Qui, presentiamo un protocollo per valutare le attività neuroprotettive dei composti di prova in Caenorhabditis elegans, tra cui l’aggregazione di poliglutammine, la morte neuronale e il comportamento di chemioavoidance, nonché un’integrazione esemplare di più fenotipi.
Il misfolding legato all’età e l’aggregazione di proteine patogene sono responsabili di diverse malattie neurodegenerative. Ad esempio, la malattia di Huntington (HD) è principalmente guidata da una ripetizione nucleotidica CAG che codifica per un tratto di glutammina espanso nella proteina huntingtina. Pertanto, l’inibizione dell’aggregazione di poliglutammina (polyQ) e, in particolare, la neurotossicità associata all’aggregazione è una strategia utile per la prevenzione della MH e di altre condizioni associate alla poliQ. Questo documento introduce protocolli sperimentali generalizzati per valutare la capacità neuroprotettiva dei composti di prova contro la MH utilizzando modelli di Caenorhabditis elegans transgenici polyQ stabiliti. Il ceppo AM141 viene scelto per il test di aggregazione polyQ in quanto un fenotipo associato all’età di aggregati fluorescenti discreti può essere facilmente osservato nella sua parete corporea allo stadio adulto a causa dell’espressione muscolo-specifica delle proteine di fusione polyQ::YFP. Al contrario, il modello HA759 con una forte espressione di tratti espansi polyQ nei neuroni ASH viene utilizzato per esaminare la morte neuronale e il comportamento di chemioavoidance. Per valutare in modo completo la capacità neuroprotettiva dei composti bersaglio, i risultati dei test di cui sopra sono in definitiva presentati come un grafico radar con profilazione di più fenotipi in un modo di confronto diretto e visione diretta.
La neurodegenerazione progressiva nella MH coinvolge huntingtina mutante patogena con un tratto anomalo di poliQ codificato da ripetizioni trinucleotidiche CAG 1,2,3. Le proteine huntingtine mutanti con più di 37 ripetizioni di glutammina sono inclini ad aggregarsi e accumularsi nel cervello dei pazienti MH e dei modelli animali 4,5, il che alla fine porta alla neurodegenerazione6. Nonostante la mancanza di chiarezza sui ruoli degli aggregati polyQ nella patologia della malattia5, l’inibizione dell’aggregazione polyQ e la sua tossicità associata è un’utile strategia terapeutica per la MH e altre malattie polyQ 4,7,8.
A causa della conservazione nelle vie di segnalazione neuronale e nei modelli di malattia transgenica facili da costruire, Caenorhabditis elegans è stato ampiamente utilizzato come organismo modello principale per lo studio dei disturbi neurologici 9,10,11,12. Ad esempio, i modelli transgenici di C. elegans che esprimono espansioni polyQ inclini all’aggregazione possono oggettivamente imitare caratteristiche simili alla MH come la perdita selettiva di cellule neuronali, la formazione di aggregati citoplasmatici e i difetti comportamentali13. Lo studio dei potenziali effetti dei campioni di prova per invertire questi fenotipi in modelli di nematodi polyQ stabiliti ha portato all’identificazione di una varietà di candidati terapeutici promettenti, ad esempio polisaccaridi 7,14,15, oligosaccaridi16, piccole molecole naturali17,18 ed estratti e formule di erbe19,20.
Qui sono descritti due principali modelli di polyQ C. elegans e protocolli rilevanti per potenziali applicazioni, come esemplificato dallo studio su astragalan, un polisaccaride isolato da Astragalus membranaceus7. Per il test di aggregazione polyQ in C. elegans, il modello utilizzato è il ceppo transgenico AM141, che mostra il puncta fluorescente disperso nel muscolo della parete corporea quando raggiunge l’età adulta a causa dell’espressione della proteina di fusione Q40::YFP, un tratto polyQ di 40 residui (polyQ40) fusi con la proteina fluorescente gialla (YFP)21,22 . Il ceppo HA759 è stato utilizzato per esaminare la sopravvivenza neuronale e il comportamento di chemioavoidance in quanto esprime sia la proteina fluorescente verde (GFP) che Htn-Q150 (un tratto polyQ derivato dall’huntingtina umana di 150 residui) fortemente nei neuroni ASH ma debolmente in altri neuroni, con conseguente neurodegenerazione progressiva e morte cellulare ASH 7,13. Una sintesi completa del potenziale neuroprotettivo dei candidati terapeutici è fornita integrando i risultati di diversi saggi.
Poiché l’aggregazione e la proteotossicità del polyQ sono caratteristiche importanti dei disturbi polyQ, come la malattia di Huntington13, raccomandiamo l’uso di più modelli e metodi per valutare in modo completo la capacità neuroprotettiva dei composti in esame, tra cui il test di aggregazione polyQ nel ceppo AM141, il test di sopravvivenza neuronale ASH nel ceppo HA759 e il test di evitamento chemiosensoriale nel ceppo HA759. I protocolli qui presentati sono stati utilizzati per valutare le capacità neuroprotettive dei campioni di prova contro la tossicità del polyQ, compresi gli effetti inibitori sia sull’aggregazione del polyQ che sulla neurotossicità associata 7,14,15,16,17,19,20, dimostrando il loro potenziale nella scoperta di farmaci per la MH e altre malattie poliQ.
Viene introdotto un sistema automatizzato di imaging e analisi per il rilevamento e il conteggio degli aggregati polyQ nel test di aggregazione polyQ. Questo metodo ha il vantaggio di essere ad alta produttività ed efficienza in termini di tempo e si traduce in errori soggettivi significativamente ridotti nel laborioso processo di conteggio. Per un’intera piastra a 384 pozzetti, bastano <1 ora per completare l'acquisizione e l'analisi delle immagini. Tuttavia, il metodo di imaging microscopico convenzionale ha anche mostrato prestazioni simili in questo laboratorio senza utilizzare il dispositivo di imaging automatizzato7.
Un totale di 100-150 nematodi per trattamento sono raccomandati in un tipico test di aggregazione Q40::YFP per ogni punto temporale, che può essere eseguito in pozzetti replicati contenenti 10-15 nematodi ciascuno. Tuttavia, va notato che le larve L1 possono essere più sensibili ad alcuni trattamenti o concentrazioni più elevate. Pertanto, dosi più elevate di composti di prova potrebbero inibire la loro crescita, portando a risultati falsi positivi a causa della crescita lenta e, quindi, dell’aggregazione ritardata del poliQ. Di solito, è possibile eseguire un test di clearance alimentare per affrontare questa preoccupazione e garantire l’intervallo di concentrazione appropriato dei composti in esame23.
I nematodi transgenici HA759 utilizzati nei saggi di neurotossicità polyQ coesprimono OSM-10::GFP e Htn-Q150, rendendo possibile l’identificazione inequivocabile dei neuroni sensoriali ASH bilaterali. Quindi, la sopravvivenza del neurone ASH è valutata dalla presenza o dall’assenza di espressione di GFP; di solito, ~ 40-75% dei neuroni ASH nei nematodi di controllo sono morti 23,24. È interessante notare che il background mutante genetico pqe-1 (polyglutamine enhancer-1) nel ceppo HA759 (pqe-1; Htn-Q150) accelera la tossicità poliQ-mediata, portando alla morte della maggior parte dei neuroni ASH entro tre giorni, anche a 15 °C, e quindi questo ceppo viene coltivato a 15 °C per il test di sopravvivenza neuronale, come precedentemente riportato23,24.
La perdita funzionale dei neuroni ASH nei nematodi HA759 può verificarsi prima del rilevamento della morte cellulare e degli aggregati proteici13; pertanto, il test del comportamento di evitamento osmotico è essenziale per la valutazione della tossicità poliQ-mediata. Per ridurre al minimo il potenziale impatto dei nematodi HA759 meno attivi a bassa temperatura sugli esperimenti comportamentali, le piastre di saggio di evitamento vengono incubate in un incubatore umidificato a 23 °C piuttosto che a 15 °C come nel saggio di sopravvivenza neuronale utilizzando questo ceppo. Inoltre, è stato riportato che i nematodi transgenici Htn-Q150/OSM-10::GFP sono altamente sensibili al tocco del naso; quindi, un rilevamento alternativo della funzione neuronale ASH è il test del tocco del naso13.
The authors have nothing to disclose.
Ringraziamo gli ex membri dello Huang Lab che hanno contribuito a sviluppare e migliorare i protocolli utilizzati in questo documento, in particolare Hanrui Zhang, Lingyun Xiao e Yanxia Xiang. Questo lavoro è stato sostenuto dal Progetto 111 (numero di sovvenzione B17018) e dalla Fondazione di Scienze Naturali della Provincia di Hebei (numero di sovvenzione H2020207002).
C. elegans strains | |||
AM141 rmIs133 [unc-54p::Q40::YFP] |
Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | https://cgc.umn.edu/strain/AM141 | |
HA759 rtIs11 [osm-10p::GFP + osm-10p::HtnQ150 + dpy-20(+)] |
Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | https://cgc.umn.edu/strain/HA759 | |
E. coli strains | |||
NA22 | Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | https://cgc.umn.edu/strain/NA22 | |
OP50 | Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | https://cgc.umn.edu/strain/OP50 | |
Reagent | |||
Agar | Shanghai EKEAR Bio-Technology Co., Ltd. | EQ1001-500G | https://www.ekear.com |
Agarose | Biowest | 111860 | |
Butanedione | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd. | 80042427 | https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/d027c00e64c9404d9aa41391fbb59 5d0 |
Cholesterol | Sigma-Aldrich | C8667 | https://www.sigmaaldrich.cn/CN/zh/product/sigma/c8667?context=product |
Glycerol | Aladdin Co., Ltd. | G116203 | https://www.aladdin-e.com/zh_cn/g116203.html |
Peptone | Guangdong HuanKai Microbial Science and Technology Co., Ltd. | 050170B | https://www.huankai.com/show/21074.html |
Sodium azide | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd. | 80115560 | https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/5e981aa807664e26af 551e96ff5f07cd |
Sodium hydroxide | Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd. | 10019718 | https://www.reagent.com.cn/goodsDetail/450dfdb1132a4d8a817 d3d8c68ec25e6 |
Sodium hypochlorite solution | Guangzhou Chemical Reagent Factory | 7681-52-9 | http://www.chemicalreagent.com/product/DetailProduct.aspx?id=125 |
Tryptone | Oxoid Ltd. | LP0042B | https://www.thermofisher.cn/order/catalog/product/LP0042B#/LP0042B |
Yeast extract | Oxoid Ltd. | LP0021B | https://www.thermofisher.cn/order/catalog/product/LP0021B#/LP0021B |
Equipment | |||
384-well cell culture plate | Nest Biotechnology Co., Ltd. | 761001 | https://www.cell-nest.com/page94?_l=en&product_id=85 |
48-well cell culture plate | Nest Biotechnology Co., Ltd. | 748001 | https://www.cell-nest.com/page94?_l=en&product_id=85 |
90 mm Petri dish | Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd. | F611003 | https://www.sangon.com/productDetail?productInfo.code=F611003 |
Autoclave | Panasonic | MLS-3781L-PC | |
Dissecting microscope | ChongQing Optical Co., Ltd. | ZSA0745 | http://www.coicuop.com/plus/view.php?aid=64 |
Fluorescence microscope | Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co., Ltd. | Mshot MF31-LED | https://www.mshot.com/article/442.html |
High-content imaging system | Molecular Devices | ImageXpress Pico | https://www.moleculardevices.com/products/cellular-imaging-systems#High-Content-Imaging |
Microcentrifuge | GeneCompany | GENESPEED X1 | https://www.genecompany.com/index.php/Home/Goods/goodsdetails/gid/189.html |
Microscope digital camera | Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co., Ltd. | MS60 | https://www.mshot.com/article/677.html |
Microwave | Midea Corp. | M1-211A | https://www.midea.cn/10000/10000000001 00511264425.html |
Parafilm M | Sigma-Aldrich | P7793-1EA | https://www.sigmaaldrich.cn/CN/en/product/sigma/p7793?context=product |
Shaker | Zhicheng Inc. | ZWY-2102C | http://www.zhicheng.net/Product/0865291356.html |
Software | |||
Image acquisition and analysis software | Molecular Devices | MetaXpress | https://www.moleculardevices.com/products/cellular-imaging-systems/acquisition-and-analysis-software/metaxpress |
OriginPro | OriginLab Corp. | Version 9.8.5.204 | 1. Software introduction: https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin 2. Instruction for creating a radar chart: https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/RadarChart-Graph 3. Video tutorial for creating a radar chart: https://www.originlab.com/videos/details.aspx?pid=1813 |