Neste protocolo, descrevemos como utilizar [18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose tomografia por emissão de pósitrons e tomografia computadorizada (18F-FDG PET-CT), imagem latente para medir a resposta metabólica do tumor para a terapia-alvo MLN0128 em um Kras/Lkb1 rato mutante modelo de câncer de pulmão e juntamente com autoradiografia ex vivo de alta resolução e histologia quantitativa de imagem.
Uma característica dos tumores avançados é um interruptor de glicólise aeróbica que é facilmente medido pelo [imagem de emissão de positrões (18F-FDG PET) de18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose. Co de mutações no proto-oncogene o KRAS e o gene supressor de tumor LKB1 são eventos frequentes no câncer de pulmão que impulsionam o hipermetabolismo, o crescimento do tumor glicolítico. Um caminho crítico que regulam o crescimento e o metabolismo destes tumores é o alvo mecanicista da via rapamicina (mTOR), que pode efetivamente ser alvo usando inibidores de quinase mTOR catalítica selectiva. O inibidor de mTOR MLN0128 suprime a glicólise em ratos com tumores com mutações co Kras e Lkb1, conhecidos como ratos KL. A resposta terapêutica em ratos KL primeiro é medida por 18F-FDG PET e tomografia computadorizada (CT) de imagens antes e após a entrega do MLN0128. Utilizando 18F-FDG PET-CT, os pesquisadores são capazes de medir mudanças dinâmicas no metabolismo glicose em modelos do rato geneticamente modificados (GEMMs) de câncer de pulmão após uma intervenção terapêutica com terapias alvo. Isto é seguido por autoradiografia ex vivo e uma análise quantitativa imuno-histoquímica (qIHC) usando o software morfométricos. O uso de qIHC permite a detecção e quantificação de mudanças distintas nos perfis do biomarcador após o tratamento, bem como a caracterização de patologias distintas do tumor. O acoplamento das imagens de PET para histologia quantitativa é uma estratégia eficaz para identificar respostas metabólicas e terapêuticas na vivo em modelos do rato da doença.
Nossa pesquisa centrou-se em investigação e direcionamento cancros com mutações da quinase de fígado B1 (LKB1, também conhecido como STK11) cânceres mutante1. LKB1 é um supressor de tumor mestre que reprime o mTOR complexo 1 (mTORC1) através da ativação da quinase do AMP (AMPK) levando a regulação do crescimento e metabolismo. Portanto, a perda de LKB1 leva a uma ativação mTORC1 desenfreado, a ativação de a resultante de HIF1-alfa em um fenótipo de metabolismo glicolítico comumente referido como o efeito Warburg2,3,4. Mutações de inactivar LKB1 levam directamente para o desenvolvimento de uma síndrome de pré-disposição familiar de câncer raro conhecido como Peutz-Jeghers, síndrome de (PJS) que se caracteriza pelo desenvolvimento de pólipos gastrointestinais benignos, conhecido como hamartomas5 , 6 , 7. Além disso, LKB1 frequentemente co sofre mutações com KRAS oncogênica resultando em hipermetabolismo e tumores de pulmão humano agressivo8,9.
Doenças relacionadas com a Lkb1 são facilmente modeladas em camundongos. A inactivação heterozigota de Lkb1 em ratos leva ao desenvolvimento de hamartomas com precisão modelagem PJS11,de10,12,13. Além disso, Lkb1 mutações que são facilmente modeladas em camundongos com precisão recapitular fenótipos de câncer de pulmão, pele, pâncreas e mama14. A mutação co de Kras/Lkb1 no tecido pulmonar de ratos transgênicos, usando uma Cre recombinase mediada por ativação da oncogênica KrasG12D alelo e biallelic exclusão de Lkb1, resulta na formação de tumores de pulmão metastático e agressivo15 ,16. A caracterização de KrasG12D; Lkb1– / – (KL) tumores de pulmão isolados de ratos mostra estes tumores têm uma ativação de alta mTORC1 e são altamente glicolíticas, usando ambas as medições de metabólito direto de glicose e lactato ou medição do consumo de [18F] -2- fluoro-2-deoxy-D-glicose (18F-FDG) por emissão de positrões (PET) com a tomografia computadorizada (CT) 17. A mTORC1 hiperativação em tumores mutantes LKB1 fornece uma clara lógica para testar ambos inibidores da quinase alostéricos e catalítica de mTOR para tratar desses cânceres.
Em um estudo anterior, demonstrámos que a rapamicina de inibidor alostérico mTORC1 (RAPA) com sucesso inibiu o crescimento de e glicólise em tumores gastrointestinais (GI), usando um modelo do Lkb1+ rato transgénico de PJS3. RAPA é atualmente aprovado como uma terapia de agente único para o tratamento do carcinoma de células renais, mas mostrou eficácia limitada em NSCLC18,19,20. RAPA é um inibidor alostérico mTORC1 e pode ser melhorado pelo desenvolvimento de inibidores de cinase catalítica mTOR de última geração que proporcionam uma inibição mais quase completa dos complexos mTOR 1 e 2 (mTORC1 e mTORC2, respectivamente)21. Drogas como MLN0128 agora estão sendo avaliadas em estudos pré-clínicos e clínicos de fase inicial22,23. Um estudo recente do nosso laboratório demonstrou que o MLN0128 é um inibidor potente mTOR em linhas de células de tumor de pulmão humano e na vivo em KL GEMMs de câncer de pulmão15,16. MLN0128 suprimido o pulmão tumor crescimento e glicose metabolismo estes ratos24.
Neste estudo, aproveitamos dos modelos bem caracterizadas do mouse induzida por Cre adenovírus de câncer de pulmão, iniciada por um condicionalmente registrados Lox-Stop-Lox-KRASG12D do oncogene15,25. Esses KrasG12D ratos foram cruzados com camundongos, tendo floxed alelos de Lkb1 (Lkb1L/L) para gerar KrasG12D; Lkb1L/L (KL) ratos16. Após a entrega intranasal de adeno – ou lentivirus expressando Cre recombinase, os ratos KL desenvolvem as lesões iniciais por indução de tumor após 4 semanas. Por seis semanas, os tumores na alteração KL ratos de tumores Adenomatosos a um fenótipo mais maligno, agressivo tumor típico de carcinomas do pulmão e por 8-10 semanas, os ratos desenvolvem carcinomas de franca com uma penetrância de 100%16,26.
Ambos os PET/CT immunohistochemistry quantitativa e de imagem pode ser utilizado para determinar as respostas metabólicas e moleculares, bem como as respostas terapêuticas nos tumores após a entrega do alvo terapias como MLN012817, 26,,27. Aqui descrito é um protocolo experimental que utiliza 18F-FDG PET imagem para medir a resposta metabólica para uma terapia MLN0128-alvo. Imagens de PET com histologia quantitativa de acoplamento permite a medição da resposta molecular a inibição de mTOR, bem como a quantificação da carga do tumor e da histologia do tumor.
Este artigo descreveu uma abordagem experimental que utilizou imagens de 18F-FDG PET-CT com qIHC para medir as respostas metabólicas e moleculares em tumores de pulmão após a entrega do inibidor mTOR MLN0128 baseada em imagem. MLN0128 efetivamente reduzido a 18consumo de F-FDG, indicando uma resposta metabólica significativa em tumores. Vinculando imagens de PET/CT para imuno-histoquímica, conseguimos espacialmente registrar secionadas tumores nas imagens 3D de PET/CT e realizar um exame detalhado dos tumores inteiro em um nível celular e molecular. Isto tornou possível confirmar que MLN0128 inibiu a sinalização mTOR, confirmando assim uma resposta molecular no alvo para a droga em tumores. Por último, tirando proveito da histologia quantitativa, fomos capazes de mapear e patologias de tumor distintas separadas, tais como global massa tumoral de necrose de tumor, definem adenocarcinoma de carcinomas espinocelulares e complementam de imagem microPET.
MicroPET é atualmente limitado por uma resolução espacial de aproximadamente 1 mm. Além disso, 18retenção F-FDG em certos tecidos pode ser afetado por vários fatores, incluindo os níveis de glicose do plasma, o tipo e duração da exposição anestésica, a temperatura ambiente e a saúde geral do animal, que pode afetar 18 F-FDG farmacocinética30. Estes parâmetros foram otimizados para este protocolo, mas devem ser otimizados para cada modelo animal. Estudos de reprodutibilidade de 18F-FDG imagem de tumores subcutâneos em ratos demonstram um coeficiente de variação para a %ID/g média de cerca de 15%, sugerindo que a resposta terapêutica do tumor de um rato individual avaliados por 18 F-FDG PET deve ser maior do que esse limite para ser considerado confiável e significativa31.
A celular e subcellular mesmo distribuição dos marcadores de PET pode ser avaliada por autoradiografia de tecido com as seções posteriormente coradas e co registrado com qIHC. Co registo PET com CT permite que uma imagem de PET ser colocado em um contexto anatômico; Isto é extremamente valioso, mesmo com contraste de tecidos moles baixa. A falta de contraste de tecidos moles pela CT pode ser superada com imagens de ressonância magnética (MRI). Além disso, biomarcadores para a imagem latente de fluorescência podem ser utilizadas para avaliar a glicólise na vivo, mas a absorção de fótons e dispersão na cavidade pulmonar pode afetar a exata quantificação ou detecção sensibilidade32. Em resumo, utilizar imagens de PET/CT todo animal com histologia quantitativa fornece um mapa exato e em tempo real da biologia do tumor após intervenção terapêutica.
Geração de imagens multiespectral (MSI) é aplicável em qualquer situação onde uma imagem de cor pode ser usada. Pelo menos, MSI fornece as mesmas informações como uma imagem de cor, e para algumas aplicações, MSI pode fornecer que informações mais detalhadas sobre as propriedades espectrais de uma amostra do que uma simples imagem banda larga três cores (RGB). Em geral, as limitações do MSI são aqueles de cor da imagem latente, exceto que MSI é mais lento e leva mais tempo para adquirir imagens. O software morfométricas foi usado para obter resultados reprodutíveis, precisa de segmentação para as imagens e é descrito na Tabela de materiais. Existem outros produtos comercialmente disponíveis que podem ser usados para segmentação de tecido e a quantificação da histologia.
A complexidade do metabolismo do câncer se estende para além do efeito Warburg e glicose metabolismo33,34. É altamente provável que tumores prontamente irão adaptar-se aos tratamentos de agente único que inibem a glicólise. A dependência no metabolismo de aminoácidos tem sido bem documentada em câncer, e espera-se que tumores dependem de uma série de amino acids como glutamina, glicina, serina, bem como outros metabólitos, tais como ácidos graxos livres35,36, 37. Além de 18F-FDG, sondas como 18F – e 11C-rotulado glutamina, colina, acetato, 1-(2′-Deoxy-2′-fluoroarabinofuranosyl) citosina (FAC) e fluorothymidine (FLT) tem sido usada com sucesso para imagem de aminoácido, nucleotídeo e metabolismo de lipídios em modelos animais de câncer38,39,40,41. Automação e microescala rastreador radioquímica as tecnologias juntamente com maior resolução, scanners de PET maiores sensibilidade irão melhorar a acessibilidade do animal de estimação para medir vários procedimentos biológicos42,43. Como a compreensão do metabolismo aumenta, é lógico que o repertório de radiotracers PET aumentará também, permitindo que os pesquisadores e médicos de forma não invasiva metabolismo de tumor de perfil.
A utilização de histologia quantitativa e de imagens de PET/CT aborda uma necessidade clínica, que é para traduzir rapidamente descobertas de bancada para uso clínico. Para fazer isso, pesquisadores devem ser capazes de medir com precisão a resposta terapêutica, bem como a resistência adquirida às drogas, o que permite que imagens de PET/CT. Além disso, a análise de PET/CT e imuno-histoquímica de tumores de pulmão são utilizados como padrão de cuidados para os pacientes e portanto, são diretamente traduzíveis na prática clínica. Importante, imagens de PET/CT prontamente identifica tumores resistente a terapia, que pesquisadores podem isolar e interrogar a nível molecular, a fim de melhor compreender os mecanismos da doença. Este é um processo iterativo que tornou possível para melhor compreender os mecanismos de resistência e projetar estratégias terapêuticas mais eficazes para a tradução clínica.
The authors have nothing to disclose.
Agradecemos a Universidade da California Los Angeles’ Crump Preclinical Imaging Technology Center para sua assistência com as imagens de PET/CT dos ratos, o laboratório de núcleo de patologia translacional e núcleo de estatísticas para a Universidade da Califórnia em Los Angeles David Geffen School of Medicine por sua assistência com a preparação de amostras do tumor e análise. Para financiamento, David B. Shackelford foi apoiado pelo CTSI e prêmio de ciência translacional KL2 conceder números KL2TR000122 e UL1TR000124 para o David Geffen School of Medicine na UCLA e pelo departamento de defesa pulmão câncer pesquisa programa translacional W81XWH-13-1-0459 parceria de pesquisa e ACS RSG-16-234-01-TBG. Sean T. Bailey foi suportado por um fundo de formação T32 NIH HL072752 através de David Geffen School of Medicine na UCLA. Anthony Jones é suportado pelo programa de treinamento de biologia de célula do Tumor UCLA (USHHS Ruth L. Kirschstein institucional National Research Service Award # T32 CA009056). Gihad Abdelhady é suportado por um R01CA208642 de suplemento de diversidade de NIH/ICN.
G8 PET/CT | Perkin Elmer | CLS139564 | Used for 18F-FDG PET and CT imaging of mice |
Axio Imager.M2 | Zeiss | 490020-0003-000 | Acquiring images of FFPE lung tumor sections |
Inform software | Perkin Elmer | CLS135781 | Morphometric used for image analysis of tumor pathologies |
Glut1 antibody | Alpha Diagnostics | GT12-A | IHC staining of FFPE lung tumor sections |
Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) (D57.2.2E) XP™ Rabbit mAb | Cell Signaling Technologies | 4858 | IHC staining of FFPE lung tumor sections |
MX35 Premier microtome blades | Thermo Fisher Scientific | 3051835 | Microtome blades for sectioning tissue for autoradiography |