פרוטוקול זה מתאר שיטה לניתוח מורפומטרי של צמתים עצביים-שריריים על ידי מיקרוסקופיה משולבת של קונפוקל ו-STED המשמשת לכימות שינויים פתולוגיים במודלים של עכברים של SMA ו-CMS הקשורים ל-ColQ.
צמתים עצביים-שריריים (NMJs) הם סינפסות מיוחדות מאוד בין נוירונים מוטוריים נמוכים וסיבי שרירי שלד הממלאים תפקיד חיוני בהעברת מולקולות ממערכת העצבים לשרירים רצוניים, מה שמוביל להתכווצות. הם מושפעים ממחלות אנושיות רבות, כולל הפרעות נוירומוסקולריות תורשתיות כגון ניוון שרירים דושן (DMD), תסמונות מיאסטניות מולדות (CMS), ניוון שרירים בעמוד השדרה (SMA) וטרשת אמיוטרופית צידית (ALS). לכן, ניטור המורפולוגיה של צמתים עצביים-שריריים והשינויים שלהם במודלים של עכברי מחלה מהווה כלי רב ערך למחקרים פתולוגיים ולהערכה פרה-קלינית של גישות טיפוליות. כאן מתוארות שיטות לתיוג וניתוח המורפולוגיה התלת-ממדית (3D) של החלקים הקדם-סינפטיים והפוסט-סינפטיים של לוחות קצה מוטוריים מסיבי שריר ממוריניים. ההליכים להכנת דגימות ולמדידת נפח NMJ, שטח, טורטואוזיות ומורפולוגיה/תפוסה של מסוף אקסון על ידי הדמיה קונפוקלית, והמרחק בין קפלי צומת פוסט-סינפטיים לבין קולטן אצטילכולין (AChR) רוחב פס על ידי מיקרוסקופיית דלדול פליטה מגורה ברזולוציה גבוהה במיוחד (STED) מפורטים. שינויים בפרמטרים אלה של NMJ מודגמים בעכברים מוטנטיים המושפעים מ-SMA ו-CMS.
הצומת הנוירומוסקולרי (באנגלית: Neuromuscular junction, בראשי תיבות: NMJ) הוא מבנה מורכב המורכב ממסוף אקסון מוטורי, תא שוואן פריסינפטי וחלק מיופייבר שלדי המעורב בהעברת מידע כימי וצימוד של פעילות נוירונים מוטוריים נמוכים יותר להתכווצות שרירים. ביונקים, המורפולוגיה של הצומת העצבי-שרירי משתנה במהלך ההתפתחות, מאמצת צורה טיפוסית דמוית בייגלה לאחר ההתבגרות, עם הבדלים בצורה ובמורכבות בין המינים, ומראה מידה מסוימת של פלסטיות בתגובה לתהליכים פיזיולוגיים כגון פעילות גופנית או הזדקנות 1,2,3,4 . לוחית הקצה המוטורית הפוסט-סינפטית יוצרת אינווגינציות ממברנה הנקראות קפלים צומתיים, כאשר החלק העליון המכיל קולטני אצטילכולין (AChR) נמצא במגע הדוק עם ענף האקסון הטרמינלי הקדם-סינפטי5.
שינויים מורפולוגיים ותפקודיים בצמתים עצביים-שריריים תורמים לפתופיזיולוגיה של מספר הפרעות נוירודגנרטיביות כגון ניוון שרירים בעמוד השדרה (SMA) וטרשת אמיוטרופית צידית (ALS), מיופתיות כמו ניוון שרירים דושן (DMD), תסמונות מיאסטניות מולדות (CMS), מיאסטניה גרביס (MG) ומיופתיות צנטרו-גרעיניות (CNM), וסרקופניה הקשורה להזדקנות 3,6,7,8,9, 10,11,12. במחלות אלה נצפים שינויים מבניים NMJ כגון פיצול לוחית קצה, גודל קיפול צומתי פוסט-סינפטי מופחת ו/או ניתוק עצבים. הפתולוגיה של NMJs יכולה להיות אירוע ראשוני או מוקדם במהלך התקדמות המחלה או להופיע לאחרונה כאירוע משני התורם לביטויים הקליניים. בכל מקרה, ניטור המורפולוגיה של NMJs במודלים של בעלי חיים של מחלות אלה מייצג פרמטר רב ערך לחקר שינויים פתולוגיים והערכת היעילות של טיפולים פוטנציאליים.
המורפולוגיה של צמתים עצביים-שריריים מנותחת בדרך כלל על ידי טכניקות באמצעות מיקרוסקופיה קונפוקלית 2,13,14,15 או מיקרוסקופיית אלקטרונים 5,16, עם המגבלות המובנות שלהם כגון רזולוציה או קשיים טכניים, בהתאמה. לאחרונה, מיקרוסקופיה סופר-רזולוציה שימשה גם כדי לדמיין אזורים מסוימים של NMJ, כגון אזורים פעילים presynaptic או התפלגות AChR על הממברנה הפוסט-סינפטית16,17,18, כגישה חלופית או משלימה לאנליזה אולטרה-סטרוקטורלית על ידי מיקרוסקופיית אלקטרונים.
פרוטוקול זה נועד לספק שיטה מפורטת וניתנת לשחזור להערכת פרמטרים מורפולוגיים של NMJ על ידי שילוב מיקרוסקופיה פלואורסצנטית קונפוקלית ודלדול פליטה מגורה (STED). תכונות חשובות של לוחות הקצה הקדם-סינפטיים והפוסט-סינפטיים, כגון נפח, שטח, פיתול יחסי, רוחב פס AChR והתפלגות מסוף האקסון בסיבי שריר פנימיים של גסטרוקנמיוס עכבר וטיביאליס קדמי כומתו בהקשר של תנאים נורמליים וחולים. בפרט, פגמים NMJ הודגמו במודל העכבר Smn 2B/- של ניוון שרירים בעמוד השדרה, מחלה נוירומוסקולרית עם ניוון נוירונים מוטוריים הנגרמת על ידי מוטציות בגן SMN1 11,19, ובתת-יחידת זנב דמוית קולגן של נוקאאוט אצטילכולין אסטראז אסימטרי (ColQ Dex2/Dex2 או ColQ-KO), כמודל של תסמונת מיאסטנית מולדת 20, 21,22.
פרוטוקול הווידאו המתואר מספק שיטה מפורטת לכימות המבנה התלת-ממדי של צמתים עצביים-שריריים על ידי שילוב של מיקרוסקופיה קונפוקלית ו-STED שניתן להשתמש בה כדי לאפיין שינויים פתולוגיים ברמות הטרום-סינפטיות והפוסט-סינפטיות. הרזולוציה הגבוהה של מיקרוסקופיית STED מאפשרת הדמיה וניתוח מורפומטרי של ננו-מבנים שאינם ניתנים לזיהוי על ידי הדמיה קונפוקלית קונבנציונלית. הליך זה אפשר לנו למדוד שינויים מבניים של NMJs בשני שרירים תוספניים, טיביאליס קדמי וגסטרוקנמיוס, של עכברי CMS הקשורים ל-SMA ו-ColQ.
כדי להשיג תוצאות אמינות עם טכניקה זו, זה קריטי לנתח ולהקניט את השרירים כראוי, תוך מתן תשומת לב מיוחדת fascia סביב השריר ואת הכוח המופעל כדי להפריד צרורות שרירים; אחרת, דפוס העצבנות עלול להיות משובש ולפגוע בהערכת NMJ קדם-סינפטית נכונה. למרות מידע מפורט מסופק כדי לנתח NMJs מ TA ו GA, באופן עקרוני, פרוטוקול זה יכול להיות מותאם לשרירים אחרים, כולל שרירים שטוחים, כגון הסרעפת או abdominis רוחבי37, אשר אינם דורשים את הצעד מתגרה. קיבוע רקמות הוא גם חיוני כדי להבטיח צביעה באיכות טובה; לכן, מומלץ להשתמש ב- PFA באיכות גבוהה בנפח מתאים (פי 15-20 מזה של השריר). בנוסף, זמן החשיפה לקיבוע הוא צעד חשוב מכיוון שחפצים, כגון התכווצות וגושים, עשויים להופיע עקב קיבוע יתר והשפעה על תכונות NMJ. בהתחשב בגודל הדגימות ובקצב החדירה של תמיסת paraformaldehyde ברקמות38, זמן קיבוע של 18-24 שעות מומלץ עבור סוג זה של שריר. במקרה ששלב ההכתמה מתוכנן יותר משבוע לאחר קצירת הרקמות, מומלץ לשמור על שרירים קבועים ב-PFA ב-PBS בתוספת נתרן אזיד בטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס כדי למנוע התפשטות חיידקים.
פרוטוקול זה מציג גישה המשתמשת ב- α-BTX-F488 עבור קונפוקל ו- α-BTX-F633 להדמיית STED. פלואורופורים אלה נבחרו כך שיתאימו לתכנון הניסויי המתואר, אך ניתן לשנותם בהתאם לציוד ולחומרים הזמינים. לדוגמה, ניתן לבחור תיוג α-BTX F488 בעת שימוש בלייזר STED CW 592 ננומטר לרכישת תמונה וכימות. עם זאת, נראה כי התצורה שיושמה במחקר הנוכחי (עירור פועם מגודר STED, דלדול 775 ננומטר) מציגה ביצועים גבוהים יותר ורזולוציה טובה יותר מאשר גישות אחרות, כגון גל רציף STED39, מה שהופך אותו מתאים יותר עבור היישום הנוכחי. חשוב גם לבחור בקפידה את הגדרות כוח הלייזר, במיוחד עבור STED (הן עירור והן דלדול), שכן המאפיינים של פרופיל עוצמה לא ניתן למדוד במקרה של רוויה, ולכן כל אות רווי בתמונה NMJ יכול לסכן את הניתוח כולו.
תהליך עבודה מפורט זה, הכולל רכישות וניתוח תמונות באמצעות תוכנת מיקרוסקופ ופקודות מאקרו של ImageJ, פותח כדי להקל על ניתוח מורפומטרי אוטונומי של NMJ על ידי מיקרוסקופיה קונפוקלית ו-STED משריר יחיד. זרימות עבודה שתוארו בעבר עבור ניתוח קונפוקלי NMJ, כגון NMJ-morph2 או NMJ-Analyser14, סללו את הדרך לתכנון שיטות חצי אוטומטיות המאפשרות ניתוח מורפולוגי של NMJs ומחקרים השוואתיים. NMJ-morph (וגרסתו המעודכנת aNMJ-morph15) היא פלטפורמה חינמית מבוססת ImageJ המשתמשת בהיטל העוצמה המקסימלית כדי למדוד 21 תכונות מורפולוגיות, ו- NMJ-Analyser משתמשת בסקריפט שפותח בפייתון שמייצר 29 פרמטרים רלוונטיים מכל מבנה NMJ התלת-ממדי. סף ידני הוא השלב היחיד במהלך עיבוד תמונה בשתי שיטות אלה הדורשות ניתוח משתמש. פרוטוקול משולב זה מפרט שלבים להכנת רקמות, רכישת תמונה קונפוקלית תלת-ממדית ועיבוד מבוסס ImageJ של NMJs מכל שרירי השלד ומספק סקירה פשוטה של חמישה פרמטרים חשובים של לוחות הקצה הפוסט-סינפטיים (נפח, שטח הקרנה מרבי וטורטואוזיות) והקדם-סינפטיים (תפוסת מסוף האקסון והצטברות נוירופילמנט). פרמטר נוסף בעל רלוונטיות ביולוגית, תבנית ארגון AChR של הקפלים הצמתים הפוסט-סינפטיים, שולב לניתוח מורפומטרי ברמה הננומטרית על ידי מיקרוסקופיית STED ברזולוציה גבוהה במיוחד (רזולוציה 20-30 ננומטר)40. באופן מעניין, הכנת רקמות להדמיית STED פשוטה יותר משיטות אחרות המשמשות למחקרים אולטרה-סטרוקטורליים של NMJ, כגון מיקרוסקופיית אלקטרונים קונבנציונלית (TEM)9, שהיא הליך מורכב למדי וגוזל זמן הדורש מניפולטור מיומן על מנת להשיג חלקים אולטרה-דקים של אזור השריר המתאים. בנוסף, ניתן לקבל נתונים כמותיים ממספר קיפולים צומתיים באופן אוטומטי באמצעות התוכנה המשויכת ל-STED.
פרוטוקול זה יושם כדי להמחיש פגמים ידועים בעבר NMJs בשרירים חסרים SMN ו- ColQ 20,36,41,42. שינויים נפוצים נמצאו בשני המודלים של העכברים על ידי מיקרוסקופיה קונפוקלית, כגון ירידה בנפח לוחית הקצה הפוסט-סינפטית, שטח MIP וטורטואוזיות יחסית, והצטברות מוגברת של נוירופילמנט, בעוד שכמה ממצאים ספציפיים יותר (ירידה בתפוסת NMJ), נצפו רק בעכברי SMA, כאינדיקטור לפגיעה בשלפוחית36. לבסוף, עלייה במרחק וברוחב פס AChR זוהו ב- ColQ-KO על ידי ניתוח STED, שהם סימנים לפגמים אולטרה-סטרוקטורליים בקפלים הצמתים הפוסט-סינפטיים, כפי שנצפה בעבר על ידי TEM20. חשוב לציין כי פרוטוקול זה עשוי לסייע באפיון מורפולוגי מעמיק יותר של צמתים עצביים-שריריים במהלך הפיתוח, התחזוקה ובתנאים פתולוגיים שונים.
The authors have nothing to disclose.
אנו מודים ל”מתקן הליבה להדמיה וציטומטריה ” של Genethon, כמו גם לשירות ההיסטולוגיה, הנתמכים בחלקם על ידי קרנות ציוד מאזור איל-דה-פראנס, הקונסיל גנרל דה ל’אסון, הגנופול רקרש של אוורי, אוניברסיטת Evry Val d’Essonne וה- INSERM, צרפת. אנו מודים גם לד”ר רשמי קותרי על אספקת קו העכבר Smn 2B/2B (אוניברסיטת אוטווה, קנדה) ולד”ר אריק קרייצ’י עבור קו העכבר ColQDex2/+ (לא פורסם, אוניברסיטת פריז, צרפת). אנו מודים לגיום קורה על תמיכתו בניתוח סטטיסטי. הנוגדנים החד-שבטיים 2H3 (שפותחו על ידי ג’סל, ט.מ. ודוד, ג’יי) ו-SV2 (שפותחו על ידי באקלי, ק.מ.) התקבלו מבנק ההיברידיומה למחקרים התפתחותיים (DSHB), שנוצר על ידי NICHD של ה-NIH ונשמר באוניברסיטת איווה, המחלקה לביולוגיה, איווה סיטי, IA 52242. עבודה זו נתמכה על ידי האגודה הצרפתית contre les Myopathies (AFM-Telethon), ה- INSERM ואוניברסיטת Evry Val d’Essonne.
Buffers and Reagents | |||
Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (F488) | Life Technologies, Thermofisher | A-11001 | |
Alexa Fluor 488 α-bungarotoxin (F488-a-BTX) | Life Technologies, Thermofisher | B13422 | |
Alexa Fluor 594 goat anti-mouse IgG (F594) | Life Technologies, Thermofisher | A-11032 | |
ATTO-633 α-bungarotoxin (F633-a-BTX) | Alomone Labs | B-100-FR | |
Bovine serum albumin (BSA) | Sigma | A2153 | |
DAPI Fluoromount-G | Southern Biotech | 00-4959-52 | |
DPBS | Gibco, Invitrogen | 14190-169 | |
Ethanol Absolute | VWR | 20821.296 | |
Immersion Oil, n = 1.518 | THORLABS | MOIL-10LF | Low autofluorescence |
Neurofilament (NF-M) antibody | DSHB | AB_531793 | |
Paraformaldehyde (PFA) | MERCK | 1.04005 | |
Synaptic vesicle glycoprotein 2 (SV2) antibody | DSHB | AB_2315387 | |
Triton X-100 | Sigma | T8787 | |
Materials | |||
Alnico Button cylindrical magnets | Farnell France | E822 | diameter of 19.1 mm with maximal pull of 1.9 Kg |
63x 1.4 NA magnitude oil immersion HCX Plan Apo CS objective | Leica Microsystems | ||
100x 1.4 NA HC PL APPO CS2 Objective | Zeiss | ||
Curved thin forceps-Moria iris forceps | Fine Science Tools | 11370-31 | |
Extra thin scissors – Vannas-Tübingen Spring Scissors | Fine Science Tools | 15-003-08 | |
Fine serrated forceps | Euronexia | P-95-AA | |
Gel loading tip round 1-200 µL | COSTAR | 4853 | |
Leica laser-scanning confocal microscope TCS SP8 | Leica Microsystems | ||
Leica Laser-scanning confocal microscope TCS SP8 Gated STED 775 nm | Leica Microsystems | ||
Lens Cleaning Tissue | Whatman (GE Healthcare) | 2105-841 | |
Medium serrated forceps | Euronexia | P-95-AB | |
Microscope cover glasses 24×50 nm No 1.5H 170±5 µm | Marienfield | 107222 | High precision |
Nunclon delta surface (12-well plates) | Thermo Scientific | 150628 | |
Nunclon delta surface (24-well plates) | Thermo Scientific | 142475 | |
Safeshield scalpel | Feather | 02.001.40.023 | |
Sharp-blunt scissors – fine Scissors – Martensitic Stainless Steel | Fine Science Tools | 14094-11 | |
Superfrost plus slides | Thermo Scientific | J1800AMNZ | |
Software | |||
GraphPad | Prism, San Diego (US) | Release N°6.07 | Statistical software |
ImageJ software | National Institutes of Health | Release N° 1.53f | |
Leica Application Suite X software | Leica Microsystems | Release N°3.7.2.2283 | Free microscope software available at https://www.leica-microsystems.com/products/microscope-software/p/leica-las-x-ls/downloads/ |