Burada, epileptiform aktiviteleri izlemek için GCaMP6 eksprese eden yetişkin Drosophila’da ex vivo kalsiyum görüntüleme için bir protokol sunuyoruz. Protokol, ex vivo kalsiyum görüntüleme yoluyla yetişkin Drosophila’daki iktal olayları araştırmak için değerli bir araç sağlar ve hücresel seviyelerde epilepsinin potansiyel mekanizmalarının araştırılmasına olanak tanır.
Epilepsi, dünya çapında 70 milyondan fazla kişiyi etkileyen, kısmen genetik kökenle ilişkili, tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir hastalıktır. Epilepsinin klinik önemine rağmen, merkezi sinir sistemindeki nöral aktivitenin fonksiyonel analizi hala geliştirilmemiştir. Görüntüleme teknolojisindeki son gelişmeler, GCaMP6 gibi genetik olarak kodlanmış kalsiyum göstergelerinin kararlı ekspresyonu ile birlikte, hem beyin çapında hem de tek hücreli çözünürlük seviyelerinde epilepsi çalışmalarında devrim yaratmıştır. Drosophila melanogaster, karmaşık moleküler genetiği ve davranışsal tahlilleri nedeniyle epilepsinin altında yatan moleküler ve hücresel mekanizmaları araştırmak için bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, GCaMP6 eksprese eden erişkin Drosophila’da epileptiform aktiviteleri izlemek için ex vivo kalsiyum görüntüleme için yeni ve etkili bir protokol sunuyoruz. Tüm beyin, iyi bilinen bir epilepsi geni olan cac’den hazırlanır, nöral aktiviteyi patlamaya duyarlı nöbet benzeri davranış testinin bir devamı olarak tanımlamak için konfokal mikroskopla kalsiyum görüntüleme için nakavt sinekleri. Cac knockdown sinekleri, vahşi tip sineklere göre daha büyük sivri uçlar ve daha az küçük sivri uçlar dahil olmak üzere daha yüksek oranda nöbet benzeri davranış ve anormal kalsiyum aktiviteleri gösterdi. Kalsiyum aktiviteleri nöbet benzeri davranışla ilişkiliydi. Bu metodoloji, epilepsi için patojenik genlerin taranmasında ve hücresel düzeyde epilepsinin potansiyel mekanizmasının araştırılmasında etkili bir metodoloji olarak hizmet eder.
Spontan ve provoke edilmemiş nöbetlerin ve anormal nöronal ağ aktivitesinin nüksü ile karakterize karmaşık bir kronik nörolojik bozukluk olan epilepsi, dünya çapında 70 milyondan fazla kişiyi etkileyerek onu en yaygın nörolojik hastalıklardan biri haline getirmiştir1 ve ailelerin ve toplumun ağır yüklerine yol açmaktadır. Epilepsinin etkisi göz önüne alındığında, genetiği birçok epilepsi veya epileptik sendrom tipinin birincil nedeni olarak onaylanan nöbetlerin etiyolojisini belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır2. Son on yıllarda, genomik teknolojilerdeki ilerlemeler, iyon kanalları ve iyon kanalı olmayan genlerde dahil olmak üzere nöbet oluşumunda çok önemli bir rol oynayan yeni epilepsi ile ilişkili genlerin keşfinde hızlı bir artışa yol açmıştır 3,4. Bununla birlikte, genler ve epileptik fenotipler arasındaki altta yatan mekanizmalar ve fonksiyonel analizler tam olarak anlaşılamamıştır. Epilepsi ile ilişkili genlerin ve mekanizmaların tanımlanması, hastaların etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar 5,6.
Sitozolik kalsiyum sinyalleri, nöronal aktivite ve sinaptik iletimde çok önemli unsurlardır. Beyin dilimleri7, in vivo 8,9 ve ex vivo10 dahil olmak üzere kalsiyum görüntüleme, 1970’lerden beri nöronal uyarılabilirlik için bir belirteç olarak nöronal aktiviteyi11 izlemek için kullanılmıştır12,13. Görüntüleme teknolojisindeki son gelişmeler, GCaMP6 gibi genetik olarak kodlanmış kalsiyum göstergeleri (GECI’ler) ile birlikte, hem beyin çapında hem de tek hücreli çözünürlük seviyelerinde 14,15,16 epilepsi çalışmasında devrim yaratmıştır. Sırasıyla aksiyon potansiyellerinde ve sinaptik iletimde kalsiyum konsantrasyonunda ve geçici akımlarda değişiklikler gözlenmiştir14, bu da hücre içi kalsiyum seviyelerindeki değişikliğin nöronların elektriksel uyarılabilirliği ile sıkı bir korelasyon sergilediğinigösterir 17,18. Kalsiyum görüntüleme ayrıca gelişimsel nöbet modeli9 olarak uygulanmış ve antikonvülsif bileşiklerin taranması için Drosophila’da gerçekleştirilmiştir19.
Drosophila melanogaster, sofistike moleküler genetiği ve davranışsal tahlilleri nedeniyle epilepsi gibi bilimsel araştırmalarda güçlü bir model organizma olarak ortaya çıkmaktadır 20,21,22. Ayrıca, Drosophila’daki gelişmiş genetik araçlar, genetik olarak kodlanmış kalsiyum indikatörü GCaMP6’nın ekspresyonuna katkıda bulunmuştur. Örneğin, Gal4 ve UAS tabanlı ikili transkripsiyonel sistemler, GCaMP6’nın uzamsal ve zamansal olarak kontrollü bir şekilde spesifik ekspresyonunu sağlar. Drosophila küçük bir organizma olduğundan, in vivo kalsiyum görüntüleme, beynin dorsalinin sadece küçük bir kısmının küçük bir pencereden açığa çıktığı cerrahi bir müdahaleyi gerçekleştirmek için yetkin operasyon becerileri gerektirir14,23. Aynı zamanda, Drosophila’nın sağlam beynindeki ex vivo kalsiyum görüntüleme, tüm beynin ilgilenilen bölgelerini (ROI’ler) izlemek için kullanılabilir.
Bu çalışmada, GCaMP6 eksprese eden erişkin Drosophila’da epileptiform aktiviteleri izlemek için ex vivo kalsiyum görüntüleme sunuldu. CACNA1A iyi bilinen bir epilepsi geni olan cac, CACNA1A için bir homolog olan Cav2 kanalına aittir. Cac knockdown sineklerinin beyinlerini tub-Gal4>GCaMP6m/cac-RNAi’yi inceleyerek ve bunları xyt tarama modlu bir konfokal mikroskop kullanarak görüntüleyerek başladık. Daha sonra, %ΔF/F değeri ve GCaMP6 floresansının kalsiyum olayları gibi spontan nöbet benzeri olayları ölçen göstergeleri hesaplayarak ROI’lerin kalsiyum sinyallerindeki değişiklikleri analiz ettik. Ek olarak, kalsiyum görüntüleme sonuçlarını doğrulamak için cac-knockdown sinekleri üzerinde nöbet davranışı testlerini indüklemek için vorteks makinesi ile mekanik uyaran gerçekleştirdik. Genel olarak, bu protokol, ex vivo kalsiyum görüntüleme yoluyla yetişkin Drosophila’daki iktal olayları araştırmak için değerli bir araç sağlar ve hücresel seviyelerde epilepsinin potansiyel mekanizmalarının araştırılmasına izin verir.
Kalsiyum iyonu, hem kimyasal hem de elektriksel bozulmalara karşı bir dizi fizyolojik ve patofizyolojik yanıtta çok önemli bir rol oynayan çok önemli bir ikinci haberci olarak hizmet eder. Ayrıca, insan CACNA1A geni tarafından kodlanan presinaptik P/Q kanallarının topolojik elemanının, glutamat30,31,32 dahil olmak üzere çeşitli nörotransmiterlerin deşarjına aracılık etmekten sorumlu olduğu ve epile…
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma Guangdong Temel ve Uygulamalı Temel Araştırma Vakfı tarafından desteklenmiştir (hibe no. 2022A1515111123 Jing-Da Qiao’ya) ve GMU’daki (Jing-Da Qiao) bilimsel araştırmaları geliştirmeyi planlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Guangzhou Tıp Üniversitesi Öğrenci İnovasyon Yeteneği Enihancement Planı (Finansman No. 02-408-2304-02038XM) tarafından da desteklenmiştir.
Brushes | Panera | AAhc022-2 | for handling flies |
Calcium chloride (CaCl2) | Sigma-Aldrich | C4901 | |
Confocal microscope | SP8; Zeiss, Jena, Germany. | N/A | for calcium imaging |
CO2 anesthesia machine | N/A | N/A | for Anesthetizing the flies. |
C-sharp holder | N/A | N/A | handmade, for mounting the brain |
Culture vials | Biologix | 51-0500 | 2.5 cm diameter, 9.5 cm height |
Fiji software | National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA | version: 2.14.0 | for analysis |
Fly morgue | N/A | N/A | handmade, for handling flies |
Fly stocks | cac-RNAi | 27244 | from Bloomington Drosophila Stock Center |
Fly stocks | GCaMP6m | 42750 | from Bloomington Drosophila Stock Center |
Fly stocks | tub-Gal4 | N/A | from the Sion-Frech Hoffmann Institute, Guangzhou Medical University |
Glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | |
High-resolution camera | N/A | N/A | for recording the seizure-like behavior assay |
L-lysine | Sigma-Aldrich | L5626 | |
Magnesium chloride solution (MgCl2) | Sigma-Aldrich | M1028 | |
Papain suspension | Worthington Biochemical | LS003126 | |
Petri dishes | Sigma-Aldrich | SLW1480/02D | for dissection |
Pipette | Thermo Scientific | 4640010, 4640030, 4640050, 4640060 | for transporting a measured volume of liquid and diseccected brain |
Potassium chloride (KCl) | Sigma-Aldrich | P4504 | |
Recording dish | Thermo Scientific | 150682- Glass Based Dish | for holding the brain and calcium imaging |
Sodium bicarbonate (NaHCO3) | Sigma-Aldrich | S5761 | |
Sodium chloride (NaCl) | Sigma-Aldrich | S5886 | |
Sodium hydroxide (NaOH) | Fisher Scientific | S25550 | |
Sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) | Sigma-Aldrich | S8282 | |
Stereo-binocular microscope | SHANG GUANG | XTZ-D | for handling flies and dissection |
Syringe needles | pythonbio | HCL0693 | for dissection |
Tripod | WEIFENG | 45634732523 | for recording the seizure-like behavior assay |
Vortex mixer | Lab dancer, IKA, Germany/Sigma-Aldrich | Z653438 | for performing the seizure-like behavior assay |
Whiteboard | N/A | N/A | handmade, foam pad or paper for background |