כאן אנו מציגים פרוטוקול להכנה והרכבה של עוברי Caenorhabditis elegans , רישום התפתחות תחת מיקרוסקופ 4D ואיתור שושלת תאים.
מיקרוסקופיה 4D היא כלי רב ערך לחשיפת תהליך ההתפתחות העוברי בבעלי חיים שונים. במהלך העשורים האחרונים, Caenorhabditis elegans התגלה כאחד המודלים הטובים ביותר לחקר הפיתוח. מנקודת מבט אופטית, גודלו וגופו השקוף הופכים את הנמטודה הזו לדגימה אידיאלית למיקרוסקופיית DIC (ניגודיות הפרעה דיפרנציאלית או נומרסקי). מאמר זה ממחיש פרוטוקול לגידול נמטודות C. elegans , הכנה והרכבה של העוברים שלהם, ביצוע מיקרוסקופיה 4D ומעקב אחר שושלות תאים. השיטה מבוססת על רישומי קיטועי זמן מולטיפוקליים של תמונות נומרסקי וניתוח עם תוכנה ספציפית. טכניקה זו חושפת דינמיקה התפתחותית עוברית ברמה התאית. כל פגם עוברי במוטנטים, כגון בעיות בכיוון הציר, נדידת תאים, אפופטוזיס או אפיון גורל התא, ניתן לזיהוי ולניקוד יעילים. כמעט כל תא של העובר יכול להיות במעקב עד לרגע שבו העובר מתחיל לנוע. התחקות אחר שושלת התאים השלמה של עובר C. elegans על ידי מיקרוסקופיית DIC 4D היא מייגעת, אך השימוש בתוכנה ספציפית מקל מאוד על משימה זו. בנוסף, טכניקה זו קלה ליישום במעבדה. מיקרוסקופיה 4D היא כלי רב תכליתי ופותחת את האפשרות לבצע ניתוח חסר תקדים של התפתחות עוברית.
מיקרוסקופיה 4D היא מערכת הקלטה רב-פוקלית של קיטועי זמן המאפשרת לחוקרים לרשום ולכמת את הדינמיקה של התאים של דגימה ביולוגית הן מבחינה מרחבית והן לאורך זמן. תרביות תאים, שמרים או רקמות חיות יכולות להיות נתונות לניתוח 4D אך טכניקה זו מתאימה במיוחד לניתוח התפתחות העוברים החיים. הרזולוציה של ניתוח זה מגיעה לרמה של כל תא בודד של העובר. ניתן לזהות כל חלוקת תאים, ולעקוב אחר תנועות התאים לאורך זמן. גורלות התאים נבחנים על פי המיקום והצורה שהתאים רוכשים. השימוש באופטיקה של נומרסקי מגביר את הניגודיות של דגימות שקופות לא מוכתמות באמצעות אלומות אור מקוטבות אורתוגונליות המפריעות למישור המוקד. התמונות המתקבלות נראות תלת מימדיות, מוארות בצד אחד.
שיטות אחרות המבוססות על שימוש במיקרוסקופיה קונפוקלית ובבעלי חיים מהונדסים של GFP לזיהוי אוטומטי של גרעינים ויצירת שושלות תאים פותחו 1,2. היתרון של מערכות אלה ברור: התוכנה גוברת במידה רבה על הצורך בסימון ידני של כל גרעין לאורך פרק זמן (אם כי נדרש פיקוח ידני מסוים בשלבים המאוחרים). עם זאת, תהליכים תאיים הכוללים שינויים בצורת התא או בדינמיקה של הממברנה, כגון אלה המתרחשים במהלך התמיינות תאים, נדידה, אפופטוזיס או בליעת גופות, נשארים מוסתרים כרקע שחור בתמונות הגרעינים המסומנים בפלואורסצנט.
לעומת זאת, מיקרוסקופיית נומרסקי 4D (הנקראת גם מיקרוסקופיית DIC, מיקרוסקופיית ניגודיות הפרעה דיפרנציאלית) מראה הן גרעינים והן שינויים בצורת התא המתרחשים במהלך התפתחותם של בעלי חיים מסוג בר או מוטציה. זה מאפשר מעקב אחר שושלות תאים באמצעות מיקרוסקופים סטנדרטיים, תוך שימוש רק באור המועבר. אין צורך כללי להשתמש בבעלי חיים מהונדסים אלא כדי להראות דפוסי ביטוי ספציפיים, ובמקרה זה סריקות פלורסנטיות יכולות להיות משולבות. לכן, זו יכולה להיות הגישה האופטימלית עבור מעבדות רבות העובדות על תהליכים תאיים דינמיים כגון embryogenesis או אפופטוזיס שניתן להדגיש תחת מיקרוסקופיית DIC 3,4,5,6,7.
מספר תוכניות גמישות וידידותיות למשתמש זמינות ללכידת תמונות מיקרוסקופיות ולשחזור שושלות תאים, מודלים תלת-ממדיים, נתיבי נדידת תאים וכו ‘במדגם המוקלט. בניסוי סטנדרטי, התמונות נרכשות בסדרה של מישורי מוקד, במרחק קבוע, שמספרם תלוי בעובי הדגימה. ניתן לייעל את הרזולוציה הטמפורלית של הניתוח על ידי הגדלת תדירות הסריקה. אין כמעט הגבלה על משך ההקלטה מלבד קיבולת האחסון של המחשב. לדוגמה, עבור ניתוח התפתחות עוברי C. elegans , אנו רוכשים באופן שגרתי תמונות על 30 מישורי מוקד (צעד של מיקרון אחד כל אחד), כל 30 שניות במשך 12 שעות.
מערכות אלה יושמו בניתוח של מספר עוברים של בעלי חיים כגון Caenorhabditis elegans 8,9,10, Drosophila melanogaster11, עוברי נמטודה אחרים12,13, tardigrades14,15 ואפילו עוברי עכברים מוקדמים16. הדרישה היחידה היא שיהיה עובר שקוף המסוגל להתפתח על הכנת המגלשה מתחת למיקרוסקופ.
לסיכום, מיקרוסקופיה 4D מבוססת DIC שימושית במיוחד עבור 1) ניתוח התפתחות עוברית של בעלי חיים קטנים ושקופים: מעקב אחר שושלת תאים, נתיבי נדידת תאים, יצירת מודלים תלת-ממדיים וכו ‘; 2) הגדרת דפוסי ביטוי גנים; 3) חקר הדינמיקה של תרביות תאים, משמרים ועד תאים אנושיים; 4) ניתוח דינמיקה של רקמות או שברי עוברים; 5) כימות קינטיקה של מוות תאי ובליעת גופות; ו-6) ביצוע ניתוח פילוגנזה השוואתי המבוסס על מאפיינים התפתחותיים עובריים. אם יש עניין באחד מהנושאים הללו (או דומים להם), ניתן להשתמש במיקרוסקופיה 4D.
אחד האתגרים הגדולים בביולוגיה המודרנית הוא הבנת ההתפתחות של אורגניזמים רב-תאיים. C. elegans התגלה כאחד המודלים המתאימים ביותר לחקר התיאום העדין בין התפשטות תאים לבין התמיינות תאים בעובר המתפתח. מנקודת מבט אופטית, גופו השקוף וגודלו הקטן הופכים את הנמטודה הזו לדגימה אידיאלית למיקרוסקופ DIC. אורגניזמים אחרים בעלי מאפיינים דומים עברו גם הם ניתוח מיקרוסקופיה 4D 11,12,13,14,15,16.
עבור אותם מחקרים התפתחותיים, השבתת גנים על ידי גנטיקה קדימה או לאחור מספקת רמז למעורבותה באמבריוגנזה. לאחר שהוכח כי גן ממלא תפקיד בהתפתחות, השלב הבא הוא להגדיר את תפקידו המדויק בביסוס תוכנית הגוף הנכונה. חיסון היא הגישה שנבחרה עבור רוב הדגמים. טכניקה זו מבהירה בעיות בהתמיינות תאים או בביטוי של סמנים ספציפיים. עם זאת, מגבלה מרכזית של גישה זו היא שהיא מספקת רק מבט סטטי על הביטוי של סמנים בודדים או יותר בנקודה קבועה בהתפתחות. תצוגה דינמית של סמנים אלה לאורך ההתפתחות יכולה להתקבל רק על ידי צביעת עוברים שונים בנקודות זמן שונות. בנוסף, שחזור שושלת תאים אינו אפשרי בדגימות קבועות כאלה.
מיקרוסקופיה 4D היא גישה משלימה לחקר ההתפתחות העוברית. טכניקה זו חושפת דינמיקת התפתחות ברזולוציה ברמת התא. כל פגם בעובר כגון בעיות בכיוון הציר, נדידת תאים, אפופטוזיס, מפרט גורל התא וכו’ יופיע בסרט 4D שניתן לדמיין קדימה ואחורה, לכמת אותו ולהבקיע אותו על ידי החוקר. באמצעות טכניקה זו, כמעט כל תא ותא בעובר ניתן לעקוב עד לרגע שבו העובר מתחיל לנוע. עוברים שעברו מיקרוסקופיה 4D עם אור נראה בלבד ואופטיקה של נומרסקי אינם עוברים פוטו-דמה. סריקות פלואורסצנטיות יכולות גם להיות משולבות בתוך ההקלטה כדי לזהות מתי והיכן מתבטא גן. עוברים הסובלים מפוטודמאמג’ משמעותי מזוהים על ידי הארכת מחזור התא שגורמת להקרנת UV חזקה בהשוואה לעובר שושלת WT סטנדרטי. במקרה כזה, ניתן להפחית את הפוטודמאג’ על ידי הפחתת עוצמת מנורת ה-UV והגדלת הרגישות למצלמה או זמן החשיפה. מאפיינים מורפולוגיים וסמנים מולקולריים יכולים לעזור להבהיר את ההתפתחות העוברית של כל מוטציה.
הגדרת מערכת מיקרוסקופיה 4D קלה ליישום במעבדה, ולאחר תרגול מסוים, מאפשרת ניתוח ללא תחרות של דינמיקת תאים ומעקב אחר שושלות של תרביות תאים ודגימות שקופות חיות ברמת רזולוציה של כל תא ותא בשדה המיקרוסקופ. מעקב אחר שושלת תאים בתמונות DIC עדיין מעובד ביד. זה גוזל זמן, ולמרות שהתוכנה מזהה שגיאות שושלת כגון ענפי שושלת שונים המסמנים את אותו תא, טעויות אפשריות. בעוד שזיהוי אוטומטי של תאים המסומנים ב-GFP מפותח היטב2, תוכנת מעקב שושלת משלימה המבוססת על תאים לא מסומנים ותמונות של אור נראה עדיין נמצאת בשלב מוקדם ולא ממש שימושית לניתוח עוברים מלא. ללא כל ספק, יישום של מערכות זיהוי תמונה בתחום המיקרוסקופיה של האור הנראה יביא להתקדמות רבה בתחום זה.
The authors have nothing to disclose.
המחברים מבקשים להודות לתמיכה מקרן ריוחה סאלוד (Fondos FEDER) ומהשר הספרדי דה סיאנסיה, Innovación y Universidades (MCIU) (Grant PGC2018-094276-B-I00). כריסטינה רומרו ארנדה ממומנת על ידי מלגה מה-AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).
Caenorhabditis elegans (N2) | GCG (Caenorhabditis Genetics Center) | N2 | WT C. elegans strain. Can be requested at GCG (Caenorhabditis Genetics Center): https://cgc.umn.edu/ |
Caenorhabditis elegans (VZ454) | GCG (Caenorhabditis Genetics Center) | VZ454 | gsr-1(tm3574) C. elegans mutant strain. Can be requested at GCG (Caenorhabditis Genetics Center): https://cgc.umn.edu/ |
Cell Lineage Tracing software | SIMI | Simi BioCell | This is the software to reconstruct the embryo cell lineage. For a detailed explanation check at: http://www.simi.com/en/products/cell-research/simi-biocell.html |
Microscope camera | Hamamatsu | Orca-R2 | Miscroscope camera for both transmitted and UV light |
Microscope control software | Caenotec | Time to Live | This software controls the microscope to perform the 4D image capture. Can be requested at: Caenotec Prof. Ralf Schnabel Kleine Dorfstr. 9 38312 Börßum, Germany, Ph: ++49 151 11653356 r.schnabel(at)tu-bs.de |
Microscope control software | Micro-manager | Micro-manager | This software controls the microscope to perform the 4D image capture. Can be downloaded at: https://micro-manager.org/ |
Motorized microscope | Leica | Leica DM6000 | Motorized upright microscope to perform 4D microscopy |
Standard equipment in a Molecular Biology lab. | |||
Stereomicroscope | Leica | MZ16FA | Steromicroscope to manipulate nematodes and prepare embryos. |