The zebrafish is an excellent model system for genetic and developmental studies. Bead implantation is a valuable tissue manipulation technique that can be used to interrogate developmental mechanisms by introducing alterations in local cellular environments. This protocol describes how to perform microbead implantation in the zebrafish embryo.
El pez cebra se ha convertido en un valioso sistema de modelo genético para el estudio de la biología del desarrollo y la enfermedad. El pez cebra comparten un alto grado de conservación genómica, así como similitudes en los procesos celulares, moleculares y fisiológicas, con otros vertebrados, incluyendo los seres humanos. Durante la ontogenia temprana, embriones de pez cebra son ópticamente transparente, permitiendo a los investigadores visualizar la dinámica de la organogénesis utilizando un sencillo microscopio estereoscópico. Implantación Microbead es un método que permite la manipulación de tejido a través de la alteración de los factores en entornos locales. Esto permite a los investigadores a ensayo los efectos de cualquier número de moléculas de señalización de interés, tales como péptidos secretados, en los puntos espaciales y temporales específicos dentro del embrión en desarrollo. Aquí, detallamos un protocolo de cómo manipular y cuentas de implantes durante el desarrollo del pez cebra temprano.
Investigadores de la biología del desarrollo utilizan una amplia gama de métodos celulares, moleculares y genéticos para descubrir los mecanismos que controlan cómo se forma un organismo. Entre estos enfoques, manipulación de los tejidos es una herramienta clave en el desciframiento de preguntas complejas sobre el destino celular, movimiento celular, y la organización de los tejidos. Una manera de alterar entornos tisulares locales es a través de la aplicación quirúrgica de microperlas que se utilizan para entregar una fuente focal de proteínas u otras moléculas de señalización 1. Este tipo de manipulación experimental ha sido ampliamente aplicado en modelos embriología vertebrados clásicos, como la rana y el polluelo 2.
El pez cebra se ha convertido en un importante organismo modelo para el estudio de los vertebrados de organogénesis y también proporciona muchas ventajas únicas para el modelado de la enfermedad 3-5, ya que comparten alta conservación genética con los humanos 6. En particular, la transparencia óptica y exel desarrollo interno del embrión de pez cebra ofrece un punto de vista sin igual para la observación de la ontogenia tejido 3-5. La implementación de las pantallas adelante genéticos a gran escala ha generado un poderoso depósito de cepas mutantes de pez cebra para el estudio adicional 7,8, y la identificación de las técnicas de detección alternativos que pueden llevarse a cabo de manera eficiente a escala reducida en los laboratorios individuales 9,10. Más trabajo experimental con el pez cebra se ha facilitado gracias a los avances en las metodologías transgénicas y revertir enfoques genéticos 11,12, así como la genética química 13-15.
Técnicas de manipulación de los tejidos, tales como la aplicación de microperlas, no han sido tan ampliamente empleado en el pez cebra, pero, no obstante, proporcionar una herramienta útil para comprender mejor la señalización celular durante el desarrollo. Implantación Microbead se ha utilizado para interrogar a los procesos de formación de órganos en la retina de pez cebra16,17, 18 de corazón, cerebro 19-22, cresta neural 23, y la aleta 24,25. En estos y otros estudios, los granos se han aplicado durante el desarrollo para entender la difusión de moléculas de señalización 26, cómo gradientes afectan la migración celular 27 y el patrón axial 28. Más recientemente, microperlas se han utilizado para evaluar los mecanismos de regeneración en adultos de pez cebra 29. En estudios de desarrollo, por ejemplo, el trabajo microperla pez cebra ha proporcionado una visión de los mecanismos de formación de las extremidades a través de estudios de la aleta pectoral 25. El brote aleta pectoral pez cebra es homóloga a la yema de la extremidad anterior en el ratón 30 y 31 del polluelo. El esbozo de la extremidad de los vertebrados tiene dos nodos esenciales de señalización: la zona de actividad polarizante (ZPA) que establece el eje antero-posterior a través de la expresión de Sonic hedgehog (Shh) y objetivos de genes Hox aguas abajo,y la cresta ectodérmica apical (AER) presente en la punta de la yema de la extremidad, que actúa para establecer proximal a la identidad de la extremidad distal a través de la expresión de factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Mediante la implantación de microesferas de FGF empapadas en pez cebra mutantes genéticos Shh, investigadores FGF identificado como esencial para la progresión del ciclo celular y el crecimiento de la extremidad de vertebrados 25. Además de Fgf cascadas de señalización de Shh y que establecen la identidad posicional, estudios pioneros utilizando el primordio de la extremidad del polluelo identificado el ácido retinoico (RA) como una molécula que podría imitar la acción de la región de polarización para establecer la identidad anterior a posterior 32. Estos experimentos implicados colocando pequeñas tiras de papel Whatman empapado-RA en la extremidad de pollo para evaluar los patrones dígitos 32. Además, los investigadores han realizado otros estudios elegantes que emplean el uso de microperlas, el trasplante de células, y exógenoTratamientos con AR en el pez cebra para determinar que la AR actúa para proporcionar largo alcance señales posicionales en el cerebro posterior pez cebra y mesodermo 28. Sin embargo, en la actualidad quedan muchas preguntas acerca de los roles de factores como FGF y RA de señalización durante numerosos aspectos del desarrollo de los vertebrados. Los efectos de señalización de la AR, actuando como un morfógeno, afectan muchos órganos 33, como el corazón en desarrollo 34 y los progenitores renales, donde RA especifica células renales proximales tipo destinos 35-39. Una mayor comprensión de este tipo de temas podría beneficiarse significativamente de los estudios experimentales utilizando técnicas de manipulación de tejidos y de implantación microperla.
Mientras que un menor número de estudios se han realizado con la implantación microperla en el pez cebra, en comparación con modelos como el pollo, las que se han llevado a cabo han sido muy informativo. Una razón de la escasez de la implantación microperla-investigación basada en el embrión de pez cebra es likely la noción de que hay desafíos técnicos difíciles, basado en el tamaño del embrión, que constituyen un impedimento para realizar con éxito tales manipulaciones. Sin embargo, la implantación de microperlas en embriones de pez cebra se puede aprender con la práctica y asistido través de la observación visual de la técnica, y por lo tanto puede llevarse a cabo como un medio para interrogar a los mecanismos de desarrollo. Aquí, demostramos la aplicación precisa de una microperla en el embrión de pez cebra, que puede ser utilizado para la realización de una amplia variedad de ensayos sobre la formación de tejido y la morfogénesis celular.
Durante el siglo pasado, la comprensión de los patrones plan corporal y la organogénesis ha experimentado avances monumentales. Técnicas de manipulación de tejidos fueron críticos en el descubrimiento de la información clave acerca de estos procesos vitales. La modificación genética es uno de los métodos más utilizados para determinar la función de genes, y los métodos de análisis de mosaico, como el trasplante de células, proporcionan enfoques útiles para entender la autonomía de la función génica. Implantación Microbead ofrece otro lugar para interrogar cómo las moléculas particular, altera la dinámica del desarrollo, ya que este método permite al investigador para alterar un entorno local de los tejidos mediante la introducción de moléculas o inhibidores de la señalización. Una gama de diferentes microperlas están disponibles comercialmente, que han existir diferentes tamaños y otras propiedades físicas (por ejemplo, carga) de modo que se pueden emplear para para las condiciones experimentales de interés. De este modo, mediante la implantación de microperlas que se remojan en una proteína o químicocal de interés dentro de un organismo, los investigadores pueden investigar los efectos localizados durante el desarrollo y encontrar asociaciones entre el gen o molécula de interés y en particular fenotipo biológico (s).
Estudios como el realizado por la AMA y colegas utilizado implantación microperla con el fin de evaluar el efecto del aumento de la señalización de Hedgehog en el patrón esquelético en el neurocranium anterior (ANC) en el pez cebra 23. Estudios anteriores han demostrado que Shh es necesario para la formación de ANC 14. Uso de microperlas recubiertas con Shh investigadores identificaron que esta señal promueve la formación de cartílago en el ANC. Se utilizó el proceso de implantación microperla para demostrar un vínculo claro entre erizo de señalización y la formación de cartílago en el ANC. Otro ejemplo clave de esta técnica de manipulación de tejidos en el pez cebra se observa en los estudios donde los científicos investigaron el control transcripcional del eritroblastoma Veintiséis (ETS) de dominio fmolécula relacionada con ETS actores (ERM) y Polioma potenciador activador 3 (PEA3) por la señalización FGF durante principios de desarrollo del cerebro de pez cebra 19. A través de experimentos de implantación microesferas, que fueron capaces de demostrar que Fgf8 y Fgf3 pueden activar ectópica expresión de erm y PEA3. Estos ejemplos ilustran la utilidad de microperlas para proporcionar conocimientos sobre los mecanismos de desarrollo que colaboran durante la formación de tejido, que puede ser bien caracterizado por el uso de métodos para evaluar la expresión del gen 41. Por lo tanto, el trasplante de microperlas puede ser un método viable para explorar otros tejidos, tales como el mesodermo intermedio (IM) que da lugar al riñón. En concreto, se ayudaría a los estudios de desarrollo renal, para investigar cómo las diferentes moléculas afecta nefrona segmentación 42 y tubulogenesis 43,44, los procesos que se entienden sólo superficialmente en la actualidad. Además, la implantación de microperlas ha comenzado a ser utilizado al perno prisioneroprocesos de regeneración y en el pez cebra 29] y podrían ser adaptados para su uso con cualquier número de modelos de la regeneración de órganos, tales como después de la ablación con láser de tejidos embrionarios como la nefrona 45 o en conjunción con métodos que se han formulado para llevar a cabo la investigación con las estructuras adultas correspondientes 46-49. Finalmente, la implantación de microperlas tiene el potencial de ser utilizado en los modelos de enfermedades humanas, tales como el cáncer o tejido 50,51 52,53 degeneración.
En el presente protocolo, se demuestra el método de implantación microperla en embriones de pez cebra, que también ha sido descrito de manera similar por otros investigadores, pero no se muestra a través de protocolos de video 1. Con la práctica mínima pudimos implantar microperlas a un ritmo aproximado de 8 a 10 embriones / h, que relaciona la viabilidad de este procedimiento una vez que el investigador tiene un poco de experiencia. Los resultados que se muestran en este documento demuestran que las perlas de diversos dimensiones se pueden implantar en las primeras etapas, y que con cuidado, esta técnica manipulación de los tejidos se pueden implementar con una interrupción física mínima para el embrión. Una mejora que se debe destacar es el uso de una herramienta whisker / pestañas para posicionar la microperla en el embrión. Esta pieza relativamente barato y simple de equipo es de aproximadamente el mismo diámetro que la microperla, es fácil de obtener y ayuda a acelerar el proceso de implantación. La barba / pestañas se puede cortar a una longitud deseada para producir una firma pero delicada herramienta de manipulación bead-, dependiendo de la destreza investigador y preferencia. Por último, mientras que describimos aquí cómo manipular físicamente microperlas y embriones de pez cebra para llevar a cabo la implantación, este protocolo no describe los procedimientos de manipulación específicas para diferentes fármacos o péptidos. En general, microperlas tratadas químicamente deben ser implantadas en el animal con la conveniencia, para evitar efectos no deseados en otras zonas del organismo, y los investigadores deben estar bien enformada por los posibles problemas de seguridad asociados con tales productos químicos antes de iniciar sus estudios.
En resumen, hemos demostrado un método de implantación de microperlas relativamente simple y eficiente con una amplia gama de aplicaciones que utilizan materiales que están fácilmente disponibles en el laboratorio. En última instancia, esperamos que este manual ayudará a los investigadores a la naturaleza delicada de manipulación de los tejidos del pez cebra.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue apoyado por el NIH subvención DP2OD008470.
Sodium Chloride | American Bioanalytical | AB01915 | |
Potassium Chloride | American Bioanalytical | AB01652 | |
Calcium Chloride | American Bioanalytical | AB00366 | |
HEPES | Sigma Life Science | H4034 | |
Penicillin-Streptomycin solution | Sigma-Aldrich | P4333-20ML | |
N-Phenylthiourea (PTU) | Aldrich Chemistry | P7629 | |
Ethyl 3-aminobenzoate (Tricane) | Fluka Analytical | A5040 | |
Borosilicate glass | Sutter Instruments Co. | BF100-50-10 | |
Flaming/Brown Micropipette puller | Sutter Instruments Co. | Mo. P097 | |
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |
Magnesium Sulfate | Sigma-Aldrich | M7506 | |
Methylene Blue | Sigma-Aldrich | M9140 | |
250mL Erlenmeyer Flask | Fischer Scientific | FB-500-250 | |
Falcon Diposable Petri Dishes, Sterile | Corning | 430167 | |
60mm x 15mm | VWR | 25373-085 | |
100mm x 15mm | VWR | 25373-100 | |
150mm x 15mm | VWR | 25373-187 | |
Saint-Gobain Chemware Microspatula | Fischer Scientific | 21-401-50B | |
P-1000 Micropipette tips | Fischer Scientific | 2707402 | |
Low Temperature Incubator | Fischer Scientific | 11 690 516DQ | |
Dimethly Sulfoxide | American Bioanalytical | AB00435 | |
Microbeads (45-106 µm) | Biorad | 140-1454 AG1-X8 | |
Microbeads (45 µm) | Polysciences | 7314 | |
Micro Dissecting Tweezer | Roboz Surgical Instruments Co. | RS-5010 | |
Tungsten Needle | Roboz Surgical Instruments Co. | RS-6065 | |
Capillary tube holder | Globe Scientific Inc. | 51674 |