$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Kardiyovasküler hastalık (KVH), küresel olarak önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl yaklaşık 17,9 milyon ölümden sorumludur ve tüm küresel ölümlerin yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır. Drosophila melanogaster (yaygın olarak meyve sineği olarak bilinir), kardiyak gelişim, fizyoloji, metabolizma, yaşlanma ve kardiyomiyopatileringenetik, hücresel ve moleküler temelini incelemek için model bir organizma olarak yaygın olarak kullanılmaktadır 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Drosophila modelleri, kardiyovasküler morbidite ve mortalite için önemli bir risk faktörü olan obezitenin10 sistemik regülasyonunda kalp kasının rolünü incelemek için de kullanılmıştır. Drosophila genom dizileme çalışmaları11, kalp de dahil olmak üzere çeşitli organların gelişmesiyle ilişkili olanlar da dahil olmak üzere insanlarda genlerin önemli ölçüde korunduğunu ortaya koymuştur. Bu yüksek oranda korunmuş genler arasında, bazıları kardiyomiyopatiler veya kanalopatiler gibi kardiyak disfonksiyonda rol oynar3. Kardiyak performansı incelemek için etkili tekniklerin son zamanlarda geliştirilmesi, egzersiz, diyet ve yaşlanma gibi faktörlere bağlı olarak yetişkin kardiyak fizyolojisindeki uzun vadeli değişiklikleri keşfetmek için modelin uygulamalarını genişletmiştir8. Bununla birlikte, teknik ve lojistik zorluklar genellikle bu model sistemin kullanımını engellemektedir. Drosophila'yı kardiyak çalışmalarda kullanmanın bir zorluğu, kalbin sitomimariyi ve miyokard elemanlarını koruyacak şekilde hassas bir şekilde diseksiyonudur.
Drosophila kalbi veya sırt damarı, tek bir kardiyomiyosit tabakasından, kalp duvarı boyunca konumlandırılmış, alary kasları tarafından desteklenen perikardiyal hücrelerden ve yetişkinlerde bir ventral longitudinal kas hücresi tabakasının eşlik ettiği tüp benzeri bir yapıdan oluşur12. Bu hassas yapılara erişmek için doğru diseksiyon zaman ve emek yoğun bir süreçtir. Mevcut standart, ileri eğitim ve motor becerilergerektiren teknik olarak zorlu diseksiyon ve kılcal vakum aspirasyonunu içerir 13,14,15,16. Tipik olarak, diseksiyon ventral vücut duvarının kesilmesiyle başlar ve kalbin en küçük anatomisi, kırılgan yapısı ve erişilmesi zor sırt yerleşimi ile zorluklar hızlı bir şekilde kendini gösterir. Bu, geleneksel diseksiyon teknikleriyle birleştiğinde, kalp yapısının ve fonksiyonunun hassas bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır ve Drosophila13'teki kardiyovasküler hastalıkları incelemek için gelişmiş bir araç sağlar. Örneğin, bunu kullanarak, Alayari ve ark. Drosophila kalp yapılarını floresan olarak etiketlemek için bir protokol sağladı ve kardiyak morfoloji ve yapının görselleştirilmesini kolaylaştırdı. Bu çabalara rağmen, geleneksel kalp diseksiyonu ve boyama, doku bütünlüğünü korumanın zorluğu ve etkili kalp boyama için gereken özel eğitim dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.
Yöntem, tüm prosedürü Drosophila toraks ve karnın kriyoembedmesini ve ardından immün boyama ve floresan görüntülemeyi kullanan daha basit bir protokolle değiştirerek bu soruna yenilikçi bir çözüm sunar. Bu öğrenmesi kolay yaklaşım, kardiyak yapıların daha fazla tekrarlanabilirlik ile daha hızlı ve daha basit bir şekilde görselleştirilmesini sağlar. Ek olarak, Drosophila abdominal kütikülünün aynı z-düzlemi üzerinde düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlayan kuru buz içeren basit bir yöntemi açıklıyoruz ve kriyoseksiyon adımını aşağı akışta düzene sokuyoruz. Bu protokolün önemli kardiyak belirteçleri, kalp morfolojisini ve hücresel organizasyonu immünofloresan ve konfokal mikroskopi ile tespit etmedeki etkinliğini gösteriyoruz. Bu yaklaşımın kolaylığı ve yüksek etkinliği, yüksek verimli Drosophila bazlı kardiyak çalışmalar için özellikle yararlıdır.