 340E | |
| Эозин 1% водный | RAL Диагностика | 312740 | |
| Флуоресцеин лизин декстран | Invitrogen Thermo Scientific | D1822 | |
| Флуоресцентный стереомикроскоп | Olympus | SZX 200 | |
| Гентамицин | Euromedex | EU0410-B | |
| Глицерин альбумин акц. Мэллори | Диапат | E0012 | Применение в концентрации 3% в воде |
| Гематоксилин (Гемалун Майера) | RAL Диагностика | 320550 | |
| HEPES калийная соль | Sigma-Aldrich | H0527 | |
| Гормон хорионического гонадотропина человека | MSD Здоровье животных | Chorulon 1500 | |
| Соляная кислота дымка, 37% (HCl) | Sigma-Aldrich (SAFC) | 1.00314 | |
| L-цистеина гидрохлорид моногидрат | Sigma-Aldrich | C7880 | Применение 2% в 0.1x MBS (pH 7.8 - 8.0) |
| Сульфат магния гептагидрат (MgSO4, 7H< sub>2O) | Sigma-Aldrich (Supelco) | 1.05886 | |
| Metronidazole | Sigma-Aldrich (Supelco) | M3761 | Использование наконечников |
| микродозатора | 10 мМ Eppendorf | 5242956003 | |
| Съемник микропипеток (P-97 Flaming/Brown) | Sutter Instrument Co. | Модель P-97 | Программа: Нагрев 700 / Вытягивание 100 / Вел 75 / Время 90 / Разблокированное p = 500 |
| Монтажная среда для сохранения флуоресценции, Реагент FluorSave | Millipore | 345789 | |
| Монтажная среда, Eukitt | Chem-Lab | CL04.0503.0500 | |
| MX35 Ультра микротомное лезвие | Epredia | 3053835 | |
| Игла Agani 25 G x 5/8'' | Terumo | AN*2516R1 | |
| Никелированный держатель штифтов | Fine Science Tools | 26016-12 | |
| Нейлоновая фильтрующая ткань (просеивающая ткань) NITEX, отверстие сетки 1,000 &; m | Sefar | 06-1000/44 | |
| Парафин гистовоск без ДМСО | Histolab | 00403 | |
| Раствор параформальдегида (32%) | Электронная микроскопия Науки | EM-15714-S | Использование при 4% в 1x PBS pH 7.4 |
| Peel-a-Way Одноразовые формы для встраивания | Epredia | 2219 | |
| Pestle | VWR | 431-0094 | |
| Чашка Петри 100 мм | Corning Gosselin | SB93-101 | |
| Чашка Петри 55 мм | Corning Gosselin | BP53-06 | |
| Фосфатный буферный солевой раствор (PBS) 10x | Euromedex | ET330-A | |
| PicoSpritzer Система микровпрыска | Parker Instrumentation Products | PicoSpritzer III | |
| Pins | Инструменты для тонкой науки | 26002-20 | |
| Полисукроза (Ficoll PM 400 ) | Sigma-Aldrich | F4375 | Использование в концентрации 3% в 0,1x MBS |
| Хлорид калия (KCl) | Sigma-Aldrich | P3911 | |
| Порошкообразный корм для жарки: sera Micron Nature | sera | 45475 (00720) | |
| Ножницы для препарирования | Fine Science Tools | 14090-09 | |
| Слайд Superfrost | KNITTEL Стекло | VS11171076FKA | |
| Подогреватель слайдов | Kunz instruments | HP-3 | |
| Sodium chloride (NaCl) | Sigma-Aldrich | S7653 | |
| Цитрат натрия тринатриевая соль дигидрат (C6H5Na3O7, 2H2O) | VWR химикаты | 27833.294 | |
| Гидрокарбонат натрия (NaHCO3) | Sigma-Aldrich (Supelco) | 1.06329 | |
| Гидроксид натрия 30% водный раствор (NaOH) | VWR химикаты | 28217-292 | |
| Стереомикроскоп | Zeiss | Stemi 2000 | |
| Шприцы Omnifix-F Solo Одноразовые шприцы 1 мл | b-BRAUN | 9161406V | |
| транс-активирующая crRNA (tracrRNA) | Интегрированные технологии ДНК | ||
| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | X-100 | |
| Tween-20 | Sigma-Aldrich | P9416 | |
| X-Cite 200DC Флуоресцентный осветитель | X-Cite | 200DC | |
| ксилол > 98,5% | VWR химикаты | 28975-325 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.