Die zeitliche Beschränkung der Nahrungsaufnahme hat sich als vielversprechende Intervention zur Abschwächung ernährungsbedingter Stoffwechselerkrankungen herausgestellt. Dieses Manuskript beschreibt den Aufbau und die Verwendung eines effizienten, selbst entwickelten Systems zur Messung und Manipulation der rhythmischen Nahrungsaufnahme bei Mäusen.
Die rhythmische Genexpression ist ein Kennzeichen des circadianen Rhythmus und essentiell für die Steuerung der Rhythmik biologischer Funktionen zur richtigen Tageszeit. Studien der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die rhythmische Nahrungsaufnahme (d.h. die Zeit, zu der Organismen während des 24-Stunden-Tages Nahrung zu sich nehmen) wesentlich zur rhythmischen Regulation der Genexpression in verschiedenen Organen und Geweben im ganzen Körper beiträgt. Die Auswirkungen der rhythmischen Nahrungsaufnahme auf Gesundheit und Physiologie wurden seitdem umfassend untersucht und haben gezeigt, dass die Einschränkung der Nahrungsaufnahme für 8 Stunden während der aktiven Phase Stoffwechselerkrankungen abschwächt, die sich aus einer Vielzahl von fettleibigen Diäten ergeben. Diese Studien erfordern oft den Einsatz kontrollierter Methoden zur zeitlichen Planung der Futterabgabe an Tiere. Dieses Manuskript beschreibt das Design und die Verwendung eines kostengünstigen und effizienten Systems, das im eigenen Haus entwickelt wurde, um die tägliche Nahrungsaufnahme zu messen und die rhythmische Nahrungsaufnahme bei Mäusen zu manipulieren. Dieses System beinhaltet die Verwendung erschwinglicher Rohstoffe, um Käfige zu bauen, die für die Lieferung von Lebensmitteln geeignet sind, nach einem benutzerfreundlichen Handhabungsverfahren. Dieses System kann effizient verwendet werden, um Mäuse nach verschiedenen Fütterungsschemata wie ad libitum, zeitlich begrenzten oder arrhythmischen Zeitplänen zu füttern, und kann eine fettreiche Diät beinhalten, um ihre Auswirkungen auf Verhalten, Physiologie und Fettleibigkeit zu untersuchen. Es wird beschrieben, wie sich Wildtyp-Mäuse (WT) an die unterschiedlichen Fütterungsschemata anpassen.
Die zirkadiane Uhr ist bei allen Arten allgegenwärtig und bietet einen Zeitmessmechanismus, der Organismen hilft, sich an ihre rhythmisch verändernde Umgebung anzupassen. Der zirkadiane Herzschrittmacher befindet sich im suprachiasmatischen Kern (SCN) des Hypothalamus. Das SCN wird in erster Linie durch den Hell-Dunkel-Zyklus der Umgebung mitgerissen und synchronisiert periphere Uhren, die in fast jeder Zelle des Körpers vorhanden sind, über mehrere Hinweise, einschließlich neuronaler und hormoneller Signale, Fütterung und Körpertemperatur 1,2,3,4,5,6,7,8 . Bei Säugetieren beruht die molekulare zirkadiane Uhr auf dem heterodimeren Transkriptionsfaktor CLOCK: BMAL1 9,10, der die Expression der Kernuhrgene Periode (Per1, Per2 und Per3) und Cryptochrom (Cry1 und Cry2) steuert, um eine transkriptionelle Rückkopplungsschleife zu initiieren, die für die Erzeugung zirkadianer Rhythmen entscheidend ist 9,11,12 . Die molekulare Uhr reguliert auch die rhythmische Transkription von Tausenden von Genen, die die Rhythmizität praktisch jeder biologischen Funktion steuern13,14,15. Mehr als 50% des Genoms bei Säugetieren wird rhythmisch in mindestens einem Gewebetyp exprimiert 16,17,18, und Gewebe wie die Leber bei Mäusen haben etwa 25%-30% ihres Transkriptoms rhythmischexprimiert 18,19. Die rhythmische Genexpression ist entscheidend, um wichtige biologische Prozesse wie die Zellzykluskontrolle20, die Glukosehomöostase21 und den Aminosäurestoffwechsel22 zur richtigen Tageszeit zu aktivieren, um die Fitness des Organismus zu erhöhen.
In den letzten Jahrzehnten gab es immer mehr Hinweise darauf, dass die Nahrungsaufnahme als starker Synchronisierungshinweis für die Mitnahme von Rhythmen in der Genexpression in mehreren Geweben, einschließlich der Leber, wirken kann23,24. Wichtig ist, dass gezeigt wurde, dass die Fütterung unabhängig vom SCN oder vom Hell-Dunkel-Zyklus25 Rhythmen in der Leber mitreißt, und rhythmische Fütterung kann die rhythmische Genexpression steuern, ohne die molekulare Uhr 26,27,28,29,30,31 einzubeziehen. Eine auf die inaktive Periode von Mäusen (tagsüber) beschränkte Fütterung kehrt die Expressionsphase der Kernuhrgene und vieler rhythmischer Gene um31. Es hat sich gezeigt, dass die zeitlich begrenzte Fütterung (TRF), bei der es sich um eine Ernährungsintervention handelt, bei der die tägliche Kalorienzufuhr auf einen Zeitraum von 8-10 Stunden beschränkt ist, vor Fettleibigkeit, Hyperinsulinämie, Lebersteatose und metabolischem Syndrom schützt32,33. Alle oben genannten Experimente, bei denen die Nahrungsaufnahme manipuliert wird, erfordern, dass der Experimentator wirksame Methoden anwendet, um Nahrung zur richtigen Tageszeit zu liefern.
Es wurden verschiedene Methoden der Lebensmittellieferung entwickelt, die mehrere Vor- und Nachteile mit sich bringen 29,34,35,36,37,38,39 (Tabelle 1). Einige automatisierte Futterautomaten wurden so konzipiert, dass sie auf der Grundlage einer Software arbeiten, die die Menge, Dauer und den Zeitpunkt der Nahrungsverfügbarkeit steuert, während sie die Fütterung und die freiwillige Radlaufaktivität bei Mäusen34 aufzeichnet. Bei einigen anderen Methoden werden Mäuse für unterschiedliche Fütterungsbedingungen in verschiedene Käfige gesetzt, wobei der Experimentator zum Voraussetzungszeitpunkt38,39 manuell Futterpellets hinzufügt. Ein anderes System verwendet ein automatisiertes Zuführsystem, das von einem Computer gesteuert wird, bei dem eine pneumatisch angetriebene Abschirmung den Zugang zu Lebensmitteln verhindert und das entweder durch Zeitintervalle oder durch die Masse der Lebensmittel35 gesteuert werden kann. Alle diese Methoden erfordern entweder die Verwendung und Einrichtung einer computergestützten Software, die teuer sein kann und eine gewisse Schulung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Instruments erfordert, oder sie sind arbeitsintensiv, da der Experimentator zu bestimmten Zeiten anwesend sein muss, um die Fütterungsbedingungen manuell zu ändern. Computergestützte Systeme haben auch ihren Anteil an Problemen, darunter Fehlfunktionen von Hebeln oder Türen, die das Essen herauslassen, Lebensmittelpellets, die in den Steckdosen stecken bleiben, und Softwareausfälle. Darüber hinaus birgt das Geräusch, das beim Öffnen von Türen oder Hebeln erzeugt werden kann, das Risiko, dass Mäuse so konditioniert werden, dass sie diese mit der Nahrungsabgabe in Verbindung bringen, wodurch die Interpretation der Auswirkungen der Lebensmittelmanipulation als ausschließlich auf den Zugang zu Nahrungsmitteln oder auf Auswirkungen auf andere Verhaltensrhythmen wie den Schlaf-Wach-Zyklus zurückzuführen ist. Das übergeordnete Ziel dieser Studie war es, ein erschwingliches und effizientes System zur Manipulation der langfristigen rhythmischen Nahrungsaufnahme zu entwickeln, das dazu beitragen würde, viele dieser oben genannten Probleme zu lindern. In erster Linie kann die Fütterungsvorrichtung, die entwickelt wurde und im Folgenden beschrieben wird, im Vergleich zu den automatisierten Maschinen (Tabelle 2) mit sehr geringen Kosten konstruiert werden und erfordert keine aufwändige Schulung für Handhabung, Bedienung und Wartung. Zweitens erzeugt das Fütterungssystem während der Essenslieferung nur ein weißes Hintergrundrauschen und keine lauten Geräusche, wodurch eine pawlowsche Konditionierung verhindert wird. Insgesamt ist dieses Fütterungssystem für Forscher wirtschaftlich, zugänglicher und zuverlässiger und gleichzeitig effizient bei der Manipulation der rhythmischen Nahrungsaufnahme.
Alle Tierprobanden werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Institutional Animal Care and Use Committee der Texas A&M University (AUP #2022-0050) verwendet. Hier werden sowohl männliche als auch weibliche C57BL/6-Mäuse im Alter zwischen 2 und 4 Monaten verwendet. Das Verfahren zum Bau des Zuführsystems wird im Folgenden beschrieben, und die zum Bau der Vorrichtung erforderlichen Rohstoffe sind in der Materialtabelle aufgeführt.
1. Aufbau des Fütterungssystems
2. Anwendung des Fütterungssystems
Das oben beschriebene Fütterungssystem kann zur langfristigen Manipulation der rhythmischen Nahrungsaufnahme bei Mäusen verwendet werden. Dieses System legt der Maus im Wesentlichen alle 3 Stunden ein neues Futterfach zur Verfügung, so dass der Forscher die Nahrung in jedem Fach gezielt manipulieren kann. Eine Anwendung bestand darin, das Profil der Nahrungsaufnahme über den Zeitraum von 24 Stunden zu analysieren. Die Daten deuten darauf hin, dass WT-Mäuse, die ad libitum mit normalem Futter gefüttert wurden, während der Nacht etwa 75% ihrer Nahrung zu sich nehmen (Abbildung 2A). Darüber hinaus erfolgt der größte Teil der Nahrung, die während des Tages gegessen wird, innerhalb von 3 Stunden vor dem Ausschalten des Lichts.
Mäuse, die ad libitum mit HFD gefüttert wurden, aßen in den ersten 2 Tagen der Exposition mehr Nahrung, wahrscheinlich aufgrund der Neuheit von HFD (Abbildung 2A). Nach 2 Tagen blieb die HFD-Aufnahme rhythmisch, jedoch mit einer verringerten Amplitude im Vergleich zur Fütterung mit normalem Chow ad libitum. Während sowohl männliche als auch weibliche WT-Mäuse mit HFD gefüttert wurden, wurde festgestellt, dass weibliche Mäuse eine große Menge an Futter auf dem Deckel des Fütterungsgeräts und im Käfig horteten, während Männchen kein merkliches Horten zeigten. Wie bereits erwähnt, kann das Horten von Lebensmitteln zu einer Fehleinschätzung des Lebensmittelkonsums und zu einer Fehlinterpretation der Daten führen. Außerdem bissen weibliche Mäuse häufiger in die Plastikränder der Futterbecher, vor allem in den Nachtfächern. Männliche Mäuse zeigten eine signifikante Gewichtszunahme nach 1 Woche normalem Ad-libitum-Futter und nach 1 Woche HFD (Abbildung 2E). Ein ähnlicher Trend wurde bei weiblichen Mäusen beobachtet, erreichte jedoch keine signifikanten p-Werte, was wahrscheinlich zum Teil auf die geringere Anzahl von Weibchen im Vergleich zu Männern zurückzuführen ist.
Mäuse, die auf eine NR-Diät umgestellt wurden, essen ihre täglichen Gesamtkalorien nur nachts, ohne dass die Kalorienaufnahme in den ersten 3-5 Wochen signifikant abnahm (Abbildung 3A). Eine längere Exposition gegenüber dem NR-Zeitplan verringert die tägliche durchschnittliche Kalorienaufnahme um 10%-15% im Vergleich zu Mäusen, die ad libitum gefüttert werden, wie an anderer Stelle beschrieben34. Mäuse, die auf eine AR-Diät umgestellt wurden, konsumierten ihre täglichen Gesamtkalorien in gleichen Mengen über den Tag verteilt, was zu einer dramatischen Dämpfung des täglichen Rhythmus der Nahrungsaufnahme führte (Abbildung 3B). Was den NR-Fütterungsplan betrifft, so wird der tägliche Durchschnitt der Kalorienaufnahme in den ersten 3-5 Wochen der Exposition nicht durch den AR-Fütterungsplan beeinflusst, sondern nimmt bei längerer Exposition ab. Die Mäuse zeigten eine Gewichtszunahme nach den NR- (Abbildung 3C) und AR-Zeitplänen (Abbildung 3C).
Abbildung 1: Konstruktion und Aufbau des Zuführapparatesystems . (A) Die Abmessungen des PVC-Bodens für das Zuführsystem und die Beschreibung, wo Löcher für die Befestigung der Zeitschaltuhr angebracht werden müssen. (B) Ein 24-Stunden-Timer vor und nach der Wiederverwendung des Drahtes und dem Bohren mit Schrauben für die Platzierung des Lebensmittelbechers. (C) Die zusammengebaute graue Basis und der Timer zusammen mit einem 4-Zoll-PVC-Rohr. (D) Der Futterbecher mit acht Fächern nach dem Abschneiden der Außenkanten. (E) Die endgültige Einrichtung von Käfigen, bei denen der Futterbecher mit einer 4-Zoll-Kappe abgedeckt ist, so dass jeweils nur ein Fach zugänglich ist. (F) Der Transport mehrerer Futterbecher während eines Experiments. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.
Abbildung 2: Fütterungsprofile unter verschiedenen Ernährungsregimen . (A) Das Fütterungsprofil männlicher WT-Mäuse, die 7 Tage lang ad libitum mit normalem Futter (NC) und weiteren 7 Tagen mit fettreicher Diät (HFD) gefüttert wurden. Farbige Linien stellen einzelne Mausprofile dar (n = 7) und die schwarze Linie zeigt die durchschnittliche ± SEM von sieben Mäusen an. (B) Die fettreiche Diät vor und nach dem Schneiden. (C) Der Tagesdurchschnitt der Nahrungsaufnahme alle 3 h ± REM (n = 7). Der Durchschnitt wurde über die letzten 5 Tage entweder des NC- oder des HFD-Fütterungsplans berechnet. (D) Der Durchschnitt (links) und der Prozentsatz (rechts) der Nahrungsaufnahme während des Tages und der Nacht für Mäuse, die mit NC oder HFD gefüttert wurden. Die Werte repräsentieren den Durchschnitt von sieben Mäusen ± REM und wurden unter Verwendung der Nahrungsaufnahmedaten der letzten 5 Tage von NC- oder HFD-Fütterungsplänen berechnet. * p < 0,05 zwischen den beiden Gruppen ( gepaarter t-Test). (E) Das durchschnittliche Körpergewicht der im Experiment verwendeten Mäuse nach 1 Woche NC und 1 Woche HFD. Die Daten für Männchen (links) und Weibchen (rechts) sind mit * p < 0,05 zwischen den beiden Gruppen dargestellt (gepaarter t-Test). Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.
Abbildung 3: Manipulation des Tagesrhythmus der Nahrungsaufnahme. (A) Das Fütterungsprofil männlicher WT-Mäuse, die 2 Tage lang mit normalem Chow ad libitum gefüttert wurden, 3 Tage lang in ein nachteingeschränktes (NR) Fütterungsregime übergingen und 8 Nächte lang unter NR-Fütterung gehalten wurden. Die farbigen Linien stellen einzelne Mausprofile dar (n = 18) und die schwarze Linie zeigt die durchschnittliche ± SEM von 18 Mäusen an. Das graue Sternchen zeigt eine Fehlfunktion des Timers für diese Maus an dem einen Tag an, an dem sich der Timer nicht mehr dreht. (B) Fütterungsprofil von männlichen WT-Mäusen, die 2 Tage lang mit normalem Chow ad libitum gefüttert wurden, 1 Tag lang in ein arrhythmisches (AR) Fütterungsregime übergingen und 8 Nächte lang unter AR-Fütterung gehalten wurden. Die farbigen Linien stellen einzelne Mausprofile dar (n = 18) und die schwarze Linie zeigt den durchschnittlichen ± SEM der 18 Mäuse an. (C) Das durchschnittliche Körpergewicht der Mäuse, die im Experiment verwendet wurden, nach 2-wöchiger Exposition gegenüber NR- und AR-Diäten. Die Daten werden mit * p < 0,05 zwischen den beiden Gruppen angezeigt (gepaarter t-Test). Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.
Tabelle 1: Vor- und Nachteile der bestehenden Fütterungssysteme. Eine Tabelle, in der verschiedene Fütterungssysteme aufgeführt sind, die zur Manipulation der Nahrungsaufnahme verwendet werden, mit einer kurzen Beschreibung der Vor- und Nachteile jedes Systems. Bitte klicken Sie hier, um diese Tabelle herunterzuladen.
Tabelle 2: Materialaufwand für den Bau des Zuführsystems. Eine Tabelle, in der die Kosten für den Bau des in diesem Dokument beschriebenen Fütterungssystems zusammen mit einer Schätzung der Baukosten pro Käfig aufgeführt sind. Bitte klicken Sie hier, um diese Tabelle herunterzuladen.
In den letzten Jahrzehnten wurden umfangreiche Forschungen zur Manipulation von Fressrhythmen und deren Auswirkungen auf die Physiologie durchgeführt. Der Aufbau und die Nutzung des hier beschriebenen Fütterungssystems kann als effiziente Methode zur Manipulation der Nahrungsaufnahme verwendet werden. Das Protokoll verwendet einen gemeinsamen 24-Stunden-Timer und einen Essensbecher, der als Acht-Kammer-Organizer als Schlüsselkomponenten des Systems konzipiert ist. Die Käfige lassen sich mit wenigen leicht zugänglichen Werkzeugen einfach konstruieren und die Handhabung des Systems ist benutzerfreundlich. Zu den wichtigsten Aspekten des Protokolls zur Anpassung des Systems zur Manipulation der rhythmischen Nahrungsaufnahme gehören das tägliche Wechseln der Futterbecher, da sich der Timer über einen Zeitraum von 24 Stunden dreht, das manuelle Zählen oder Wiegen der verbleibenden Lebensmittel und die tägliche Anpassung der Anzahl der Pellets für die AR-Fütterung. Typischerweise werden Plastikspäne gesehen, wenn Mäuse hungrig sind und keine ausreichende Nahrung bekommen. Dieses Problem kann behoben werden, indem ein paar weitere Futterpellets hinzugefügt werden, die sich an das Fütterungsschema halten, bis keine Plastikspäne mehr zu sehen sind. Bei der AR-Fütterung, bei der die tägliche Nahrung angepasst werden muss, sollte darauf geachtet werden, dass der Rhythmus der Nahrungsaufnahme nicht induziert wird (Abbildung 3B). Daher ist es vorzuziehen, Pellets in gegenüberliegenden Kompartimenten entweder hinzuzufügen oder zu subtrahieren, um Mäuse arrhythmisch zu ernähren.
Dieses System kann weiter verbessert werden, indem die Futterbecher mit einer Epoxidschicht beschichtet werden, um zu verhindern, dass die Mäuse in den Kunststoff beißen, und so die Lebensdauer der Futterbecher zu verlängern. Die Oberfläche des Timers für die Platzierung des Futterbechers kann auch so modifiziert werden, dass der Futterbecher flach und stabil auf dem Timer sitzt. Dies könnte das versehentliche Stoppen des Timers verhindern, das durch einen ungleichmäßig platzierten Timer verursacht wird. Einige der Käfigkomponenten, wie z. B. Futterbecher, können auch in 3D gedruckt werden, um die Kosten zu senken, und nach den Wünschen des Forschers angefertigt werden. Dies kann Futterbecher mit mehr als acht Fächern umfassen, die eine bessere Zeitauflösung als das aktuelle 3-Stunden-Fenster bieten können.
Obwohl dieses System sehr effizient ist, hat es einige Einschränkungen, wie z. B. die Arbeitsintensität, da der Forscher die Futterbecher immer noch alle 24 Stunden wechseln und die verbleibenden Lebensmittel manuell zählen/wiegen muss. Darüber hinaus müssen die Timer von Zeit zu Zeit überwacht werden, um potenzielle Probleme zu erkennen und/oder wenn sie nicht mehr funktionieren. Dies kann erreicht werden, indem die nach der Fütterung verbleibenden Futterpellets gezählt werden (z. B. indem festgestellt wird, ob einige Mäuse nur in wenigen Kompartimenten Futter gefressen und einige Kompartimente unberührt gelassen haben). Eine weitere Einschränkung dieses Systems besteht darin, dass es bei weiblichen Mäusen möglicherweise nicht so gut funktioniert, da die wenigen Experimente, die mit weiblichen Mäusen durchgeführt wurden, zeigten, dass sie dazu neigen, Nahrung zu horten und das Plastik mehr zu kauen als männliche Mäuse.
Nichtsdestotrotz ist dieses Fütterungssystem sehr effektiv bei der Manipulation der Nahrungsaufnahme, ist einfach zu konstruieren, zu bedienen, zu warten und im Vergleich zu den teuren automatisierten Futterautomaten, die auf dem Markt existieren, kostengünstig. Es kann leicht an die Anforderungen des Forschers angepasst und modifiziert werden und erfordert keine spezielle Schulung für die Bedienung des Systems. Wichtig ist, dass Timer nur eine geringe Menge an konstantem weißem Rauschen erzeugen, was verhindert, dass Mäuse Geräusche mit der Verfügbarkeit von Nahrung in Verbindung bringen.
Zusammenfassend beschreibt dieses Papier ein innovatives Fütterungssystem, das zur Überwachung der täglichen Nahrungsaufnahme bei Mäusen verwendet werden kann und angepasst werden kann, um Mäuse nach verschiedenen Paradigmen wie zeitlich begrenzter Fütterung, arrhythmischer Fütterung und fettreicher Ernährung zu füttern. Dieses System ergänzt die Liste der Werkzeuge, mit denen wichtige Fragen im Bereich der rhythmischen Nahrungsaufnahme und ihrer Auswirkungen auf die Physiologie beantwortet werden können.
Alle Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte haben.
Diese Arbeit wurde finanziell unterstützt durch den Zuschuss R01DK128133 von NIH/NIDDK (an J.S.M) und Startkapital der Texas A&M University.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
#6 x 0.75 inch Phillips Pan Head Stainless Steel Sheet Metal Screw (50-Pack) | Everbilt | #800172 | |
#8 x 1.5 inch Phillips Pan Head Zinc Plated Sheet Metal Screw (100-Pack) | Everbilt | #801622 | |
0.25 inch gray PVC sheet (24 inch x 48 inch) | USPlastic | #45088 | |
4 inch PVC pipe (10 ft) | Home Depot | #531103 | |
45 mg dustless precision pellets | Bio-Serv | #F0165 | |
6 ft. Extension Cord | HDX | HD#145-017 | |
Food container (eight-compartment jewelry organizer) | JewelrySupply | #PB8301 | |
Indoor Basic Timer | General Electric | #15119 | |
Oatey 4 inch ABS Pipe Test Cap with Knockout | Home Depot | #39103D | |
Rodent Diet with 45 kcal% fat (with red dye) | Research Diets | #D12451 |
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