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Method Article
Le présent protocole décrit une méthode d’administration intranasale d’agrégats de α-synucléine. Cette méthode permet de mieux comprendre la propagation de la α-synucléine de la muqueuse olfactive au bulbe olfactif dans la maladie de Parkinson.
La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative caractérisée par la présence de corps de Lewy, qui sont des agrégats de α-synucléine (α-Syn). Récemment, il a été proposé que la maladie se développe et progresse par la propagation de type prion d’agrégats α-Syn à partir du bulbe olfactif (OB) ou du noyau dorsal du nerf vague. Bien que l’origine des agrégats α-Syn dans l’OB reste incertaine, leur propagation à partir de la muqueuse olfactive a été récemment suggérée. Nous avons précédemment montré que l’administration intranasale d’agrégats α-Syn dans un modèle murin induisait une pathologie α-Syn dans l’OB de souris. Dans cette étude, nous présentons une méthode d’administration intranasale d’agrégats α-Syn qui a induit la pathologie α-Syn dans l’OB de souris. L’administration intranasale d’agrégats α-Syn est une méthode très simple et directe, et nous pensons qu’elle sera un outil utile dans la recherche pour élucider l’origine de la pathologie α-Syn dans l’OB et la voie de propagation de α-Syn à travers le système olfactif.
La maladie de Parkinson (MP), qui se caractérise par des symptômes moteurs tels que la bradykinésie, les tremblements au repos et la rigidité musculaire, est la deuxième maladie neurodégénérative la plus courante. La MP présente également des symptômes non moteurs, notamment un dysfonctionnement olfactif, des troubles cognitifs, une dépression, des hallucinations, une constipation et une hypotension orthostatique. Ses caractéristiques pathologiques sont la mort cellulaire dopaminergique dans la substance noire et la présence d’agrégats de α-synucléine (α-Syn), appelés corps de Lewy2.
Il convient de noter que α-Syn est une protéine de 140 acides aminés qui existe sous la forme d’un monomère soluble (ou tétramère) dans des conditions normales. Cependant, dans des conditions anormales, le monomère soluble est converti en agrégats insolubles de haut poids moléculaire, y compris des oligomères et des fibrilles. La transition de α-Syn en oligomères et en fibrilles serait impliquée dans la toxicité cellulaire3.
Des études récentes ont suggéré la propagation de type prion des agrégats α-Syn entre les neurones. Sur la base de nombreux examens post-mortem, Braak et al. ont proposé en 2003 l’hypothèse selon laquelle la pathologie à corps de Lewy se propage progressivement dans le cerveau de manière quelque peu stéréotypée (hypothèse de Braak)4,5. En 2008, l’examen post-mortem de patients atteints de la MP ayant reçu une greffe de mésencéphale fœtal a révélé des corps de Lewy dans les neurones dopaminergiques dérivés de tissus fœtaux 6,7. Ces études ont suggéré que les agrégats α-Syn pourraient se propager du cerveau malade aux greffons, soutenant ainsi l’hypothèse de Braak.
À la suite de ces observations, des expériences impliquant des cultures neuronales primaires et l’injection intracérébrale d’agrégats α-Syn chez la souris ont reproduit la propagation d’agrégats semblables à des corps de Lewy, fournissant des preuves supplémentaires de la propagation de α-Syn d’une manière semblable à celle des prions 8,9.
Braak et al. ont montré que la pathologie à corps de Lewy dans la MP commence dans le bulbe olfactif (OB) et/ou le noyau dorsal du nerf vague (dmX)4. Sur la base de l’hypothèse de Braak, plusieurs études ont rapporté l’administration d’agrégats α-Syn ou d’extraits de corps de Lewy à partir de cerveaux MP dans l’OB et le tractus gastro-intestinal d’animaux de laboratoire 10,11,12. En 2018, une étude a démontré que l’administration d’agrégats α-Syn dans l’OB de souris de type sauvage induisait la propagation de la pathologie α-Syn le long de la voie olfactive, entraînant un dysfonctionnement olfactif13. Nous avons précédemment inoculé des agrégats α-Syn dans l’OB de souris transgéniques α-Syn et avons constaté que cela entraînait une atrophie de l’hippocampe et des troubles de la mémoire14.
En 2022, nous avons inoculé des agrégats de α-Syn dans l’OB de ouistitis, un petit primate non humain ; cela a entraîné la propagation de la pathologie α-Syn le long de la voie olfactive, une atrophie OB et une hypométabolisation généralisée du glucose cérébral10.
Cependant, si la propagation des agrégats α-Syn se produit à partir de l’OB, une question cruciale se pose : par quel mécanisme les agrégats α-Syn apparaissent-ils initialement ? Saito et al. ont précédemment signalé la présence de corps de Lewy dans la muqueuse nasale15. La présence d’agrégats α-Syn a été détectée dans la muqueuse nasale de patients atteints de MP et d’atrophie multisystématisée (AMS) à l’aide d’une analyse de conversion induite par le tremblement en temps réel (RT-QUIC)16. Notamment, l’analyse d’échantillons de muqueuse nasale de patients atteints de troubles du comportement en sommeil (TCSP), qui est considéré comme un stade prodromique de la MP, a révélé une augmentation des niveaux de α-Syn17. Cette étude a suggéré que la pathologie α-Syn pourrait exister dans la muqueuse nasale même à partir de la phase prodromique de la MP.
Bien que ces résultats suggèrent une voie potentielle de la muqueuse nasale à l’OB, il existe peu de preuves expérimentales à l’appui de ce scénario. Pour combler cette lacune, nous avons administré des agrégats de α-Syn dans la cavité nasale de souris et étudié la propagation de la pathologie α-Syn de la muqueuse nasale à l’OB. Notre approche expérimentale a démontré qu’une administration intranasale à dose unique d’agrégats de α-Syn chez des souris de type sauvage induisait une pathologie α-Syn dans l’OB, fournissant des preuves expérimentales de la voie de propagation de la muqueuse nasale à l’OB.
Des souris mâles C57BL/6J âgées de 2 mois ont été utilisées pour cette étude. Toutes les procédures expérimentales ont été effectuées conformément aux directives nationales. Le Comité de recherche animale de l’Université de Kyoto a accordé l’approbation éthique et l’autorisation pour cette étude (MedKyo 23 544).
1. Administration intranasale de fibrilles préformées α-Syn
2. Préparation de l’échantillon
3. Coloration immunohistochimique de l’OB
La figure 3 montre plusieurs exemples d’agrégats α-Syn dans l’OB. Dans la présente étude, nous avons administré des agrégats de α-Syn dans la narine unilatérale. Les deux cavités nasales sont séparées par la cloison nasale, et chaque OB projette les neurones sensoriels olfactifs dans chaque cavité nasale séparément. Par conséquent, le OB du côté controlatéral peut être utilisé comme contrôle.
La pathologie...
Dans une étude précédente, l’administration d’agrégats α-Syn dans la cavité nasale des macaques a induit la mort des cellules dopaminergiques et le dépôt de fer dans la substance noire, bien que les agrégats α-Syn n’aient pas été observés21. L’administration quotidienne d’agrégats A53T α-Syn humains dans la cavité nasale de souris transgéniques α-Syn promotrices de prions (souris M83) pendant 28 jours a été signalée pour induire une ...
Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêts à divulguer.
Toutes les expériences ont été soutenues par Rie Hikawa. Nous remercions Yasuko Matsuzawa pour la paperasse. Cette étude a été financée par JSPS KAKENHI (M.S., No. JP19K23779, JP20K16493 et JP20H00663).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
All-in-One Fluorescence Microscope BZ-X710 | KEYENCE | N/A | All-in-One microscope |
Ampicillin Sodium Salt | Nacalai tesque | 02739-32 | |
Bioruptor II | Sonicbio | BR2006A | Water bath type sonicator. |
Butorphanol tartrate | Meiji Seika Pharma | WAK-52850 | |
Cellulose tube | MISUMI | UC20-32-100 | |
DeepWellMaximizer | TAITEC | MBR-022UP | Shaker |
DynaCompetent Cells Zip BL21(DE3) | BioDynamics Laboratory Inc. | DS255 | Competent cell |
Entellan | Sigma-Aldrich | 107961 | Rapid mounting medium for microscopy |
Graefe Extra Fine Forceps Curved Serrated | FST | 11152-10 | forceps |
Hardened Fine Scissors | FST | 14090-09 | scissors |
Histofine Simple stain mouse MAX-PO (R) | Nichirei Bioscience | 414341 | Universal Immuno-peroxidase Polymer, anti-Rabbit |
ImageJ ver 1.52p | NA | NA | https://imagej.net/ |
innova4200 | New Brunswick scientific | 9105085 | Incubator shaker |
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside | Nacalai tesque | 19742-94 | |
LB broth, Lennox | Nacalai tesque | 20066-24 | |
Leica EG 1150 H | Leica | 14 0388 86 108 | Modular Tissue Embedding Center |
Leica TP 1020 | Leica | 14 0422 85108 | Automatic Tissue Processor |
Medetomidine | Fuji Film | 135-17473 | |
Microm HM325 Rotary Microtome | Thermo Scientific | 902100 | |
Midazolam | Maruishi Seiyaku | 4987-211-76210-0 | |
New hematoxylin Type G | Muto | 65-9197-38 | Hematoxylin solution |
Normal winged needle for vein D type, 25G | TERUMO | NN2332R | 25G needle |
Optima TLX Ultracentrifuge | Beckman Couler | 8043-30-1197 | Ultracentrifuge |
P10 pipette | Gilson | FA10002P | |
Paraffin | Leica | 39601095 | |
paraformaldehyde | Nacalai tesque | 30525-89-4 | |
Peroxidase Stain DAB Kit | Nacalai tesque | 25985-50 | |
Pirece BCA Protein Assay Kits | Thermo Scientific | 23225 | BCA assay |
pRK172 | Addgene | #134504 | Plasmid |
Q-Sepharose Fast Flow. | cytiva | 17051001 | Ion exchange resin |
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