Le système / cas9 CRISPR offre la possibilité de faire éditer génome ciblé accessible et abordable pour la communauté scientifique. Ce protocole vise à démontrer comment créer des virus qui Knockout un gène d'intérêt en utilisant le système / cas9 CRISPR, puis les injecter stéréotaxique dans le cerveau de souris adulte.
Replication defective lentiviruses or retroviruses are capable of stably integrating transgenes into the genome of an infected host cell. This technique has been widely used to encode fluorescent proteins, opto- or chemo-genetic controllers of cell activity, or heterologous expression of human genes in model organisms. These viruses have also successfully been used to deliver recombinases to relevant target sites in transgenic animals, or even deliver small hairpin or micro RNAs in order to manipulate gene expression. While these techniques have been fruitful, they rely on transgenic animals (recombinases) or frequently lack high efficacy and specificity (shRNA/miRNA). In contrast, the CRISPR/Cas system uses an exogenous Cas nuclease which targets specific sites in an organism’s genome via an exogenous guide RNA in order to induce double stranded breaks in DNA. These breaks are then repaired by non-homologous end joining (NHEJ), producing insertion and deletion (indel) mutations that can result in deleterious missense or nonsense mutations. This manuscript provides detailed methods for the design, production, injection, and validation of single lenti/retro virus particles that can stably transduce neurons to express a fluorescent reporter, Cas9, and sgRNAs to knockout genes in a model organism.
Pour étudier la base de la physiologie normale et la pathologie de la maladie, il existe un besoin de manipuler avec précision l'expression génique dans des organismes modèles. Pour les organismes modèles de mammifères, cela est largement centré sur la création et le développement de souris transgéniques dans lequel un élément génétique d'intérêt est flanqué par des sites reconnus par une recombinase. Cela peut se traduire par une manipulation spécifique au site de ces gènes flanqués. Bien que cela ait été une stratégie réussie, il est temps et beaucoup de ressources; par exemple, la création d'un animal transgénique triple qui expriment un gène floxés, la recombinase Cre, et un gène rapporteur Cre nécessite plusieurs accouplements et de validation. En revanche, l'injection stéréotaxique de replication de particules virales défectueuses codant pour une protéine fluorescente et la recombinase dans un gène animal floxés ne nécessite pas génotypage complexes ou des stratégies de sélection 1. En outre, si une protéine fluorescente et exprimant Cre virus est co-injecté avec un second virus de encoding une protéine fluorescente différente, alors cela fournit un contrôle dans des tissus pour la manipulation génétique ciblée. Bien que cette stratégie nécessite encore l'utilisation d'animaux knock-in, les stratégies à base d'ARN à médiation par un virus contournent la nécessité d'animaux transgéniques. Par exemple, l'injection stéréotaxique de virus à replication déficiente codant pour une protéine fluorescente et un ARN en épingle à cheveux (shRNA) peut utiliser la machinerie d'ARNi endogène de la cellule à entraîner une réduction efficace de la transcription d'un gène d'intérêt. Cependant, les stratégies shRNA produisent gènes subtile knock-downs entraînant souvent phénotypes cellulaires modestes 2. Alors qu'un knock-down peut être plus physiologiquement pertinents pour le dysfonctionnement du gène hétérozygote, sa robustesse diminué par rapport à un knock-out est pas idéal pour la découverte phénotypique de nouveaux gènes.
Une troisième technique qui a récemment vu le jour, le CRISPR (en cluster régulièrement intercalées Repeat Palindromique Short) / cas9 (CRISPR-associéprotéine 9) du système, repose sur l'expression à la fois d'un petit ARN exogène et une enzyme coupant l'ADN. Le système / cas9 CRISPR a été adapté du système immunitaire procaryote qui a évolué une méthode d'identification étrangère, envahissant l' ADN de virus et de ciblage pour une dégradation par l'enzyme cas9 3,4. Cette technique de montage du génome puissant peut être utilisé pour créer des deletions, des insertions ciblées, et des mutations; et le protocole suivant décrira comment faire des suppressions dans un gène d'intérêt dans le but de KO son expression in vivo. L'enzyme cas9 doit être exprimée avec un ARN guide homologue à la région d'intérêt et contiguë à un ARN d'échafaudage. Knockout d'un gène en utilisant cette technique nécessite le ciblage cas9 à une région spécifique du génome en utilisant ARN guides synthétiques (ARNsg), et d'induire des cassures double brin (DSB) à un site d'intérêt. Ces DSB sont ensuite réparés par la machinerie cellulaire de réparation endogène par l'intermédiaire non homologue fin de rejoindre (NHEJ) qui leannonce à indels qui peuvent produire des faux – sens ou mutations non – sens et peut donc créer une perte d'expression de protéine fonctionnelle 5. Étant donné que ce système produit des altérations génomiques, il ne nécessite que l'expression transitoire de la cas9 et ARNsg. Cependant, il est souhaitable qu'un indicateur fluorescent stable pour identifier les cellules et leur descendance manipulés de cette manière.
Lenti- et les retrovirus présentent l'avantage d'intégrer de manière stable l'ADN d'intérêt dans des cellules hôtes qui maintiennent une expression à long terme et sont transmis aux cellules filles lors de la mitose. Ce protocole décrit la conception et la production de deux types de réplication défectueuse, retrovirus à titre élevé: le virus de l'immunodéficience humaine particules lentiviraux dérivés (lentivirus) et celles basées sur murin virus Maloney leucémie (retrovirus). Bien que ces deux virus sont capables de supporter l'expression stable de grandes transgènes, les particules rétrovirales ne peuvent intégrer dans le génome dula division cellulaire en anneau avec la dégradation de l'enveloppe nucléaire, et peut donc être utilisé comme un outil d'étiqueter et de cellules date de naissance 6. Alors que les lentivirus ont la réputation d'être relativement faible titre 7, cette méthodologie, y compris l'utilisation de la caféine 8 lors de la collecte virale, produit régulièrement des titres de 10 9 et 10 10 particules / ml. Un autre avantage de lenti- et retrovirus est la tolérance pour les très grands inserts. La collection suivante des protocoles décrit la procédure pour la conception d'un lenti ou retrovirus codant pour un rapporteur fluorescent, sgRNAs et cas9 pour utiliser toutes les CRISPR système / cas9 pour modifier l'ADN ainsi que d'exprimer une protéine fluorescente.
Souris neurochirurgie stéréotaxique est une méthode utile pour injecter des virus in vivo pour étudier la morphologie, la fonction et la connectivité des neurones infectés. L'infection virale dans les neurones peuvent être utilisés pour manipuler les niveaux d'expression sur une longue période de teme, par exemple au cours du développement et de l'expression peut être contrôlée avec précision par l'utilisation de divers systèmes inductibles par des médicaments et la Cre expression spécifique entraînée. Ce protocole particulier explique comment injecter un virus exprimant un ARN sg cas9 et de knock-out d'un gène d'intérêt dans le cerveau d'une souris adulte. Les souris récupèrent très rapidement de cette procédure et l'expression du transgène viral peut être vu à l'intérieur après l'injection de 48 heures. Cependant, l'expression fluorophore semble augmenter au cours des semaines conduisant à des niveaux proches maximales de 3 semaines après l'infection. Les souris qui subissent une injection stéréotaxique virale peuvent être utilisés pour le comportement, électrophysiologie, ou des études morphologiques. Dans l'ensemble, le but de ces procédures est de démontrer comment knockout un gène dans le cerveau de souris adulte en utilisant la chirurgie stéréotaxique et un virus exprimant un ARN sg spécifique et cas9.
Il y a quelques étapes essentielles qui sont importantes pour l'emballage viral réussie. la santé cellulaire est essentiel avant et pendant la transfection, comme des cellules malsaines permettra de réduire considérablement la quantité de virus produite. Si la transfection et l'emballage sont couronnées de succès, puis 100% des cellules doit exprimer le fluorophore et les cellules doivent former un syncytium fonctionnel. Dans l'étape 3.2.4, tapotant le tube est nécessaire pour titre élevé transfection efficace, et le pH de la solution saline tamponnée HEPES doit être exacte. Les maxi-préparations qui produisent les plasmides nécessaires pour l'emballage virale doivent être extrêmement pure. À ce point, il est utile d'éthanol précipiter l'élution finale d'ADN et remettre en suspension dans un tampon Tris-EDTA. Il est également très important de réduire la quantité de sérum à 2% ou moins dans les médias que la caféine est ajoutée à la Journée 6 (étape 3.4) avant la collecte virale. Si le sérum ne soit pas réduite, puis le virus purifié finale contiendra une quantité indésirable de prot sériqueein. L'utilisation de polyéthylène glycol 6000 lorsque précipitant les particules virales exclut la nécessité d'ultracentrifugation. Il est également important de noter que les virus contenant cas9 CRISPR ont généralement un titre d'environ 10 fois moins de virus contenant uniquement un fluorophore.
Pour la chirurgie stéréotaxique, l'utilisation de l'anesthésie par inhalation permet un contrôle rapide et précis ou la conscience de l'animal par rapport aux anesthésiques injectables et permet une anesthésie sur une plus grande tranche d'âge. Il est très important de garder les instruments chirurgicaux propres et stériles, et le ciblage reproductible nécessite un positionnement précis de la tête. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tangage ou de roulis de la tête dans l'instrument stéréotaxique et que le crâne se sent bien en place. Il peut être utile pour permettre le crâne de sécher afin de trouver les points de suture pour déterminer les coordonnées stéréotaxiques. En outre, le débit et le volume pour chaque stéréotaxique coordonner devraient être déterminées empiriquement.
Cette technique est limite en ce que la propagation d'un lenti- ou retrovirus est limitée, surtout lorsqu'on les compare à des virus adéno-associés (AAV) .Par conséquent, ces virus sont utiles lorsqu'il infecte une région du cerveau discrète, mais pas pour l'infection globale associée à AAV utilisé pour l'analyse du comportement chez les animaux. L'utilisation de la caféine dans ce protocole augmente considérablement le titre de ces virus, mais ils ne sont toujours pas aussi élevé que les titres obtenus dans un emballage de AAV. En outre, l'intégration stable est seulement un avantage de l'expression du fluorophore, comme CRISPR / cas9 forme des modifications génomiques stables même lorsque transfectées de manière transitoire et il est possible que l'expression continue de l'ARN sg cas9 et peut éventuellement produire des effets hors cible. L'expression transitoire du système CRISPR / cas9 avec AAV est suffisante pour produire des changements génomiques qui se propagent à travers les divisions cellulaires, cependant, l'expression de fluorophore ne sera pas maintenue.
Création de lenet ti- retrovirus utilisant le système CRISPR / cas9 vont conférer la capacité de cibler n'importe quel gène nouveau dans une grande variété d'organismes. L'efficacité de la modification génétique semble être dépendante de la séquence de l'ARN guide ciblant le clivage cas9. Il a été déterminé de manière empirique, entre 10% et 80% des clones contiennent indels après séquençage des cellules infectées Neuro2A. Il est actuellement impossible de savoir si les fréquences indel calculées dans les cellules Neuro2A reflètent ceux dans les neurones. Guide des logiciels de conception d'ARN tels que Benchling incluent maintenant un score "sur cible" qui peut être en mesure de prédire l'efficacité d'une séquence cible donnée. Dans quelle mesure ces scores "sur-cible» sont des besoins fiables pour être déterminées empiriquement dans les neurones et d'autres types de cellules que le système CRISPR-cas9 devient plus largement mis en œuvre.
la production d'animaux transgéniques à base de lentivirus a été variablement réussie avec les rapports que les transgènes de lentivirus livré deviennent silenced 11. CRISPR édition de gène à médiation par de l'ADN peut être passé à travers la lignée germinale pour générer des modèles animaux entiers. Ainsi, l'édition génomique stable peut être réalisable malgré le silence des fluorophores viraux-rendu et transgènes cas9. Cela peut fournir une plate-forme efficace pour les modifications génomiques ciblées. La livraison virale du système / cas9 CRISPR, tout en ne nécessitant des organismes transgéniques, est complémentaire à ces techniques. Par exemple, l'injection de ces particules virales dans un animal transgénique composé qui exprime inductible Cre et Cre opto dépendante ou chimio-génétique transgènes devrait faciliter les études complexes dans la relation entre les manipulations génétiques et l'activité neuronale. Un second exemple est de livrer ces particules virales cas9 / ARNsg dans un knock-out conditionnel dans une tentative pour dépister les interactions gène-gène. Enfin, une autre voie passionnante de cette recherche est la projection des phénotypes et des composés thérapeutiques dans les cellules dérivées patient, qui peutêtre utilisé pour valider et découvrir les réseaux génétiques qui sont perturbés dans diverses maladies.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail a été soutenu par le NINH accorder R01MH097949 et Autism Speaks pilote Grant 7359 à BWL et le Norris Cotton Cancer Center Imaging Optical Shared Instrumentation Grant P30CA023108.
List of Cell Culture Reagents | |||
293FT cell line | Life Technologies | R700-07 | For Lentivirus |
293GP cell line | Clontech | 631458 | For Retrovirus |
Iscove's Modification of DMEM (IMDM) | Corning | 10-016-CV | Complete IMDM with 10% FBS, 1% NEAA, 1% L-Gln, and 1% P/S |
Fetal Bovine Serum (FBS) | Corning | 35-011-CV | |
MEM Nonessential Amino Acids (NEAA) | Corning | 25-025-CI | |
L-Glutamine solution, 100X (L-Gln) | Corning | 25-005-CI | |
Pennicillin/Streptomycin solution, 100X (P/S) | Corning | 30-002-CI | |
Polystyrene 10cm plate | USA Scientific | CC7682-3394 | |
Trypsin EDTA 1X | Corning | 25-053-CI |
|
Reagent | Company | Catalog Number | Notes |
List of Transfection Reagents | |||
5ml polystyrene tubes | Fisher Scientific | 352054 | |
Calcium Chloride Dihydrate (CaCl2) | Fisher Scientific | C69-500 | Make a 2.5 M solution in ddH2O |
Sodium Chloride (NaCl) | Fisher Scientific | S271-3 | |
HEPES | Fisher Scientific | BP2939-100 | |
Sodium phosphate dibasic | Fisher Scientific | S369-500 | |
(Na2HPO4) | |||
2X HEPES Buffered Saline (HBS) | 500ml: 8.2g NaCl, 5.95g HEPES, 0.106g Na2HPO4, pH 7.01 (exact!) | ||
filter and store at 4°C | |||
Caffeine | Sigma-Aldrich | C0750-5G | |
0.22 µM syringe filter unit | EMD Millipore | SLGV033RS | |
0.45 µM syringe filter unit | EMD Millipore | SLHP033RS | |
60CC L/L Syringe | Med-Vet International | MV60CCLL | |
50 ml Conical Tube | Corning | 352098 | |
polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) | Millipore | 528877 | |
(10X) Phosphate Buffered Saline (PBS) | National Diagnostics | CL-253 | |
0.5 ml microcentrifuge tubes | USA Scientific | 1605-0000 | |
Matrigel | Fisher Scientific | CB-40230A | |
6-well plate | Fisher Scientific | 353046 | |
Paraformaldehyde | Fisher Scientific | AC41678-5000 | |
Donor Horse Serum | Cellgro | 35-030-CV | |
TritonX-100 | Sigma-Aldrich | X100-500ML | |
10ml serological pipette | Fisher Scientific | 357551 | |
anti-GFP, rabbit, 488 conjugate | Invitrogen | A21311 | |
Reagent | Company | Catalog Number | Notes |
Stereotaxic Surgery Reagents | |||
Vet-Syringe vet use T.B. Syringe only 1cc luer slip T.B. 100/bx | Med-Vet International | 1CCVLS | |
Isoflurane | |||
Stainless Steel Scalpel Blades, #10, 100-pk | Med-Vet International | JOR580S | |
artificial tear ointment | Med-Vet International | RXPARALUBE-O | |
PVP PrepSolution | Med-Vet International | HPIV108208H | |
normal saline | Med-Vet International | DYND500MLSH | |
cotton tipped applicators | Med-Vet International | CTA6 | |
Triple antibiotic ointment | Med-Vet International | RXTRIP-OI15 | |
MONOJECT® Needles Soft Pack 25g x 5/8" | Med-Vet International | 25058 | |
6-0 silk sutures | Med-Vet International | MV-711 |