通过对 Aβ25-35 联合注射诱导的空间记忆损伤、神经元病理变化、神经元淀粉样蛋白 (Aβ) 负担和神经原纤维缠结聚集的评价, 这是一种模拟阿尔茨海默病的协议。与三氯化铝和重组人转化生长 factor-β1。
阿尔茨海默病 (AD) 是一种不可逆转的渐进性脑病, 它会慢慢地破坏记忆, 伴随着神经元的丢失和结构的改变。随着世界各地 AD 患者的增多, 疾病的病理和治疗已成为国际制药行业关注的焦点。因此, 在实验室中建立模仿广告的动物模型是非常重要的。
在这里, 我们描述了一个在大鼠动物模型中建立 AD 模拟的详细协议, 尽管脑室注射淀粉样β蛋白 25-35 (Aβ25-35) 与三氯化铝 (AlCl3) 和 anterodorsal 丘脑核相结合重组人转化生长 factor-β1 (RHTGF-β1) 对大鼠的注射。对 AD 的相关标记进行了测量, 包括: 空间记忆、神经元结构和子构造、神经元 Aβ和神经原纤维缠结 (测试) 生产。该模型显示了空间记忆障碍、神经元结构和子组织病理变化、神经元细胞内 Aβ负担和测试聚集, 并为神经结构和功能紊乱的临床研究提供了一个密切的模拟AD 病人。因此, 所提出的 ad 大鼠 modelprovides 一个有价值的体内工具来探索神经功能, 神经病理和药物筛选的 ad。
众所周知, AD 是一种慢性和渐进性神经变性疾病, 以逐渐记忆丧失为主要临床综合征。在一般病理学中, 有神经组织萎缩, 神经元和突触丢失, 以及神经元亚细胞结构和功能紊乱, 这些都参与了 AD1,2的发展和临床表现。据报道, 当动物被 intracerebroventricularly 注射 Aβ, 一些神经毒性事件发生在大脑涉及神经元丢失, 钙稳态干扰, 神经元凋亡, 和活性氧的过剩3。然而, 广告的发病机制涉及到多种因素, 因此建立一个较好的 ad 模型是十分必要的。
本文介绍了一种通过脑室注射 Aβ25-35 和 AlCl3, 结合 anterodorsal 丘脑核注射 RHTGF-β1大鼠体内模拟 AD 模型的详细协议。该鼠 modelhighly 模仿人的神经功能和 histopathogenesis 的 AD, 包括记忆障碍, 神经元丢失和结构损伤, 细胞凋亡, 细胞内 Aβ负担, 测试聚集4,5,6,7,8,9. AlCl3防止沉积 Aβ形成可溶性 Aβ, RHTGF-β1可促进沉积 Aβ生产, 促进 AD 发生10。这种从几个因素到神经元的攻击是符合 AD 的多病机的。
整个实验跨越了86天:图 1显示了实验设计的时间线, 有动物外科、动物模型筛选、动物空间记忆测试和样品准备。在手术的第一天, RHTGF-β1被杏仁到 anterodorsal 丘脑核。手术第二天, Aβ25-35 和 AlCl3每天早上连续14天杏仁到侧脑室, 下午连续5天。在手术后45天内, 所有老鼠都被允许康复。莫里斯水迷宫用于筛查成功的模型大鼠记忆障碍和评估大鼠的空间记忆。大鼠连续4天进行水迷宫训练, 每天进行2次试验, 在4天的训练中, 用莫里斯水迷宫对记忆障碍的表现进行评价。在动物模型筛选37天后, 所有的老鼠继续喂食。在莫里斯水迷宫中连续7天对大鼠的空间记忆进行了试验, 从79天到85日的手术后。所有的老鼠都是在86天被斩首, 为脑标本准备。
图 1。实验设计的时间线。请单击此处查看此图的较大版本.
众所周知, 学习记忆的丧失是 AD 患者2的主要临床症状。本文所描述的过程是研究 AD 的体内方法;我们已经修改了以前发布的协议, 它测试了一种药物, 以减轻老鼠模型4中的记忆缺损和神经元损伤。我们的协议提供了重要的细节, 以获得有价值的数据, 以及成功地模型操作, 记忆缺陷, 神经元损伤, Aβ负担和测试沉积的动物的高存活率, 模仿广告 (在目前的实验中, 生存率成功的模型运行率超过 90%)。这些成功的模型大鼠被用来测量他们的空间记忆与莫里斯水迷宫试验。定位导航试验发现, 复合 Aβ可引起大鼠记忆捕获损伤;探针试验发现, 复合 Aβ可降低大鼠记忆保留率;逆转试验发现, 复合 Aβ可导致大鼠再学习损伤。这些莫里斯水迷宫试验数据表明, 复合 Aβ能诱发大鼠空间记忆。整体来说, 注射大鼠 intracerebroventricularly 与 Aβ25-35 结合 AlCl3和 TGF-β1为实验室创造了一个可行和可信的体内AD 样动物模型。
以前的研究表明, AD 患者的脑容量比健康个体少10%。在大脑半球可以通过视觉观察发现各种萎缩。皮质萎缩程度与19的记忆障碍呈正相关。在组织学上, 大量的神经元丢失和严重的形态学病理直接扰乱 AD 患者的记忆功能20。在本研究中, 光/电镜观察发现, 大鼠杏仁与复合 Aβ显示戏剧性的病理变化, 包括神经元丢失, 神经元和亚细胞结构中断。该结果证实了复合 Aβ诱导的大鼠空间记忆障碍, 与 AD 患者的状态相似。
众所周知, 脑 Aβ负担和测试聚集被认为是 AD 中最重要的 histopathogenic 特征。它们能破坏神经元结构, 扰乱神经信号, 扰乱神经元功能, 导致晚期痴呆17。目前的动物模型发现 Aβ负担和测试聚集在大脑, 这与 AD 病人的状态一致。因此, 采用复合 Aβ诱发大鼠神经元损伤, 可作为研究 AD 神经元病理和治疗策略的模型。
以下是在 AD 大鼠模型中筛选药物效应的例子: 赵等人, 报告说, 黄芩茎叶黄酮和黄芩莲 (SBF) 均可减轻大鼠记忆障碍和凋亡的作用。复合 Aβ8,9。郭等也报道说, SBF 可以抑制 Ser199、Ser214、Ser202、Ser404 和 Thr231 侧测试聚集和头蛋白过磷酸化, 降低复合 GSK-3β治疗大鼠的 CDK5、Aβ、蛋白和 mRNA 表达21.同时, 尚等人也报告说, SBF 可以抑制星形胶质细胞和小胶质细胞的增殖, 降低 Aβ1-40、Aβ1-42 和β部位应用裂解酶 1 (BACE1) mRNA 在脑内合成 Aβ大鼠22。在上述结果的基础上, 我们的动物模型优于其他类似于 AD 的模型, 它涉及更多的神经功能和结构紊乱。
对于其他类似 AD 的模型, 单脑室注射 Aβ对大鼠可能造成大鼠记忆缺损, 神经元丢失, neurogliocyte 增殖, 但可能或可能没有 Aβ和测试沉积23。暴露于高剂量 Al 的大鼠似乎有很高的成功率, 模拟广告, 和一个经济高效的动物模型, 与记忆障碍, 神经元丢失, neurogliocyte 增殖, 和老年斑块 (SP) 和测试聚集在大脑中。然而, 高剂量 Al 可能会导致大鼠肝损伤和厌食, 伴随着体重下降24。衰老的老鼠是另一种类似广告的模式。老年大鼠表现为记忆缺损、神经元结构/子组织病理改变、脂褐素沉积, 但无 Aβ负担和测试聚集。24月以上的大鼠被认为是老年人的模型, 因此需要较长的喂养时间, 因而成本更高17,25。SAMP8 和 APP 转基因小鼠是最接近广告的模仿, 它们是调查广告最理想的模型。但两种动物模型都价格较高, 仅限于实验室26、27中使用。与上述动物模型相比, 我们的复合 Aβ动物模型具有成本低、性能高的特性, 成为研究广告的理想工具。
总之, 脑室注射液 Aβ25-35 联合 AlCl3和 TGF-β1对大鼠提供了一个有价值的活体动物模型, 以更好地了解空间记忆障碍, 神经元损伤, Aβ负担, 测试沉积基础广告。该模型提供了一种快速、相对简单的实验方案, 其动物生存率高, 模型成功率高, 重复率高, 显示出更经济性。目前的动物模型是一种模拟 AD 的有效模型, 可以通过模拟各种其他疾病来进一步验证。
The authors have nothing to disclose.
该项目得到河北省自然科学基金 (no。C2009001007、H2014406048)、河北省中医药管理局 (05027 号), 是河北省高等专科学校重点学科建设项目。
Sprague-Dawley rat | Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Co., Ltd, China | SCXK(Jing) 2012-0001 | 300–350 g |
Morris water maze | Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical Research Institute, China | No | |
Movable small animal anesthesi | RWD Life Science Co., Ltd. China | R580 | |
Brain Stereotaxic Apparatus | RWD Life Science Co., Ltd. China | 68001 | |
Flexible bone drill | Shanghai Soft Long Technology Development Co., Ltd. China | BW-sD908 | |
Transmission electron microscope | Japan Co., Ltd. Japan | JEM-1400 | |
Two channel microinjection pump | RWD Life Science Co., Ltd. China | RWD202 | |
EM microtome | Hitachi Co., Ltd. China | H-7650 | |
Dummy cannula | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62001 | 0.D.0.64×I.D.0.0.45mm/M3.5 http://www.rwdls.com/English/Product/3985102014.html |
Guide cannula | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62101 | 0.D.0.40mm/M3.5 |
Internal cannula | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62201 | 0.D.0.41×I.D.0.25mm/M3.5 |
Tighten the nut | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62501 | 0.D.5.5mm/L7.5mm/M3.5 |
Fixing screw | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62514 | M1.2×L2.0mm(100BAO) |
The screwdriver | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62999 | 45*1mm |
PE Tubing | RWD Life Science Co., Ltd. China | 62302 | |
Amyloid beta 25-35 | Sigma Aldrich Co. USA | SCP0002-5MG | |
Recombinant human transforming growth factor-β1 | PeproTech Inc. USA | 100-21 | |
Aluminium trichloride | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. China | 3011080 | |
Congo red | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. China | 3010016 | |
Silver nitrate | Sinopharm Chcmical Reagent Co., Ltd. China | 20150720 | |
Zinc phosphate dental cement | Dental Material of Factory Shanghai Medical Instruments Co., Ltd. China | 201311 |