في هذا البروتوكول ، نصف كيفية حقن التجويف الأمنيوسي للفأر عند E7.5 مع lentivirus ، مما يؤدي إلى نقل موحد للصفيحة العصبية بأكملها ، مع الحد الأدنى من الآثار الضارة على البقاء على قيد الحياة أو التطور الجنيني.
إن التلاعب بالتعبير الجيني في دماغ الفأر النامي في الرحم يحمل إمكانات كبيرة لدراسات علم الوراثة الوظيفية. ومع ذلك ، فقد اقتصر في السابق إلى حد كبير على التلاعب بالمراحل الجنينية بعد العصبية. تم تطوير بروتوكول لحقن التجويف الأمنيوسي في اليوم الجنيني (E)7.5 وتوصيل الفيروس lentivirus ، وترميز cDNA أو shRNA ، مستهدفا >95٪ من الصفيحة العصبية وخلايا القمة العصبية ، مما يساهم في الدماغ المستقبلي والحبل الشوكي والجهاز العصبي المحيطي. يصف هذا البروتوكول الخطوات اللازمة لتحقيق نقل ناجح ، بما في ذلك طحن الإبر الشعرية الزجاجية ، والتحقق من الحمل ، والتدريج التنموي باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية ، وأحجام الحقن المثلى المطابقة للمراحل الجنينية.
باتباع هذا البروتوكول ، من الممكن تحقيق نقل >95٪ من الدماغ النامي مع فيروس lentivirus عالي العيار وبالتالي إجراء معالجة جينية للدماغ بأكمله. في المقابل ، من الممكن تحقيق نقل الفسيفساء باستخدام عيارات فيروسية أقل ، مما يسمح بالفحص الجيني أو تتبع الأنساب. يستهدف الحقن في E7.5 أيضا الأديم الخارجي والقمة العصبية التي تساهم في مقصورات مميزة من العين واللسان والجهاز العصبي المحيطي. وبالتالي توفر هذه التقنية إمكانية التعامل مع التعبير الجيني في الأنسجة المشتقة من الصفائح العصبية والأديم الظاهر للفئران من مراحل ما قبل ريادة الأعمال ، مع الاستفادة من تقليل عدد الفئران المستخدمة في التجارب.
الدماغ والحبل الشوكي هي من بين الأعضاء الأولى التي تبدأ التكوين أثناء التكوين الجنيني 1,2. على الرغم من أنه يتم تحديد الجينات المرتبطة باضطرابات النمو العصبي ، إلا أن الاستجواب الوظيفي للمتغيرات الجينية قد تخلف عن 3,4. نظرا لأن توليد الفئران القاضية المشروطة يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات ، فإن تقنية بديلة للتحقيق بسرعة في وظيفة الجينات في الدماغ النامي أمر مثير للاهتمام. في أجنة الفئران ، يحدث العصب – العملية المورفوجينية التي تتحول من خلالها الصفيحة العصبية إلى الأنبوب العصبي لتؤدي إلى الجهاز العصبي المركزي (CNS) – بين الأيام 8 و 10 بعد الحمل5. قبل ظهور العصب ، تتكون الصفيحة العصبية ، كجزء من الأديم الخارجي ، من طبقة واحدة من الخلايا العمودية التي ستتكاثر وتتمايز إلى العديد من أنواع الخلايا العصبية والدبقية داخل الجهاز العصبي المركزي 6,7. لذلك ، للحث تجريبيا على تعديلات طويلة الأمد في التعبير الجيني في الجهاز العصبي المركزي ، فإن استهداف الصفيحة العصبية يوفر مزايا واضحة ، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى جميع الخلايا السلفية.
في علم الأعصاب ، في البويضة الكهربائية 8,9 والنقل الفيروسي لأجنة الفئران تم استخدامها للتلاعب بالتعبير الجيني الجنيني CNS. كان جنين الفرخ النامي نموذجا مفضلا لدراسة وظيفة الجينات أثناء تطور الحبل الشوكي بسبب إمكانية الوصول إلى جنين الفرخ في البويضة وما ينتج عن ذلك من سهولة التلاعب بالتعبير الجيني. على وجه الخصوص ، في بلازميد البلازميد الكهربائي يولد الظروف التجريبية والتحكم في كل الحبل الشوكي الفرخ. يؤدي الكهربية إلى تخلل غشاء الخلية ويوجه الحمض النووي سالب الشحنة بعيدا عن الكاثود (السلبي) نحو الأنود (الإيجابي) عن طريق تطبيق نبضة كهربائية عبر قطبين كهربائيين على الجنين. في الفئران ، في الرحم ، اقتصر الكهربائي بشكل عام على المراحل الجنينية التي اكتمل فيها العصب ، ويتكون الدماغ أو الحبل الشوكي بالفعل من عدة طبقات خلوية ، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الكهربية10. ينتج عن الكهربية البلازميدية تعبير جيني عابر ويستهدف عموما عددا قليلا من الخلايا.
تم استخدام الموجات فوق الصوتية الموجهة في الحقن المجهري للرحم للتلاعب بالهياكل الجنينية المختلفة مثل الجلد والدماغ11،12،13،14. ومع ذلك ، فقد أظهرت الحقن التي تستهدف الجهاز العصبي المركزي الفئراني النامي فعالية منخفضة أو أثرت سلبا على البقاء الجنيني12،13،14. لذلك ، تم تطوير بروتوكول محسن لتوصيل فيروس lentivirus عالي العيار إلى التجويف الأمنيوسي (AC) في E7.5 ، والذي أطلق عليه اسم NEPTUNE ل neural plate targeting with in uteronano-injection15. أدت الحقن إلى فعالية استهداف طويلة الأمد تبلغ >95٪ من الدماغ بأكمله عند E13.5. علاوة على ذلك ، تم إدخال خطوة تدريجية أثناء التحقق بالموجات فوق الصوتية من الحمل لفرز الإناث والحمل حسب مرحلة النمو لتقليل الإجراءات غير الضرورية على البحث وزيادة نجاح الحقن. ترتبط كفاءة الحقن والبقاء على قيد الحياة ارتباطا وثيقا بزيادة حجم التيار المتردد. لذلك ، تصف هذه الورقة كيفية قياس حجم التيار المتردد قبل الحقن لتوصيل حجم مناسب إلى التيار المتردد الذي لن يسبب ارتشاف الجنين. NEPTUNE هو بديل قوي للنهج الحالية في الرحم ويمكن تكييفه لعدة استخدامات ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، دراسات الكسب والخسارة في الوظائف ، أو تتبع النسب ، أو فحص15,16.
هناك العديد من الخطوات في هذا البروتوكول التي تؤثر على البقاء الجنيني ، وجودة الحقن ، والقراءة. يتم تعريف عمر الحمل للأجنة على أنه E0.5 عند الظهر في يوم القابس المهبلي بعد التزاوج بين عشية وضحاها. يضمن إجراء فحص الموجات فوق الصوتية للحمل في E6.5 في وقت متأخر من بعد الظهر / المساء تطوير الأجنة بما يكفي ليتم تحديدها بواسطة الموجات فوق الصوتية. يسمح الفحص (1) بإجراء فحص مسبق لعدد الفئران الإيجابية للقابس الحامل بالفعل ، (2) يضمن عدم إذابة أي فيروس دون داع وإهداره في حالة عدم حمل الفئران الإيجابية للقابس ، و (3) يقلل من التدخلات غير الضرورية على الفئران (يتجنب الجراحة على الإناث غير الحوامل).
في E7.5 ، تكون الأجنة حساسة للقوى الخارجية ويجب التعامل معها بعناية. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي سحب قرون الرحم أو الضغط على الديسيدوات إلى ارتشاف الجنين. يجب دائما إبقاء أنسجة الرحم رطبة عندما تكون خارج بطن الأنثى لمنع الأنسجة من الجفاف. يجب أن تبقى غالبية الديسيدات داخل بطن الأنثى ، مع تعرض 3-4 فقط للحقن. حدة الإبرة هي محدد حاسم آخر للحقن الناجحة. تؤدي أطراف الإبرة الحادة أو المكسورة إلى تكرار دس الديسيدوات أو الضغط على طين النمذجة قبل الدخول إلى التيار المتردد ، مما قد يزيد من معدل الارتشاف. لذلك ، يجب دائما تخزين الإبر الأرضية والحادة بأمان واستبدالها بعد 2 أنثى كحد أقصى.
يصف هذا البروتوكول كيفية استهداف الصفيحة العصبية بحقنة واحدة من فيروس lentivirus. علاوة على ذلك ، فإنه يوضح كيف يمكن تكييف فعالية النقل من استنساخ خلية واحدة إلى الدماغ بأكمله. ومع ذلك ، يتم استهداف الأنسجة غير العصبية الأخرى ، بما في ذلك الجلد والظهارة الفموية ، أيضا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم نقل جميع أنواع الخلايا (السلف والخلايا المتباينة) ، مما يجعل هذا النهج فعالا ولكنه غير محدد. يؤدي استخدام MiniPromoters في البنية الفيروسية إلى التعبير المحدد عن الجين المحور في الخلايا العصبية أو الخلايا النجمية15. هذا له ميزة تجنب استخدام Cre المعدلة وراثيا المخصصة ، وبالتالي يقلل من كمية العمالة (صيانة الإجهاد والتنميط الجيني) والتكاليف.
وتشمل القيود المفروضة على نبتون صعوبته التقنية، والتحديات التي تواجه الحصول على إناث حوامل بمعدل ثابت يمكن التنبؤ به، وتكاليف الحصول على أجهزة متخصصة. علاوة على ذلك ، يمكن اعتبار الاستهداف غير الانتقائي للخلايا بواسطة الفيروس اللئيم بمثابة فائدة وقيود على هذه التقنية. يؤدي حقن كميات أكبر في التيار المتردد إلى ظهور13 دماغيا ، على الرغم من تجنب تشوهات الدماغ والدماغ الخارجي مع الأحجام الموضحة هنا15. وبالتالي فإن التأثير السلبي على نمو الدماغ هو خطر مع حقن النانو في الرحم التي يجب تجنبها بعناية عن طريق حقن كميات صحيحة تتكيف مع المرحلة الجنينية وحجم التيار المتردد.
قد تركز التعديلات المستقبلية لهذه التقنية على المدارية الفيروسية. الفيروسات المرتبطة بالأدينو (AAVs) لها أنماط مصلية مختلفة ، والتي ثبت أنها تستهدف بقوة أنواع الخلايا المختلفة في الجهاز العصبي المركزي17,26. ومع ذلك ، لا تندمج AAVs في جينوم الخلية المضيفة ، وبالتالي قد تضيع في الخلايا ذات معدل الانقسام المرتفع. على الرغم من وجود عدة طرق لزيادة خصوصية NEPTUNE ، إلا أن الحيوانات المعدلة وراثيا لا تزال المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بالتلاعب الجيني في الجسم الحي. تم استخدام الفئران Cas9 وفيروس lentivirus المشفر sgRNA للفحص الجيني في البشرة الجنينية27 ويمكن أيضا تكييفها مع الجهاز العصبي المركزي النامي.
الحقن في AC في E7.5 يستهدف بكفاءة خلايا الأديم العصبي قبل بدء العصب ويستهدف الدماغ النامي بشكل أكثر كفاءة من كهربية الرحم . هذا يسمح بدراسة الإشارات الجينية المهمة لنمو الدماغ من نقطة زمنية سابقة. على النقيض من نماذج الفئران الجينية الكلاسيكية ، يقدم NEPTUNE نهجا مرنا لإجراء تحليل الجينات الوظيفي. يمكن دراسة الأنماط الظاهرية بعد الإفراط في التعبير أو حذف الجينات في غضون أيام إلى أسابيع مقارنة بالأشهر أو السنوات. تسمح حقن تركيبات فيروسية متعددة بالتلاعب بالعديد من الجينات داخل جنين واحد وتجنب توليد بالضربة القاضية المزدوجة أو الثلاثية. لذلك ، لا يوفر NEPTUNE الوقت فحسب ، بل يمكنه أيضا تقليل عدد الحيوانات المستخدمة في البحث.
The authors have nothing to disclose.
نشكر بيتينا سيمش وجيا صن (إنفينيجين) على رعاية الخبراء للفئران. فلوريان سالومونز وغوران مونسون من Biomedicum Imaging Core (BIC) للمساعدة في الحصول على الصور والاستشارة. التمويل: نشكر الممولين التاليين على دعمهم لهذا المشروع: مجلس البحوث السويدي ، معهد كارولينسكا (مؤسسات KI ، منحة التطوير الوظيفي ، تمويل KID لطلاب الدكتوراه ، وتمويل SFO StratNeuro ، مركز الطب المبتكر) ، مؤسسة أولي وإيلوف إريكسون ، مؤسسة تورنسبيران ، مؤسسة جينسون ، جائزة سفين وإيبا كريستينا هاغبرغس ومنحة الأبحاث ، منحة مشروع كنوت وأليس والنبرغ، ومؤسسة فريدريك وإنغريد تورينغس، ولارس هيرتاس مين، ومؤسسة سرطان الأطفال (بارنبوركارفوندن)، ومؤسسة أوهلن، ومؤسسة أوكي ويبرغس، ومؤسسة توري نيلسونز، ومنحة بدء المؤسسات السويدية ل ERA. تم إنشاء الشكل 4D ، E مع BioRender.com.
1 mL Syringe | BD Bioscience | 309628 | |
27 G Needle | BD Bioscience | 300635 | |
3.5 inches capillaries | Drummond Scientific | 3000203G/X | Were used to pull in house needles |
70 MHz MS Series transducer | Visual Sonics | MS700 | |
Aquasonic clear ultrasound gel | Parker Laboratories | Mar-50 | |
Autoclip Applier 9 mm | Angthos | 12020-09 | |
CD1 mice | Charles River, Germany | Crl:CD1(ICR) | Females: from age of 8 weeks old Males: from the age of 12 weeks old |
Cotton Swab | OneMed Sverige AB | 120788 | |
DPBS | Gibco | 14190094 | |
Dressing forceps delicate straight 13 cm | Agnthos | 08-032-130 | |
EG-400 Narishige Micropipette Grinder | Narishige | NA | |
EZ clips 9 mm | Angthos | 59027 | clips |
Iris Scissors, Super Cut, straight, 9 cm | Agnthos | 307-336-090 | |
Isofluorane | Baxter Medical AB | EAN: 50085412586613 | Purchased from Swedish Pharmacy |
Kimwipes | Kimberly Clarke | 7557 | |
Membrane Tape | Visual Sonics | SA-11053 | |
Micropipette Puller | Sutter Instrument | P-97 | |
Modeling Clay | Sense AB | 10209 | |
Mouse Handling Table | Visual Sonics | 50249 | |
Nanoject II Auto Injector Kit | Drummond | 3-000-205A | |
Parafilm | Bemis | HS234526C | |
Petri dish with central opening (low wall) | Visual Sonics | SA-11620 | |
Petri dish, (ØxH): 92 x 16 mm | Sarstedt | 82.1472.001 | |
Rely+On Virkon | DuPont | 130000132037 | disinfectant |
Silicone membrane | Visual Sonics | SA-11054 | |
Steri 250, hot bead sterilizer | Angthos | 31100 | |
Surgical Tape (1.25 cm x 9.14 m) | Medicarrier | 67034 | |
Vevo Compact Dual (Med. Air & O2) Anesthesia System | Visual Sonics | VS-12055 | |
Vevo Imaging Station 2 | Visual Sonics | VS-11983 | |
Vevo2100 | Visual Sonics | VS-20047 | |
Vicryl 6-0; C-3 needle, 45 cm purple filament | Agnthos | J384H |