Aqui apresentamos dois protocolos para quantificar o engolfamento microglial de sinapses positivas para vGLUT1 e sinaptossomos brutos marcados com pHRodo Red usando citometria de fluxo.
A microglia desempenha um papel fundamental no refinamento sináptico no cérebro. A análise do engolfamento microglial das sinapses é essencial para a compreensão desse processo; no entanto, os métodos atualmente disponíveis para identificar o engolfamento microglial das sinapses, como imuno-histoquímica (IHQ) e imagem, são trabalhosos e demorados. Para enfrentar esse desafio, apresentamos ensaios in vitro e in vivo* que permitem a quantificação rápida e de alto rendimento do engolfamento microglial de sinapses usando citometria de fluxo.
Na abordagem in vivo* , realizamos coloração intracelular de vGLUT1 após isolamento de células frescas de cérebros de camundongos adultos para quantificar o engolfamento de sinapses de vGLUT1+ pela microglia. No ensaio de engolfamento de sinaptossomas in vitro , usamos células recém-isoladas do cérebro de camundongos adultos para quantificar o engolfamento de sinaptossomos marcados com pHrodo Red por microglia. Esses protocolos juntos fornecem uma abordagem eficiente em termos de tempo para quantificar o engolfamento microglial de sinapses e representam alternativas promissoras para métodos baseados em análise de imagem trabalhosos. Ao agilizar a análise, esses ensaios podem contribuir para uma melhor compreensão do papel da microglia no refinamento sináptico em diferentes modelos de doenças.
A microglia é a célula imune residente do sistema nervoso central (SNC)1. Eles verificam constantemente seu microambiente e fornecem vigilância 1,2. Além disso, eles freqüentemente interagem com as sinapses e medeiam um ajuste fino da atividade sináptica3. Assim, eles emergiram como um jogador-chave no processo de refinamento sináptico.
O papel da microglia no refinamento sináptico através do engolfamento de sinapses foi demonstrado por vários grupos de pesquisa 3,4,5,6,7. Interrupções nesse processo podem contribuir para a patologia de distúrbios do neurodesenvolvimento e neurodegenerativos, como esquizofrenia e doença de Alzheimer8. O refinamento sináptico aberrante pela microglia já foi detectado em vários modelos murinos de distúrbios neurológicos 5,9,10. Portanto, a identificação de mecanismos distintos subjacentes ao engolfamento microglial das sinapses é fundamental para a compreensão da fisiopatologia dos distúrbios do neurodesenvolvimento e neurodegenerativos8.
O direcionamento do engolfamento microglial das sinapses tem um grande potencial para intervir na progressão da doença e obter insights sobre os mecanismos subjacentes dos distúrbios do neurodesenvolvimento e neurodegenerativos. Para facilitar essas investigações, são necessárias abordagens rápidas e de alto rendimento. As abordagens metodológicas atuais abrangem ensaios in vivo, ex vivo e in vitro que permitem a detecção de material sináptico dentro da microglia. Geralmente, a detecção do engolfamento microglial das sinapses depende muito da imuno-histoquímica (IHQ) e das abordagens baseadas em microscopia 5,6,11, que são trabalhosas e mostram limitações na análise de um grande número de microglia.
Dadas essas limitações técnicas, a exploração de metodologias alternativas é imperativa. Para superar isso, otimizamos uma abordagem baseada em citometria de fluxo, que permite uma análise eficiente, imparcial e de alto rendimento do engolfamento microglial das sinapses. Escolhemos o hipocampo como a principal região de interesse devido ao seu alto grau de remodelação sináptica e plasticidade12, mas o protocolo pode ser adaptado a várias regiões cerebrais. Embora a citometria de fluxo já tenha sido usada em estudos anteriores para detectar o engolfamento microglial de sinapses 13,14,15, fornecemos aqui uma metodologia passo a passo empregando um anticorpo vGLUT1 conjugado com fluoróforo atualmente disponível comercialmente. Além disso, fornecemos uma abordagem in vitro complementar para triagem de alto rendimento do engolfamento microglial de material sináptico usando sinaptossomos brutos.
O refinamento sináptico por meio da interação microglia-sinapse é uma área de estudo intrigante no campo da neuroimunologia, oferecendo insights promissores sobre o papel da microglia em distúrbios neurodegenerativos e do neurodesenvolvimento. Em 2011; Paolicelli et al. forneceram evidências da presença de material sináptico dentro da microglia, lançando luz sobre seu envolvimento no processo de engolfamento sináptico4. Outro estudo intrigante empregou imagens de lapso de tempo e um modelo de cultura de fatia cerebral organotípica ex vivo e relatou que a microglia se envolve em um processo fagocítico conhecido como trogocitose, onde engolfa estruturas pré-sinápticas em vez de toda a estrutura sináptica23. Uma publicação muito recente usando um novo modelo de camundongo transgênico que permite a medição da fagocitose em tecido intacto mostrou poda por Bergmann-glia in vivo após aprendizado motor24. Assim, há evidências suficientes indicando o envolvimento de células gliais no engolfamento sináptico, incluindo a microglia. No entanto, até que ponto essa função microglial afeta o processo dinâmico e seletivo de poda sináptica requer mais evidências.
No entanto, a quantificação do engolfamento microglial das sinapses serve como um indicador valioso e fornece uma visão parcial da dinâmica complexa das interações microglia-sinapse, especialmente o refinamento sináptico. Uma revisão abrangente resumiu os protocolos atuais usados para investigar o engolfamento das sinapses da microglia25. Gostaríamos de enfatizar que nossos protocolos são otimizados com base nos protocolos existentes que já estão em uso. Os métodos apresentados neste estudo fornecem quantificação rápida e de alto rendimento: engolfamento microglial de sinapses em várias regiões cerebrais dissecadas. Dependendo da região do cérebro, uma análise de pelo menos 10.000 células microgliais em um máximo de dois dias é possível para ambas as metodologias, tornando-as valiosas para testar vários modelos de camundongos em paralelo.
Reconhecemos que a quantificação da microglia vGLUT1+ compreende tanto o engolfamento ex vivo in vivo quanto o de curto prazo até a etapa de fixação. Portanto, sugerimos que nosso ensaio apresente uma maneira rápida e confiável de quantificar o material sináptico dentro da micróglia como uma etapa inicial antes da validação in vivo usando abordagens como IHC.
Outra desvantagem da análise por citometria de fluxo é a disponibilidade limitada de anticorpos para marcadores sinápticos, particularmente para sinapses inibitórias. É um desafio encontrar anticorpos diretamente conjugados disponíveis comercialmente que mostrem um sinal brilhante para esses marcadores. Dado o extenso tempo de otimização necessário para testar diferentes anticorpos direcionados a marcadores sinápticos, é importante compartilhar os procedimentos bem otimizados com a comunidade científica para coloração intracelular com diferentes anticorpos, como fazemos aqui com este estudo.
Em relação à análise dos dados neste estudo, usamos controles de isotipo como controles técnicos negativos para contabilizar ligações não específicas do anticorpo vGLUT1, uma vez que fornecem uma estimativa para a ligação inespecífica de um anticorpo em uma amostra enquanto otimizam os ensaios baseados em citometria de fluxo26. No entanto, os controles de isotipo foram otimizados principalmente para detectar o sinal de fundo inespecífico dos procedimentos de coloração de superfície e não são ideais para controles de coloração intracelular27,28. Portanto, eles não devem ser usados para distinguir entre as populações negativas e positivas ao realizar a coloração intracelular, que envolve etapas de fixação e permeabilização que podem afetar a detecção de antígenos, autofluorescência e brilho do fluoróforo29. Tais procedimentos de coloração intracelular requerem o uso de controles biológicos internos apropriados para definir a população de células positivas coradas para um marcador intracelular29. Assim, considerando que utilizamos um protocolo de coloração intracelular, empregamos um controle biológico negativo interno (macrófagos do baço) e definimos o limite entre as populações positivas e negativas de acordo com os macrófagos do baço isolados dos mesmos camundongos. Distinguimos a população positiva acima do portão, na qual não há eventos positivos para vGLUT1 dos macrófagos do baço que servem como controle biológico negativo (Figura 1).
Ambos os métodos apresentados neste estudo oferecem grande potencial para a análise inicial do engolfamento microglial das sinapses de maneira rápida e de alto rendimento, analisando mais de 10.000 células de pequenas regiões cerebrais e isso não é possível com técnicas de microscopia padrão. Portanto, esses métodos oferecem uma vantagem significativa sobre os métodos de trabalho e tempo intensivo e, além disso, fornecem uma análise mais abrangente do engolfamento sináptico, permitindo uma análise de um número maior de micróglias. Além disso, o método in vitro apresentado neste estudo é particularmente útil para testar o impacto de diferentes tratamentos no engolfamento microglial das sinapses. Ele permite a quantificação direta do efeito do tratamento na microglia sem os fatores de confusão associados a outros tipos de células. Além disso, serve como uma abordagem indireta para provar um efeito potencial do microambiente ou de outros tipos de células no processo de engolfamento sináptico. Portanto, concluímos que esses métodos, especialmente quando usados em paralelo, oferecem alternativas intuitivas e vantajosas para a análise do engolfamento microglial de materiais sinápticos.
No entanto, a análise de micróglias recém-isoladas por ensaios fagocíticos baseados em FACS ex vivo pode apresentar algumas desvantagens. Primeiro, é fundamental empregar protocolos bem otimizados que gerem microglia recém-isolada do cérebro adulto, evitando a ativação ex vivo e a resposta ao estresse da microglia. Dissing-Olesen et al. incorporaram o uso de inibidores transcricionais e translacionais para superar esse problema, empregando um procedimento de dissociação tecidual a 37 oC30. Mattei et al., por outro lado, apresentaram um protocolo de dissociação tecidual mecânica e fria para evitar a indução da expressão ex vivo de genes associados ao estresse16 e adaptamos esse protocolo na primeira seção para evitar a ativação ex vivo da resposta da microglia associada ao estresse antes da coloração intracelular de vGLUT1. Empregamos um protocolo de dissociação enzimática do tecido na segunda seção antes do ensaio de engolfamento do sinaptossomo in vitro , considerando o maior rendimento da microglia após a dissociação do tecido à base de papaína (dados não mostrados). A microglia inevitavelmente permanece a 37 oC em condições de cultura quando incubada com sinaptossomos, e a incubação a 37 oC pode de fato induzir alterações na microglia como desvantagens comuns de todos os ensaios in vitro e procedimentos de cultura de células. Portanto, sugerimos o uso de ambos os protocolos apresentados em paralelo para chegar a uma conclusão mais ampla em termos de engolfamento microglial de sinapses.
Além disso, é importante definir cuidadosamente a estratégia de gating para selecionar a microglia CD11b++/CD45+ , levando em consideração a presença de outras células imunes no parênquima cerebral que também expressam esses marcadores31. Mais importante, ao escolher marcadores para atingir especificamente a micróglia (por exemplo, TMEM119, P2RY12), é importante considerar que eles podem sofrer alterações em seus níveis de expressão durante condições patológicas e inflamatórias32, e tais alterações devem ser consideradas antes de estabelecer o painel FACS para quantificar o engolfamento microglial das sinapses. Finalmente, é essencial enfatizar que nenhum dos métodos discutidos anteriormente, incluindo as abordagens in vivo baseadas em IHC e microscopia, pode capturar sozinho a poda ativa e seletiva de sinapses por microglia. Esses métodos não são capazes de discriminar a poda ativa pela micróglia da eliminação passiva de detritos sinápticos dentro do parênquima cerebral. Portanto, ao avaliar e discutir os dados, é imperativo distinguir claramente entre esses conceitos distintos.
The authors have nothing to disclose.
Agradecemos a Regina Piske pela assistência técnica com o isolamento da microglia e ao Dr. Caio Andreta Figueiredo pelo auxílio na aquisição das imagens de microscopia na Figura Suplementar S1. Agradecemos às instalações FACS do MDC por seu apoio técnico. Este manuscrito apresenta parcialmente os números representativos submetidos ao Brain, Behavior and Immunity Journal em 2024. A Figura 1A, a Figura 2A e a Figura Suplementar S3A foram criadas usando BioRender.com.
1 mL Dounce Homogenizer | Active Motif | Cat# 40401 | |
5 mL Tubes | Eppendorf | Cat# 0030119452 | |
Anti-CD11b | ThermoFisher Scientific | Cat# 25-0112-82 | |
Anti-CD45 | BD | Cat# 559864 | |
Anti-Ly6C | BD | Cat# 553104 | |
Anti-Ly6G | BD | Cat# 551460 | |
BCA Protein Assay Kit | Pierce | Cat# 23227 | |
C-Tubes | Miltenyi Biotech | Cat# 130-096-334 | |
CD11b MicroBeads | Miltenyi Biotech | Cat# 130-093-634 | |
CD16/CD32 Antibody | Thermo Fisher Scientific | Cat#14-0161-82 | |
Cytofix/Cytoperm Kit | BD | Cat# 554714 | |
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Gibco | Cat# 41966029 | |
Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline (DPBS) | Gibco | Cat# 14190144 | |
Falcon Round-Bottom Polystyrene Test Tubes | Thermo Fisher Scientific | Cat# 08-771-23 | |
fixable viability dye | Thermo Fisher Scientific | Cat# L34969 | |
Hibernate A medium | ThermoFisher | Cat# A1247501 | |
LS-columns | Miltenyi Biotech | Cat# 130-042-401 | |
Papain Dissociation System | Worthington | Cat# LK003150 | |
Percoll | Th.Geyer | Cat# 17-0891-02 | |
Petri dishes | Thermo Fisher Scientific | Cat# 11339283 | |
pHrodoRed | Thermo Fisher Scientific | Cat# P36600 | |
Protease inhibitor | Roche | Cat# 5892970001 | |
Red Blood Cell Lysis Buffer | Sigma | Cat# 11814389001 | |
Steritop E-GP Sterile Filtration System | Merck | Cat# SEGPT0038 | |
SynPer Solution | ThermoFisher | Cat# 87793 | |
vGLUT1 Antibody | Miltenyi Biotech | Cat# 130-120-764 |