نقدم هنا بروتوكولا حول كيفية تحضير الثقافات الأولية للخلايا الدبقية والخلايا النجمية والخلايا الدبقية الصغيرة من قشرة الفئران لتصوير فيديو الفاصل الزمني ل Ca2+ داخل الخلايا للبحث في الفيزيولوجيا المرضية للتصلب الجانبي الضموري في نموذج الفئران hSOD1G93A .
يوضح هذا البروتوكول كيفية تحضير الثقافات الأولية للخلايا الدبقية والخلايا النجمية والخلايا الدبقية الصغيرة من قشرة فئران Sprague Dawley وكيفية استخدام هذه الخلايا لغرض دراسة الفيزيولوجيا المرضية للتصلب الجانبي الضموري (ALS) في نموذج الفئران hSOD1G93A . أولا ، يوضح البروتوكول كيفية عزل وزراعة الخلايا النجمية والخلايا الدبقية الصغيرة من قشرة الفئران بعد الولادة ، ثم كيفية توصيف واختبار هذه الثقافات من أجل النقاء عن طريق الكيمياء المناعية باستخدام علامة البروتين الحمضي الليفي الدبقي (GFAP) للخلايا النجمية وجزيء محول الكالسيوم المتأين 1 (Iba1) علامة الخلايا الدبقية الصغيرة. في المرحلة التالية ، يتم وصف طرق تحميل الصبغة (Fluo 4-AM الحساسة للكالسيوم) للخلايا المستزرعة وتسجيلات تغييرات Ca2+ في تجارب تصوير الفيديو على الخلايا الحية.
تتكون أمثلة تسجيلات الفيديو من: (1) حالات تصوير Ca2+ للخلايا النجمية المستزرعة المعرضة بشكل حاد للغلوبولين المناعي G (IgG) المعزول من مرضى ALS ، مما يدل على استجابة مميزة ومحددة مقارنة بالاستجابة ل ATP كما هو موضح في نفس التجربة. تظهر الأمثلة أيضا ارتفاعا عابرا أكثر وضوحا في تركيز الكالسيوم داخل الخلايا الذي يثيره ALS IgG في الخلايا النجمية hSOD1G93A مقارنة بالضوابط غير المعدلة وراثيا. (2) تصوير Ca 2+ للخلايا النجمية المستزرعة أثناء استنفاد مخازن الكالسيوم بواسطة thapsigargin (Thg) ، وهو مثبط غير تنافسي للشبكة الإندوبلازمية Ca 2+ ATPase ، متبوعا بدخول الكالسيوم الذي يتم تشغيله في المتجر الناتج عن إضافة الكالسيوم في محلول التسجيل ، مما يوضح الفرق بين تشغيل مخزن Ca 2+ في hSOD1G93A وفي الخلايا النجمية غير المعدلة وراثيا ؛ (3) تصوير Ca2+ للخلايا الدبقية الصغيرة المستزرعة يظهر في الغالب عدم الاستجابة ل ALS IgG ، في حين أن تطبيق ATP أثار تغيير Ca2 +. تؤكد هذه الورقة أيضا على المحاذير والتحذيرات المحتملة فيما يتعلق بكثافة الخلايا الحرجة ونقاء الثقافات ، واختيار التركيز الصحيح لصبغة Ca2+ وتقنيات تحميل الصبغة.
أدت تقنيات زراعة الخلايا إلى العديد من التطورات في مجالات متنوعة من الفيزيولوجيا العصبية الخلوية في الصحة والمرض. على وجه الخصوص ، تسمح مزارع الخلايا الأولية ، المعزولة حديثا من الأنسجة العصبية لحيوان المختبر ، للمجرب بدراسة سلوك الخلايا المتنوعة عن كثب في وسائط كيميائية حيوية وإعدادات فسيولوجية مختلفة. يوفر استخدام مؤشرات فسيولوجية فلورية مختلفة مثل الأصباغ الحساسة ل Ca2+ مع الفحص المجهري بالفيديو بفاصل زمني رؤية أفضل للعمليات الفيزيائية الحيوية والكيميائية الحيوية الخلوية في الوقت الفعلي.
ALS هو مرض تنكسي عصبي مدمر يؤثر على الخلايا العصبية الحركية العلوية والسفلية1. هذا المرض لديه إمراض معقد من النوع العائلي ولكن في الغالب من شكل متقطع (90 ٪ من الحالات)2. من المعروف أن الآليات المستقلة غير الخلوية تساهم في الفيزيولوجيا المرضية لمرض التصلب الجانبي الضموري ، ويرجع ذلك أساسا إلى الدور الأساسي للخلايا الدبقية3. كما يتميز مرض التصلب الجانبي الضموري بأنه مرض التهابي عصبي مع تورط عوامل الالتهاب الخلطية والخلوية.
يستخدم الغلوبولين المناعي G على نطاق واسع كعلامة جزيئية في ALS والأمراض التنكسية العصبية الأخرى. يمكن أن تشير دراسة مستوى مصل هذه العلامة إلى وجود ومرحلة الالتهاب العصبي في المرض4،5،6 ، في حين أن وجودها في السائل النخاعي يمكن أن يشير إلى خرق حاجز الدم في الدماغ7. تم تحديد IgGs أيضا كرواسب في الخلايا العصبية الحركية للحبل الشوكي لمرضى ALS7. ومع ذلك ، فقد أظهر هذا النهج بعض التناقضات في ارتباط مستوى IgGs بمرحلة وخصائص المرض6.
يمكن أن يؤدي IgG المعزول من أمصال مرضى ALS (ALS IgG) إلى استجابة الكالسيوم في الخلايا النجمية الساذجة8 وإطلاق الغلوتامات في الخلايا العصبية ، مما يشير إلى تأثير السمية المثيرة – وهي السمة المميزة لعلم أمراض ALS9. ومع ذلك ، أظهرت الدراسات التي أجريت على نموذج الفئران hSOD1G93A ALS (الذي يحتوي على نسخ متعددة من طفرة SOD1 البشرية10) عددا من علامات الإجهاد التأكسدي في الخلايا العصبية المستزرعة 11 ، أو الأنسجة 12،13،14 ، أو الحيوانات الحية 13. من الجدير بالذكر أن الخلايا النجمية المستزرعة من نموذج الفئران ALS كانت أكثر عرضة للإجهاد التأكسدي الناجم عن البيروكسيد من الخلايا النجمية من فضلات القمامة غير المعدلة وراثيا11.
تتأثر الخلايا الدبقية الصغيرة في المزرعة ب ALS IgG بطريقة أقل وضوحا. وبالتحديد ، أظهر خط الخلايا الدبقية الصغيرة BV-2 ارتفاعا في الإشارة من علامات الفلورسنت للإجهاد التأكسدي استجابة لتطبيق عينات مرضى 4/11 ALS IgG فقط15. من المعروف أن الخلايا الدبقية الصغيرة تشارك في العديد من الأمراض الالتهابية العصبية ، مما يزيد من الإجهاد التأكسدي ومرحلة التقدم المتأخر في آلية مستقلة غير خلية من ALS16،17. ومع ذلك ، أشارت البيانات مع ALS IgGs إلى أن هذه الخلايا قد لا تكون متفاعلة مثل الخلايا النجمية لهذه العوامل الخلطية لالتهاب ALS. تم إجراء العديد من الدراسات مع الخلايا النجمية الأولية من نماذج ALS الفئران ، ليس فقط في الجراء ولكن أيضا في الحيوانات التي تظهر عليها أعراض ، إما على الدماغ أو على الحبل الشوكي18،19،20،21. وينطبق هذا أيضا على الثقافات الأولية الدبقية الصغيرة ، وإن كان بدرجة أقل من الخلايا النجمية ومعظمها من مناطق الدماغ في المرحلة الجنينية22،23،24.
نحن نستخدم تصوير فيديو الفاصل الزمني ل Ca2+ على الخلايا في الثقافة في المقام الأول كوسيلة لمتابعة العابرين داخل الخلايا لهذا الأيون كعلامة فسيولوجية للسمية الإثارة. وبالتالي ، من خلال التوصيف الفيزيائي الحيوي لهذه العابرين (السعة ، المنطقة تحت الزوال ، وقت الارتفاع ، التردد) يمكن للباحث الحصول على معلمات تشخيصية تجريبية من نماذج خلوية متنوعة للتنكس العصبي. وبالتالي ، توفر هذه التقنية ميزة التقييم الفسيولوجي الكمي ل IgGs كمؤشرات حيوية للمرض. هناك مجموعة كبيرة من الأدبيات حول دور IgGs و Ca2+ في تحريض ALS. تم إجراء معظم هذه الدراسات عن طريق تحفيز ALS عن طريق حقن المريض IgGs في التجارب25،26،27،28،29 ، والتي أظهرت بعد ذلك ارتفاع Ca 2+ داخل الخلايا وترسبات IgG. استكشفت مجموعة من الدراسات تأثير ALS IgGs على المشبك الحركي في المختبر30،31،32. في السياق أعلاه ، تركز التقنية المقدمة هنا على الخلايا الدبقية كلاعبين مهمين في الآلية المستقلة غير الخلوية ل ALS وتحدد استجابتها السمية المحتملة ل IgGs كعوامل خلطية للالتهاب العصبي. قد يكون لهذا النهج تطبيق أوسع في اختبار العوامل الخلطية الأخرى مثل الأمصال الكاملة أو السائل الدماغي الشوكي أو السيتوكينات في أنظمة زراعة الخلايا المختلفة وفي النماذج الخلوية للالتهاب العام.
تصف هذه الورقة كيفية تحضير الثقافات الأولية للخلايا الدبقية والخلايا النجمية والخلايا الدبقية الصغيرة من قشرة فئران Sprague Dawley وكيفية استخدام هذه الخلايا بشكل أكبر لدراسة الفيزيولوجيا المرضية ALS باستخدام IgG المشتق من الأمصال للمريض. تم تفصيل البروتوكولات لتحميل صبغ الخلايا المستزرعة (الشكل 1) وتسجيلات تغييرات Ca2+ في تجارب تصوير الفيديو بفاصل زمني. ستوضح أمثلة تسجيلات الفيديو كيف تتفاعل الخلايا الدبقية مع ALS IgG مقارنة ب ATP ، حيث يقوم الأخير بتنشيط مستقبلات الغشاء البيورينجي. يظهر لأول مرة مثال على كيفية تفاعل الخلايا النجمية المعزولة من دماغ الفئران hSOD1G93A ALS مع استجابة Ca 2+ أكثر وضوحا ل ALS IgG مقارنة بالضوابط غير المعدلة وراثيا وكيفية ربط هذه العملية بالاختلافات في تشغيل متجر Ca2+. يظهر أيضا مثال على تصوير الكالسيوم في الخلايا الدبقية الصغيرة التي تواجه تحديا حادا مع ALS IgG ، مع استجابة متواضعة فقط من الكالسيوم داخل الخلايا.
يقدم هذا البحث طريقة زراعة الخلايا الأولية كأداة سريعة و “على الميزانية” لدراسة الجوانب المختلفة لفسيولوجيا الخلية (المرضية) مثل ALS في نموذج الفئران hSOD1G93A . وبالتالي فإن هذه التقنية مناسبة للدراسات على مستوى الخلية الواحدة التي يمكن استقرائها والتحقيق فيها بشكل أكبر على مستوى أعلى م?…
The authors have nothing to disclose.
تم دعم هذا العمل من قبل وزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية في جمهورية صربيا رقم العقد رقم 451-03-9 / 2021-14 / 200178 ، ومشروع مجموعة التعليم والتدريب FENS – NENS “الدورة الثلاثية حول الخلايا الدبقية في الالتهاب العصبي” ، ومنحة EC H2020 MSCA RISE #778405. نشكر ماريا أدزيتش ومينا بيريتش على تزويدهما بصور الكيمياء الهيستولوجية المناعية ودانييلا باتافيليتش للمساعدة في الكتابة الورقية.
15 mL tube | Sarstedt, Germany | 62 554 502 | |
2 mL tube | Sarstedt, Germany | 72.691 | |
21 G needle | Nipro, Japan | HN-2138-ET | |
23 G needle | Nipro, Japan | HN-2338-ET | |
5 mL syringe | Nipro, Japan | SY3-5SC-EC | |
6 mm circular glass coverslip | Menzel Glasser, Germany | 630-2113 | |
60 mm Petri dish | ThermoFisher Sientific, USA | 130181 | |
ATP | Sigma-Aldrich, Germany | A9062 | |
AxioObserver A1 | Carl Zeiss, Germany | ||
Bovine serum albumine | Sigma-Aldrich, Germany | B6917 | |
Calcium chloride | Sigma-Aldrich, Germany | 2110 | |
Centrifuge | Eppendorf, Germany | ||
DAPI | Sigma-Aldrich, Germany | 10236276001 | |
D-glucose | Sigma-Aldrich, Germany | 158968 | |
DMEM | Sigma-Aldrich, Germany | D5648 | |
Donkey-anti goat AlexaFluor 647 IgG antibody | Invitrogen, USA | A-21447 | |
Donkey-anti mouse AlexaFluor 488 IgG antibody | Invitrogen, USA | A-21202 | |
EDTA | Sigma-Aldrich, Germany | EDS-100G | |
EGTA | Sigma-Aldrich, Germany | E4378 | |
”evolve”-EM 512 Digital Camera System | Photometrics, USA | ||
Fetal bovine serum (FBS) | Gibco, ThermoFisher Scientific, USA | 10500064 | |
Fiji ImageJ Software | Open source under the GNU General Public Licence | ||
FITC filter set | Chroma Technology Inc., USA | ||
Fluo-4 AM | Molecular Probes, USA | F14201 | |
Goat anti-Iba1 | Fujifilm Wako Chemicals, USA | 011-27991 | |
HEPES | Biowest, France | P5455 | |
HighSpeed Solution Exchange System | ALA Scientific Instruments, USA | ||
Incubator | Memmert GmbH + Co. KG, Germany | ||
Magnesium chloride | Sigma-Aldrich, Germany | M2393 | |
Matlab software | Math Works, USA | ||
Mouse anti-GFAP | Merck Millipore, USA | MAB360 | |
Mowiol 40-88 | Sigma-Aldrich, Germany | 324590 | |
Normal donkey serum | Sigma-Aldrich, Germany | D9663 | |
Paraformaldehyde | Sigma-Aldrich, Germany | 158127 | |
Penicilin and Streptomycin | ThermoFisher Sientific, USA | 15140122 | |
Poly-L-lysine | Sigma-Aldrich, Germany | P5899 | |
Potassium chloride | Sigma-Aldrich, Germany | P5405 | |
Potassium dihydrogen phosphate | Carlo Erba Reagents, Spain | 471686 | |
Shaker DELFIA PlateShake | PerkinElmer Life Sciencies, USA | ||
Sodium bicarbonate | Sigma-Aldrich, Germany | S3817 | |
Sodium chloride | Sigma-Aldrich, Germany | S5886 | |
Sodium phosphate dibasic heptahydrate | Carl ROTH GmbH | X987.2 | |
Sodium pyruvate | Sigma-Aldrich, Germany | P5280 | |
Thapsigargine | Tocris Bioscience, UK | 1138 | |
Triton X – 100 | Sigma-Aldrich, Germany | T8787 | |
Trypsin | Sigma-Aldrich, Germany | T4799 | |
Vapro Vapor Pressure Osmometer 5520 | Wescor, ELITechGroup Inc., USA | ||
ViiFluor Imaging System | Visitron System Gmbh, Germany | ||
VisiChrome Polychromator System | Visitron System Gmbh, Germany | ||
VisiView high performance setup | Visitron System Gmbh, Germany | ||
Xenon Short Arc lamp | Ushio, Japan |