Summary

Um modelo de fragmentação crônica do sono usando rotor orbital vibrante para induzir déficit cognitivo e comportamento semelhante à ansiedade em camundongos jovens do tipo selvagem

Published: September 22, 2020
doi:

Summary

Apresentado aqui é um protocolo para fragmentação crônica do sono (CSF) modelo alcançado por um rotor orbital eletricamente controlado, que poderia induzir déficit cognitivo confirmado e comportamento semelhante à ansiedade em camundongos jovens do tipo selvagem. Este modelo pode ser aplicado para explorar a patogênese da perturbação crônica do sono e distúrbios relacionados.

Abstract

A perturbação do sono é geralmente comum em populações como uma doença crônica ou um evento reclamado. A perturbação crônica do sono é proposta para estar intimamente ligada à patogênese das doenças, especialmente as doenças neurodegenerativas. Descobrimos recentemente que 2 meses de fragmentação do sono iniciaram alterações comportamentais e patológicas semelhantes à doença de Alzheimer em camundongos jovens do tipo selvagem. Aqui, apresentamos um protocolo padronizado para alcançar a fragmentação crônica do sono (CSF). Resumidamente, o CSF foi induzido por um rotor orbital vibrando a 110 rpm e operando com um ciclo repetitivo de 10 s-on, 110 s-off, durante a fase light-ON (8:00 AM-8:00 PM) continuamente por até 2 meses. Os prejuízos da aprendizagem espacial e da memória, o comportamento semelhante à ansiedade, mas não parecido com a depressão em camundongos como consequências da modelagem CSF, foram avaliados com labirinto de água morris (MWM), reconhecimento de objetos novos (NOR), teste de campo aberto (OFT) e teste de natação forçada (FST). Em comparação com outras manipulações do sono, este protocolo minimiza o manuseio de mão-de-obra e maximiza a eficiência da modelagem. Produz fenótipos estáveis em camundongos jovens do tipo selvagem e pode ser potencialmente gerado para uma variedade de propósitos de pesquisa.

Introduction

A perturbação do sono é cada vez mais comum tanto em pacientes com condições perturbadoras para o sono quanto em pessoas saudáveis com eventos perturbadores do sono. Observou-se que pacientes com doenças neurodegenerativas, dor crônica, estresse emocional, doenças do sistema respiratório, doenças do sistema urinário, etc., geralmente reclamam de experiências de sono desagradáveis1,2,3,4,5. Apneia obstrutiva do sono (OSA), movimentos periódicos de membros no sono (PLMS), insônia de manutenção do sono entre outros distúrbios do sono são as causas mais comuns, que induzem a fragmentação do sono6,7. Nos países desenvolvidos, a OSA tem mais de 5% a 9% de prevalência na população adulta e 2% na população infantil8,9,10. Enquanto isso, há uma proporção crescente da população saudável que sofre de distúrbio do sono devido ao uso excessivo de telefones inteligentes, hábitos irregulares de sono, ruídos irritantes e tarefas de trabalho, como turnos noturnos para cuidadores. O sono é reconhecido como importante para o despejo de resíduos cerebrais11,12, consolidação da memória13,14, equilíbrio metabólico15,16, entre muitos outros processos fisiológicos. No entanto, ainda não se sabe se a perturbação do sono a longo prazo dá origem a alterações irreversíveis da patogênese em seres humanos saudáveis, e se é a etiologia ou um fator contribuinte para o desenvolvimento de doenças do sistema nervoso central, como doenças neurodegenerativas em alguns anos. Nosso objetivo é relatar um modelo experimental que gere déficit cognitivo estável e evidente e comportamento semelhante à ansiedade em camundongos jovens do tipo selvagem após um tratamento de fragmentação do sono de 2 meses. Este modelo seria aplicado para responder às questões científicas listadas acima.

A perturbação do sono é listada como um fator de risco potencial para o desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA) ou demência. Kang et al. encontraram e descreveram pela primeira vez a exacerbação da patologia da AD por 6h de privação aguda do sono17. Depois disso, muitos outros estudos relataram que a privação ou fragmentação do sono poderia agravar a patogênese nos modelos transgênicos de camundongosAD 18,19,20. No entanto, poucos pesquisadores estudaram a consequência da perturbação do sono em camundongos jovens do tipo selvagem; ou seja, se a perturbação do sono dá origem a comportamentos semelhantes a DA ou mudanças patológicas em camundongos jovens do tipo selvagem. Em nossa recente publicação, relatamos que 2 meses de fragmentação do sono induziram evidente déficit de memória espacial e comportamento semelhante à ansiedade, bem como aumento do acúmulo intracelular de β Amiloide (Aβ) tanto no córtex quanto no hipocampo em camundongos do tipo selvagem de 2 a 3meses de idade 21. Também observamos níveis de expressão alterados de marcadores de via endosome-autofagossomo e ativação de microglia, semelhantes às alterações patológicas relatadas em camundongos APP/PS121,22.

Este protocolo de fragmentação do sono (SF) foi validado por Sinton et al.23 e modificado por Li et al.24. Em resumo, um rotor orbital vibrando a 110 rpm interrompe o sono por 10 s a cada 2 minutos durante a fase light-ON (8:00 AM-8:00 PM). A alteração da estrutura do sono neste modelo foi previamente caracterizada com registros eletrofisiológicos de sono e relatada por Li et al.24, indicando um aumento significativo no tempo de vigília e diminuição do sono do movimento rápido dos olhos (REM) durante a fase light-ON, com o total de tempo de sono e vigília (em 24 horas) não afetados após mais de 4 semanas de modelagem24. Atualmente, o sono total ou a privação parcial do sono são os modelos de manipulação do sono mais usados. A privação total do sono é geralmente realizada por manuseio suave sustentado ou exposição do animal a objetos novos, alternativamente girando continuamente uma barra ou uma esteira de corrida25,26,27,28,29. Por razões éticas, a privação total do sono é geralmente menor que 24 h. O modelo de privação parcial de sono mais comumente aplicado é o método da plataforma de água, que ablação principalmente do sono REM30,31,32. Outras abordagens usando uma esteira ou uma barra que varre ao longo da parte inferior da gaiola, podem induzir a fragmentação do sono quando colocados em intervalos fixos33,34,35,36,37,38. Vale ressaltar que a SF interrompe o sono e provoca intermitentemente excitações em todas as etapas do sono24. Uma das vantagens proeminentes deste modelo CSF que aplica rotor orbital é que ele pode ser realizado continuamente por meses automaticamente controlado por máquinas, o que evita o trabalho de processamento frequente diariamente, exceto para monitoramento regular. Além disso, o aparelho permitiria modelar simultaneamente múltiplas gaiolas de camundongos sob intervenções uniformizadas. Durante as sessões de modelagem inteiras, os ratos são alojados em suas gaiolas domésticas com materiais habituais de cama e aninhamento, enquanto alguns outros métodos requerem exposição a ambientes diversificados e estresse inevitável.

A fragmentação do sono foi anteriormente caracterizada pelo método de manipulação do sono, que imita excitaçãos frequentes durante a fase de sono e recuperação substancial do sono durante a fase de vigília. Em algumas literaturas, a CSF foi considerada como modelo animal para OSA39,40. Neste estudo, a lógica da frequência escolhida de excitação a ser de 30 vezes por hora baseia-se na observação de índices de excitação em pacientes com apneia do sono moderada a grave. Observou-se que a fragmentação do sono de 4 semanas aumentou significativamente a latência hipercánica de excitação e o limiar de excitação tátil, que poderia durar pelo menos 2 semanas após arecuperação 24. Este fenótipo foi explicado pela revelação da redução da ativação c-fos em neurônios noradrenérgicos, orexinérgicos, histaminérgicos e colinérgicos em resposta à hipercapnia, bem como projeções catecoliérgicas e orexinérgicas reduzidas no córtex cingulado24. No entanto, é necessário notar que a característica mais importante na OSA é a hipóxia causada pela obstrução das vias aéreas, o que resulta em interrupção do sono41,42. Perturbação do sono e hipóxia repetitiva interagem recíprocas entre si na patogênese da OSA. Portanto, a fragmentação do sono por si só pode não ser capaz de demonstrar totalmente todas as características-chave da OSA em camundongos.

Aqui, apresentamos um protocolo padronizado para modelar a fragmentação crônica do sono em camundongos jovens selvagens. Déficit cognitivo e ansiedade, bem como comportamentos semelhantes à depressão após o tratamento de CSF foram avaliados pelo labirinto de água de Morris, reconhecimento de objetos Novos, teste de campo aberto e teste de natação forçado. É importante notar que esse modelo deve ser tomado como um todo que gera fenótipos de padrão de sono disregulado, déficit cognitivo e comportamento semelhante à ansiedade. O modelo atual poderia potencialmente ser aplicado, mas não se limitando, aos seguintes propósitos: 1) Investigar melhor os mecanismos de patogênese funcional ou molecular induzidos pela perturbação crônica do sono em camundongos jovens sem predisposição genética, 2) Identificar o caminho direto que leva à neurodegeneração iniciada pela perturbação do sono, 3) Explorar a terapêutica para melhorar os fenótipos induzidos pela perturbação crônica do sono, 4) Estudar os mecanismos protetivos/compensatórios intrínsecos em camundongos do tipo selvagem sobre perturbação crônica do sono, 5) A ser aplicado para estudar a regulação do sono e os mecanismos de transição do Estado.

Protocol

Este protocolo foi aprovado pelo Comitê Institucional de Cuidados e Uso de Animais do Hospital Tongji, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology. 1. Triagem e preparação de ratos para o experimento Selecione camundongos machos adultos (8 a 10 semanas) com peso de 20 a 28 g para todo o experimento.NOTA: Os camundongos C57BL/6 do tipo selvagem são obtidos no Centro de Pesquisa hubei para animais de laboratório, Hubei, China. Atribua aleato…

Representative Results

Todos os resultados e números representativos foram reproduzidos a partir de nossa recentepublicação 21. A reutilização dos números foi permitida pelo jornal original. Todo o desenho experimental é ilustrado na ordem do tempo, o que indica o tempo de modelagem CSF, testes comportamentais de MWM, NOR, OFT e FST(Figura 1A). Obtivemos pesos de camundongos todas as semanas do CSF e dos grupos de controle, para monitorar suas condições …

Discussion

As etapas críticas do protocolo atual incluem a criação de máquinas de fragmentação do sono com os parâmetros otimizados de acordo com a finalidade do estudo e a manutenção dos ratos em ambiente de vida confortável e tranquilo durante todas as sessões de modelagem. Também é crucial decidir o momento adequado para interromper ou parar a fragmentação do sono e organizar testes comportamentais para esses camundongos. Como outros modelos de manipulação do sono, é importante executar o protocolo em uma sala …

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Este trabalho foi apoiado pela Fundação Nacional de Ciência Natural da China (61327902-6 para W. Wang e 81801318 para F.F. Ding). Reconhecemos o Dr. Sigrid Veasy por estabelecer o sistema experimental SF e gentilmente fornecer detalhes técnicos. Reconhecemos o Dr. Maiken Nedergaard por comentários instrutivos para experimentos relacionados.

Materials

Any-maze behavior tracking system Stoelting,Inc,USA A video-tracking system which was used to record the behavior track of mice.
C57BL/6J mice Hubei Research Center for Laboratory Animals, Hubei, China. healthy male C57BL/6J mice aged 10-12 weeks were purchased from Hubei Research Center for Laboratory Animals
Graphpad Prism 6.0 Software Graphpad Software,Inc.USA Graphpad Prism 6.0 software was used to draw statistical graphs.
Morris water maze system Shanghai XinRuan Information Technology Co.,Ltd,China XR-XM101 The system was used to perform Morris water maze test
Orbial rotor Shanghai ShiPing Laboratory Equipment Co.,Ltd,China SPH-331 The orbital rotor was used to establish the chronic sleep fragmentation model
Solid state timer OMRON Corporation, Kyoto, Japan H3CR-F8-300 The solid state time was used to control the frequency and time of the rotor running
Wooden Lusterless Tank length 30 cm, width 28 cm, height 35 cm The tank was used to perform open field test and novel object recognition test

Referenzen

  1. Peter-Derex, L., Yammine, P., Bastuji, H., Croisile, B. Sleep and Alzheimer’s disease. Sleep Medicine Reviews. 19, 29-38 (2015).
  2. Mathias, J. L., Cant, M. L., Burke, A. L. J. Sleep disturbances and sleep disorders in adults living with chronic pain: a meta-analysis. Sleep Medicine. 52, 198-210 (2018).
  3. Murphy, M. J., Peterson, M. J. Sleep Disturbances in Depression. Sleep Medicine Clinics. 10 (1), 17-23 (2015).
  4. Walter, L. M., et al. Sleep disturbance in pre-school children with obstructive sleep apnoea syndrome. Sleep Medicine. 12 (9), 880-886 (2011).
  5. Helfand, B. T., et al. The relationship between lower urinary tract symptom severity and sleep disturbance in the CAMUS trial. Journal of Urology. 185 (6), 2223-2228 (2011).
  6. Kimoff, R. J. Sleep fragmentation in obstructive sleep apnea. Sleep. 19 (9), 61-66 (1996).
  7. Dhondt, K., et al. Sleep fragmentation and periodic limb movements in children with monosymptomatic nocturnal enuresis and polyuria. Pediatric Nephrology. 30 (7), 1157-1162 (2015).
  8. Young, T., Peppard, P. E., Gottlieb, D. J. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 165 (9), 1217-1239 (2002).
  9. Peppard, P. E., et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. American Journal of Epidemiology. 177 (9), 1006-1014 (2013).
  10. Marcus, C. L., et al. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics. 130 (3), 714-755 (2012).
  11. Xie, L., et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science. 342 (6156), 373-377 (2013).
  12. Benveniste, H., et al. The Glymphatic System and Waste Clearance with Brain Aging: A Review. Gerontology. 65 (2), 106-119 (2019).
  13. Stickgold, R., Walker, M. P. Memory consolidation and reconsolidation: what is the role of sleep. Trends in Neurosciences. 28 (8), 408-415 (2005).
  14. Stickgold, R. Sleep-dependent memory consolidation. Nature. 437 (7063), 1272-1278 (2005).
  15. Aalling, N. N., Nedergaard, M., DiNuzzo, M. Cerebral Metabolic Changes During Sleep. Current Neurology and Neuroscience Reports. 18 (9), 57 (2018).
  16. Rempe, M. J., Wisor, J. P. Cerebral lactate dynamics across sleep/wake cycles. Frontiers in Computational Neuroscience. 8, 174 (2014).
  17. Kang, J. E., et al. Amyloid-beta dynamics are regulated by orexin and the sleep-wake cycle. Science. 326 (5955), 1005-1007 (2009).
  18. Minakawa, E. N., et al. Chronic sleep fragmentation exacerbates amyloid beta deposition in Alzheimer’s disease model mice. Neuroscience Letters. 653, 362-369 (2017).
  19. Qiu, H., et al. Chronic Sleep Deprivation Exacerbates Learning-Memory Disability and Alzheimer’s Disease-Like Pathologies in AβPP(swe)/PS1(ΔE9) Mice. Journal of Alzheimer’s Disease : JAD. 50 (3), 669-685 (2016).
  20. Holth, J. K., et al. The sleep-wake cycle regulates brain interstitial fluid tau in mice and CSF tau in humans. Science. 363 (6429), 880-884 (2019).
  21. Xie, Y., et al. Chronic sleep fragmentation shares similar pathogenesis with neurodegenerative diseases: Endosome-autophagosome-lysosome pathway dysfunction and microglia-mediated neuroinflammation. CNS Neuroscience & Therapeutics. 26 (2), 215-227 (2020).
  22. Ba, L., et al. Distinct Rab7-related Endosomal-Autophagic-Lysosomal Dysregulation Observed in Cortex and Hippocampus in APPswe/PSEN1dE9 Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Chinese Medical Journal (England). 130 (24), 2941-2950 (2017).
  23. Sinton, C. M., Kovakkattu, D., Friese, R. S. Validation of a novel method to interrupt sleep in the mouse. Journal of Neuroscience Methods. 184 (1), 71-78 (2009).
  24. Li, Y., et al. Effects of chronic sleep fragmentation on wake-active neurons and the hypercapnic arousal response. Sleep. 37 (1), 51-64 (2014).
  25. Misrani, A., et al. Differential effects of citalopram on sleep-deprivation-induced depressive-like behavior and memory impairments in mice. Progress Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry. 88, 102-111 (2019).
  26. Xu, A., et al. Roles of hypothalamic subgroup histamine and orexin neurons on behavioral responses to sleep deprivation induced by the treadmill method in adolescent rats. Journal of Pharmacological Sciences. 114 (4), 444-453 (2010).
  27. Saito, L. P., et al. Acute total sleep deprivation potentiates amphetamine-induced locomotor-stimulant effects and behavioral sensitization in mice. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. 117, 7-16 (2014).
  28. Spano, G. M., et al. Sleep Deprivation by Exposure to Novel Objects Increases Synapse Density and Axon-Spine Interface in the Hippocampal CA1 Region of Adolescent Mice. The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience. 39 (34), 6613-6625 (2019).
  29. Morrow, J. D., Opp, M. R. Sleep-wake behavior and responses of interleukin-6-deficient mice to sleep deprivation. Brain, Behavior, and Immunity. 19 (1), 28-39 (2005).
  30. Arthaud, S., et al. Paradoxical (REM) sleep deprivation in mice using the small-platforms-over-water method: polysomnographic analyses and melanin-concentrating hormone and hypocretin/orexin neuronal activation before, during and after deprivation. Journal of Sleep Research. 24 (3), 309-319 (2015).
  31. Aleisa, A. M., Alzoubi, K. H., Alkadhi, K. A. Post-learning REM sleep deprivation impairs long-term memory: reversal by acute nicotine treatment. Neuroscience Letters. 499 (1), 28-31 (2011).
  32. Zagaar, M., Dao, A., Alhaider, I., Alkadhi, K. Regular treadmill exercise prevents sleep deprivation-induced disruption of synaptic plasticity and associated signaling cascade in the dentate gyrus. Molecular and Cellular Neurosciences. 56, 375-383 (2013).
  33. McKenna, J. T., et al. Sleep fragmentation elevates behavioral, electrographic and neurochemical measures of sleepiness. Neurowissenschaften. 146 (4), 1462-1473 (2007).
  34. Tartar, J. L., et al. Hippocampal synaptic plasticity and spatial learning are impaired in a rat model of sleep fragmentation. The European Journal of Neuroscience. 23 (10), 2739-2748 (2006).
  35. Guzman-Marin, R., Bashir, T., Suntsova, N., Szymusiak, R., McGinty, D. Hippocampal neurogenesis is reduced by sleep fragmentation in the adult rat. Neurowissenschaften. 148 (1), 325-333 (2007).
  36. Nair, D., et al. Sleep fragmentation induces cognitive deficits via nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase-dependent pathways in mouse. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 184 (11), 1305-1312 (2011).
  37. McCoy, J. G., et al. Experimental sleep fragmentation impairs attentional set-shifting in rats. Sleep. 30 (1), 52-60 (2007).
  38. Dumaine, J. E., Ashley, N. T. Acute sleep fragmentation induces tissue-specific changes in cytokine gene expression and increases serum corticosterone concentration. American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 308 (12), 1062-1069 (2015).
  39. Carreras, A., et al. Chronic sleep fragmentation induces endothelial dysfunction and structural vascular changes in mice. Sleep. 37 (11), 1817-1824 (2014).
  40. Khalyfa, A., et al. Circulating exosomes potentiate tumor malignant properties in a mouse model of chronic sleep fragmentation. Oncotarget. 7 (34), 54676-54690 (2016).
  41. Ferreira, C. B., Cravo, S. L., Stocker, S. D. Airway obstruction produces widespread sympathoexcitation: role of hypoxia, carotid chemoreceptors, and NTS neurotransmission. Physiological Reports. 6 (3), (2018).
  42. Tripathi, A., et al. Intermittent Hypoxia and Hypercapnia, a Hallmark of Obstructive Sleep Apnea, Alters the Gut Microbiome and Metabolome. mSystems. 3 (3), (2018).
  43. D’Hooge, R., De Deyn, P. P. Applications of the Morris water maze in the study of learning and memory. Brain Research. Brain Research Reviews. 36 (1), 60-90 (2001).
  44. Vorhees, C. V., Williams, M. T. Morris water maze: procedures for assessing spatial and related forms of learning and memory. Nature Protocols. 1 (2), 848-858 (2006).
  45. Vogel-Ciernia, A., Wood, M. A. Examining object location and object recognition memory in mice. Current Protocols in Neuroscience. 69, 1-17 (2014).
  46. Kraeuter, A. K., Guest, P. C., Sarnyai, Z. The Open Field Test for Measuring Locomotor Activity and Anxiety-Like Behavior. Methods in Molecular Biology. 1916, 99-103 (2019).
  47. Porsolt, R. D., Bertin, A., Blavet, N., Deniel, M., Jalfre, M. Immobility induced by forced swimming in rats: effects of agents which modify central catecholamine and serotonin activity. European Journal of Pharmacology. 57 (2-3), 201-210 (1979).
  48. Hauglund, N. L., Kusk, P., Kornum, B. R., Nedergaard, M. Meningeal Lymphangiogenesis and Enhanced Glymphatic Activity in Mice with Chronically Implanted EEG Electrodes. The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience. 40 (11), 2371-2380 (2020).
  49. Nguyen-Michel, V. H., et al. Rapid eye movement sleep behavior disorder or epileptic seizure during sleep? A video analysis of motor events. Seizure. 58, 1-5 (2018).
  50. Zimmerman, J. E., Raizen, D. M., Maycock, M. H., Maislin, G., Pack, A. I. A video method to study Drosophila sleep. Sleep. 31 (11), 1587-1598 (2008).
  51. Abad, J., et al. Automatic Video Analysis for Obstructive Sleep Apnea Diagnosis. Sleep. 39 (8), 1507-1515 (2016).
  52. Sandlund, C., Hetta, J., Nilsson, G. H., Ekstedt, M., Westman, J. Impact of group treatment for insomnia on daytime symptomatology: Analyses from a randomized controlled trial in primary care. International Journal of Nursing Studies. 85, 126-135 (2018).
  53. Shekleton, J. A., Rogers, N. L., Rajaratnam, S. M. Searching for the daytime impairments of primary insomnia. Sleep Medicine Reviews. 14 (1), 47-60 (2010).
  54. Dixon, L. J., Lee, A. A., Gratz, K. L., Tull, M. T. Anxiety sensitivity and sleep disturbance: Investigating associations among patients with co-occurring anxiety and substance use disorders. Journal of Anxiety Disorders. 53, 9-15 (2018).
  55. Press, Y., Punchik, B., Freud, T. The association between subjectively impaired sleep and symptoms of depression and anxiety in a frail elderly population. Aging Clinical and Experimental Research. 30 (7), 755-765 (2018).

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Xie, Y., Deng, S., Chen, S., Chen, X., Lai, W., Huang, L., Ba, L., Wang, W., Ding, F. A Chronic Sleep Fragmentation Model using Vibrating Orbital Rotor to Induce Cognitive Deficit and Anxiety-Like Behavior in Young Wild-Type Mice. J. Vis. Exp. (163), e61531, doi:10.3791/61531 (2020).

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