Wund-induzierte Polyploidisierung ist eine konservierte Gewebereparaturstrategie, bei der Zellen in der Größe wachsen, anstatt sich zu teilen, um den Zellverlust zu kompensieren. Hier ist ein detailliertes Protokoll, wie man die Fruchtfliege als Modell zur Messung der Ploidie und ihrer genetischen Regulation bei der epitheliale Wundreparatur verwendet.
Polyploidie ist ein häufiges Phänomen, dessen Auswirkungen auf die Gesundheit und Krankheit des Organismus noch immer schlecht verstanden werden. Eine Zelle ist als polyploid definiert, wenn sie mehr enthält als die diploide Kopie ihrer Chromosomen, die das Ergebnis der Endoreplikation oder Zellfusion ist. Bei der Gewebereparatur wurde eine wundinduzierte Polyploidisierung (WIP) als konservierte Heilungsstrategie von Fruchtfliegen bis wirbeltierchen festgestellt. WIP hat mehrere Vorteile gegenüber der Zellproliferation, einschließlich der Resistenz gegen onkogenes Wachstum und genotoxischen Stress. Die Herausforderung bestand darin, herauszufinden, warum polyploide Zellen entstehen und wie diese einzigartigen Zellen funktionieren. Bereitgestellt wird ein detailliertes Protokoll zur Untersuchung von WIP im erwachsenen Fruchtfliegenepithel, bei dem polyploide Zellen innerhalb von 2 Tagen nach einer Stichwunde erzeugt werden. Unter Ausnutzung des umfangreichen genetischen Werkzeugbaus von D. melanogaster wurden die Gene identifiziert, die zur Initiierung und Regulierung von WIP erforderlich sind, einschließlich Myc. Fortgesetzte Studien mit dieser Methode können zeigen, wie andere genetische und physiologische Variablen wie Geschlecht, Ernährung und Alter die Funktion von WIP regulieren und beeinflussen.
Drosophila melanogaster ist ein attraktives Modellsystem, um die zellulären und molekularen Mechanismen der epitheliaalen Wundreparatur zu untersuchen. Wie bei Säugetieren hängen die verwendeten Gewebereparaturmechanismen sowohl vom Gewebe als auch von seinem Entwicklungsstadium ab. Die narbenlose Wundheilung erfolgt im Fruchtfliegen-Embryo, wo sich eine Actomyosin-“Geldbörsenschnur” an der epitheliaalen Vorderkante bildet, die es der Wunde ermöglicht, sich nahtlos zu schließen1,2. Die postembryonale Wundheilung bei Larven, Pupas und erwachsenen Fruchtfliegen führt zu extrazellulären Matrix-Remodeling, Melaninnarbenbildung und Epithelzellwachstum3,4,5,6. Die Epithelzellen nehmen durch Zellfusion und Endzyklus an Größe zu, ein unvollständiger Zellzyklus, der die Mitose3,4,7,8umgeht. Dadurch wird der Zellverlust durch polyploidzelles Wachstum anstelle der Zellteilung kompensiert. Die erwachsenen Fliegenhintergut, Midgut, und follikuläre Epithel verlassen sich auch auf polyploide Zellwachstum, um Zellverlust nach Gewebeschäden9,10,11zu kompensieren.
Polyploidie ist ein bekannter Aspekt der Entwicklung des Organismus bei Pflanzen und Insekten, aber in den letzten Jahren ist es offensichtlicher geworden, dass Polyploidie eine konservierte Gewebereparaturstrategie bei Wirbeltieren ist12. Der Zebrafisch, der die Fähigkeit hat, sein Herz zu regenerieren, beruht auf polyploidem Zellwachstum, um beschädigtes Epikardinium zu heilen13. Polyploidie trägt auch zur Regeneration der Säugetierleber und Zur Reviertubie epithelische Reparatur nach akuter Verletzung14,15bei. In diesen Beispielen werden polyploide Zellen durch Endoreplikation entweder über Endocycle oder Endomitose erzeugt, was aufgrund eines Blocks in der Zytokinese12zu einer binuklierten Zelle führt. Das Rätsel ist, warum polyploide Zellen während der Wundreparatur entstehen und wie Polyploidie die Gewebefunktion beeinflusst. Jüngste Studien haben neue Erkenntnisse über die Frage geliefert, ob Polyploidie einen heilenden Vorteil oder Nachteil bietet. Im Zebrafisch Epicardium, Polyploidie verbesserte die Geschwindigkeit der Wundheilung13. Bei D. melanogaster hindgut und Säugetierleber, Polyploidie wurde festgestellt, dass Schutz gegen onkogenes Wachstum11,14. Bei erwachsenen Fliegenepithel, Es wurde vor kurzem festgestellt, dass Polyploidie Wundreparatur in Gegenwart von genotoxischem Stressermöglicht 16. Endoreplication ist resistent gegen DNA-Schäden, so dass Wundheilung ermöglicht, wenn Zellproliferation sonst gefährdet wäre17. Bei Kardiomyozyten in Maus- und Zebrafischherzen verlangsamt die Polyploidie jedoch die Heilung, was zu einer verbesserten Narbenbildung18,19führt. Daher kann Polyploidie je nach Organ und/oder Zelltyp eine vorteilhafte oder schädliche Gewebereparaturstrategie sein. Die Zugänglichkeit der D. melanogaster Genetik in Verbindung mit der Analyse der Wund-induzierten Polyploidisierung (WIP) macht sie zu einem idealen Modellsystem zur Aufklärung der molekularen und zellulären Mechanismen, die diese Wundheilungsstrategie leiten.
Hier stellen wir ein Protokoll zur Analyse von WIP im erwachsenen D. melanogaster Epithel vor. Enthalten sind Anweisungen für Fruchtfliegenverletzungen, Sezieren, Immunflecken, Montage, Bildgebung und Analyse der Reepithelisierung, Zellfusion und Endoreplikation (Ploidy). Die Bildgebungs- und Ploidienanalyse kann auch an andere Modelle angepasst werden, um zu testen, ob WIP auftritt. Es sei darauf hingewiesen, dass bei einer Zunahme des Kern-DNA-Gehalts oft eine entsprechende Zunahme der nuklearen Größe zu verzeichnen ist. Es gibt jedoch viele Beispiele in der Biologie, wo die nukleare Größe keine entsprechende Veränderung der Ploidie20widerspiegelt. Noch mehr Vorsicht ist geboten, wenn die Kerngröße im Kontext einer Wundumgebung interpretiert wird, in der sich Zellen oft ausbreiten oder dehnen, um die Wundstelle zu bedecken. Daher besteht der einzige endgültige Beweis für eine Veränderung der Ploidie darin, den DNA-Gehalt nach dieser Methode (oder anderen, wie der Sequenzierung des gesamten Genoms) zu messen21. Diese Methode erhöht die Eignung des erwachsenen D. melanogaster Bauchepithels als Modell, um die Rolle und Regulierung der Polyploidie bei der Wundreparatur zu untersuchen.
Präsentiert wird ein detailliertes Protokoll, wie man das erwachsene D. melanogaster Bauchepithel seziert und verwendet, um zu untersuchen, wie Gene WIP regulieren, indem sie die Reepithelisierung und Endoreplikation während der Wundreparatur verändern16. Mit dieser Methode wurde das Proto-Onkogen Myc vor kurzem als wichtiger Regulator von WIP identifiziert. Myc ist für Epithelzellen erforderlich, um post-Verletzungen zu endoreplizieren und ist ausreichend für stille Epithelzellen, um sowohl in erwachsenen Fliegenepithel und Zubehör Drüsen16,22endocyclen. Es wurde auch festgestellt, dass die Umstellung von Epithelzellen auf einen mitotischen Zellzyklus durch Expression von stg, fzrRNAi ist schädlich für die Wundreparatur. Weitere Studien mit dieser Methode werden andere Gene identifizieren, die erforderlich sind, um die Reepithelisierung und Endoreplikation während des WIP zu regulieren, und zeigen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zur Regulierung der Polyploidie und Funktionen in einer Vielzahl von Geweben.
Dieses Modell und Verfahren bieten einzigartige Vorteile, einschließlich der einfachen Induktion der Polyploidie mit einer mechanischen Punktion und der Tatsache, dass polyploide Zellen innerhalb vonTagen4 erzeugt werden. Die Gewebesektions- und Vorbereitungsprotokolle basieren auf Larvensektionstechniken23, aber der erwachsene Fliegenbauch ist steifer und daher leicht gestört. Daher erfordert dieses Protokoll Praxis und Präzision, um ein intaktes Gewebe zu isolieren, um WIP zu untersuchen. Einmal seziert, ist das Epithel jedoch deutlich sichtbar und leicht abgebildet, was eine Momentaufnahme des Wundheilungsprozesses ergibt. Diese Methode bietet eine Fülle von Informationen über die epitheliale Organisation der erwachsenen Fliege, die Zell- und Synzytiumgröße sowie die Ploidie von Zellen und einzelnen Kernen. Während Live-Bildgebung innerhalb der intakten Fruchtfliege aufgrund ihrer undurchsichtigen Nagelhaut noch nicht möglich ist, könnte dieses Protokoll angepasst werden, um derzeit verfügbare ex vivo-Kulturbedingungen, die in D. melanogaster verwendet werden, um kurzfristige Live-Bildgebungsstudien durchzuführen24.
In Zukunft wird dieses Modell ideal sein, um Zell-zu-Zell-Überlauf und den Beitrag anderer Zelltypen zu WIP zu untersuchen, indem die Genexpression mit dem Gal4/UAS-System bei anderen Zellarten reguliert wird. Ähnliche Fragen können auch mit einer Vielzahl von genetischen und mutierten Hintergründen beantwortet werden. Der sezierte erwachsene Fliegenbauch enthält eine Vielzahl von Zelltypen, die mit dieser Methode leicht visualisiert werden können, einschließlich Fettkörper und Oenozyten, seitliche Muskelfasern, sensorische Neuronen, Luftröhre und Makrophagen-ähnliche Hämozyten. Darüber hinaus wird dieses Modell es Forschern ermöglichen, zu untersuchen, wie physiologische Variablen WIP beeinflussen, einschließlich Geschlecht, Ernährung, Infektion, Alter und Umweltstressoren. Während das Protokoll die erwachsene weibliche Fliege aufgrund ihrer größeren Größe verwendet, tritt WIP auch in der männlichen Fruchtfliege auf (Gjelsvik und Losick, unveröffentlicht). Polyploide Zellen sind gefunden worden, um während des Alterns und altersassoziierte Erkrankungen in der Säugetierleber, Gehirn, Auge, und Herz12entstehen. Das Fruchtfliegenmodell wird es Forschern ermöglichen, die Polyploidisierung in physiologischen und krankheitsbedingten Kontexten zu untersuchen, da menschliche krankheitsbedingte Gene stark konserviert sind.
The authors have nothing to disclose.
Am Boston College möchten wir Dr. Eric Folker für die Verwendung der Kamera- und Stereoskopmikroskop-Setup seines Labors für die Bildgebung und Bret Judson am Boston College Imaging Core für Infrastruktur und Support danken. Wir danken auch den Fly Community Ressourcen: Bloomington Drosophila Stock Center (NIH P40OD018537), Vienna Drosophila Resource Center und TRiP Center an der Harvard Medical School (NIH/NIGMS R01-GM084947) für die Bereitstellung transgener Bestände, die in dieser Studie verwendet werden. Der Maus-FasIII-Antikörper wurde von der Developmental Studies Hybridoma Bank gewonnen, die von NICHD des NIH unterstützt wurde, und wurde an der University of Iowa, Department of Biology, Iowa City, IA, gepflegt. Die in dieser Publikation berichtete Forschung wurde vom National Institute of General Medical Sciences der National Institutes of Health unter der Award-Nummer R35GM124691 unterstützt. Der Inhalt liegt allein in der Verantwortung der Autoren und stellt nicht unbedingt die offizielle Meinung der National Institutes of Health dar.
35 mm Petri dishes | Fisher Scientific | FB0875713 | For creating plates to dissect in |
50 mL Conical Centrifuge Tubes | Fisher Scientific | 14-432-22 | For preparing staining reagents in |
AxioImager M2 with Apotome | Zeiss | NA | For imaging samples |
Blowgun mini | Genesee Scientific | 54-104M | For anethesizing D. melanogaster strains |
Bovine Serum Albumin, 30% | Sigma | A7284-500ML | For immuostaining |
Carbon dioxide tank | various distributors | N/A | For anethesizing D. melanogaster strains |
Click-iT EdU 594 Kit | Thermofisher | C10339 | For EdU assay |
Coverslips | Thermofisher | 3406 | For mounting |
DAPI | Sigma | D9542-10MG | For immuostaining |
Dissecting Plates (use Sylgard 184 Sil Elastic Kit) | Ellsworth Adhesives | 184SIL | For creating plates to dissect in. Mix epoxy as directed, let dry overnight |
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate | Thermofisher | A21206 | For secondary immuostaining |
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 conjugate | Thermofisher | A10042 | For secondary immuostaining |
Drosophila tubing and fittings | Genesee Scientific | 59-124C, 59-123, 59-140 | For anethesizing D. melanogaster strains |
Dumont #5 Forceps | Fine Science Tools | 11252-20 | For dissecting |
epi-Gal4 | Bloomington Drosophila Stock Center (b) | b38793 | Losick et al. Current Biology, 2013 |
epi-Gal4, UAS-mCD8.RFP | Bloomington Drosophila Stock Center (b) | b38793, b27392 | Losick et al. Current Biology, 2013 |
Excel | Microsoft | For performing ploidy calculations | |
Fiji/ImageJ (image analysis software) | NIH | https://imagej.nih.gov/ij | For image analysis |
Fly food | Archon Scientific | N/A | Corn Syrup/Soy food |
Flystuff Flypad | Genesee Scientific | 59-114 | For anethesizing D. melanogaster strains |
Glass dissecting dish | Fisher Scientific | 13-748B | For performing dissections in |
Glass slides | Fisher Scientific | 12-518-104C | For mounting |
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate | Thermofisher | A11001 | For secondary immuostaining |
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 conjugate | Thermofisher | A11031 | For secondary immuostaining |
Grace's Insect Medium, unsupplemented | Thermofisher | 11595030 | For dissecting in |
Insect pins | Fine Science Tools | 26002-10 | For wounding and pinning fly abdomens flat |
Mouse anti-Fasciclin III (Drosophila) Primary Antibody | Developmental Studies Hybridoma Bank | 7G10 | For immunostaining epithelial cell-cell junctions |
Mouting media | Vector Laboratories | H-1000 | Anti-fade mounting media to prevent photo bleaching during imaging |
Nail polish | Electron Microscopy Sciences | 72180 | For sealing slides |
Ortibal shaker | Fisher Scientific | 02-217-988 | For immuostaining |
Phosphate Buffered Saline, PH 7.4 | Sigma | P3813-10PAK | For staining |
Pin holders | Fine Science Tools | 91606-07 | For wounding |
Rabbit anti-Grainyhead Primary Antibody | N/A | N/A | For immunostaining epithelial nuclei. Protocol to make antibody can be found (Ref. #4 and 8) |
Rabbit anti-RFP Primary Antibody | MBL | PM005 | For immunostaining mCD8-RFP fly epithelium |
Stereomicroscope | Olympus | SZ51 | For dissecting and mounting fly tissue |
Triton X-100 | Sigma | 10789704001 | For immuostaining |
UAS-E2F RNAi, UAS-RacDN | VDRC (v) and Bloomington Drosophila Stock Center (b) | v108837, b6292 | Losick et al. Current Biology, 2013 |
UAS-fzr RNAi, UAS-Stg | VDRC (v) and Bloomington Drosophila Stock Center (b) | v25550, b56562 | Grendler et al. Development, 2019 |
UAS-Myc | Bloomington Drosophila Stock Center (b) | b9674 | Grendler et al. Development, 2019 |
UAS-myc RNAi | Bloomington Drosophila Stock Center (b) | b36123 | Grendler et al. Development, 2019 |
Vannas Spring Scissors | Fine Science Tools | 15000-00 | For dissecting |