A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
* These authors contributed equally
פרוטוקול חזק מוצג כאן לבידוד גרגירי נוירומלנין מרקמות אנושיות שלאחר המוות nigra pars compacta באמצעות מיקרודיסקציה בלייזר. פרוטוקול מתוקן וממוטב זה ממזער באופן מסיבי את הזמן הנדרש לאיסוף הדגימה, מפחית את כמות הדגימה הנדרשת ומשפר את הזיהוי והכימות של חלבונים על ידי ניתוח LC-MS/MS.
נוירומלנין הוא פיגמנט שחור-חום, הנמצא במה שמכונה גרגירי נוירומלנין (NMGs) בנוירונים דופמינרגיים של substantia nigra pars compacta. מלבד נוירומלנין, NMGs מכילים מגוון חלבונים, שומנים ומתכות. למרות שתאי עצב דופמינרגיים המכילים NMGs הולכים לאיבוד באופן מועדף במחלות נוירודגנרטיביות כמו מחלת פרקינסון ודמנציה עם גופי לוי, רק מעט ידוע על מנגנון היווצרות NMG ותפקידם של NMGs בבריאות ובמחלות. לפיכך, מחקר נוסף על האפיון המולקולרי של NMGs הוא חיוני. למרבה הצער, פרוטוקולים סטנדרטיים לבידוד חלבונים מבוססים על אולטרה-צנטריפוגציה של שיפוע צפיפות ולכן דורשים כמויות גבוהות של רקמה אנושית. לפיכך, מוקם כאן פרוטוקול אוטומטי מבוסס מיקרו-דיסקציה בלייזר (LMD) המאפשר איסוף של NMGs ורקמות סובסטנטיה ניגרה (SN) הסובבות אותה באמצעות כמויות מינימליות של רקמה באופן בלתי משוחד ואוטומטי. דגימות שנכרתו מנותחות לאחר מכן על ידי ספקטרומטריית מסות כדי לפענח את הרכבן הפרוטאומי. בתהליך עבודה זה זוהו 2,079 חלבונים, מתוכם 514 חלבונים זוהו באופן בלעדי ב-NMGs ו-181 ב-SN. התוצאות הנוכחיות הושוו עם מחקר קודם שהשתמש בגישה דומה מבוססת LMD שהגיעה לחפיפה של 87.6% עבור שני הפרוטאומים, מה שמאמת את הישימות של הפרוטוקול המתוקן והממוטב המוצג כאן. כדי לאמת את הממצאים הנוכחיים, חלבונים בעלי עניין נותחו על ידי ספקטרומטריית מסה ממוקדת, למשל, ניסויי ניטור תגובה מקבילים (PRM).
כל רקמה מורכבת מתערובת הטרוגנית של סוגי תאים שונים, אך הבידוד הספציפי של סוג תא אחד הוא לעתים קרובות הכרחי לאפיון מדויק יותר. מיקרודיסקציית לייזר (LMD), צימוד מיקרוסקופ עם יישום לייזר, היא כלי רב עוצמה לבידוד ספציפי של אזורי רקמות, תאים בודדים או תת-מבנים תאיים מתוך קומפלקס מורכב. היישום של LMD בשילוב עם ספקטרומטריית מסה (LMD-MS) כבר יושם בהצלחה עבור מספר שאלות מחקר, כולל בידוד של DNA1, RNA2 וחלבונים 3,4,5. בפרוטוקול זה מתואר פרוטוקול LMD-MS מתוקן וממוטב לניתוח פרוטאומי של רקמת מוח אנושית לאחר המוות ורכיבים תת-תאיים לפענוח פתומכניזמים חדשים של מחלת פרקינסון.
נוירומלנין הוא פיגמנט שחור, כמעט בלתי מסיס, המצוי בתאי העצב הקטכולמינרגיים, המייצרים דופמין, של ה-substantia nigra pars compacta6. יחד עם חלבונים ושומנים, הוא מצטבר בגרגירים דמויי אברונים המוקפים בקרום כפול, הנקרא גרגירי נוירומלנין (NMGs)7,8,9. NMGs ניתן לראות מגיל שלוש שנים בבני אדם עולה בכמות ובצפיפות במהלך תהליך ההזדקנות10,11. נכון להיום, אין השערה ברורה על היווצרות נוירומלנין, אבל הנחה אחת היא כי neuromelanin נוצר באמצעות חמצון של דופמין12. השערות אחרות מבוססות על ייצור אנזימטי של נוירומלנין (למשל, טירוזינאז)13. נוירומלנין עצמו נמצא כבעל זיקה גבוהה לשומנים, רעלנים, יוני מתכת וחומרי הדברה. בהתבסס על ממצאים אלה, ההנחה היא כי היווצרות NMGs מגינה על התא מפני הצטברות של חומרים רעילים וחמצוניים ומפני רעלנים סביבתיים14,15. מלבד פונקציה זו של הגנה על מערכת העצבים, קיימות עדויות לכך שנוירומלנין עשוי לגרום להשפעות ניווניות של מערכת העצבים, למשל על ידי רוויית ברזל ובעקבות זאת קטליזה של רדיקלים חופשיים16,17. יתר על כן, נוירומלנין המשתחרר במהלך תהליכים נוירודגנרטיביים יכול להתפרק על ידי מי חמצן, אשר יכול להאיץ נמק על ידי מתכות תגובתיות ותרכובות רעילות אחרות שנקשרו בעבר לנוירומלנין ועשוי לתרום לדלקת עצבית ולנזק תאי18. עם זאת, עד כה את התפקיד המדויק של NMGs בתהליכים נוירודגנרטיביים כמו במהלך מחלת פרקינסון אינו מובן בבירור. ובכל זאת, נראה כי NMGs מעורבים בפתוגנזה של מחלת פרקינסון והניתוח הספציפי שלהם הוא בעל חשיבות עליונה כדי לפענח את תפקידם בניוון עצבי. למרבה הצער, חיות מעבדה נפוצות (למשל, עכברים וחולדות) וקווי תאים חסרים NMGs19. לכן, חוקרים מסתמכים במיוחד על רקמת מוח לאחר המוות לצורך הניתוח שלהם. בעבר, בידוד NMG על ידי צנטריפוגה הדרגתית בצפיפות הסתמך על הזמינות של כמויות גבוהות של רקמת סובסטנטיה ניגרה 20,21. כיום, LMD מציג כלי רב-תכליתי לבידוד ספציפי של NMGs מדגימות מוח אנושיות כדי לנתח אותם על ידי LC-MS/MS.
בפרוטוקול זה מוצגת גרסה משופרת ואוטומטית של פרוטוקול22 הקודם לבידוד NMGs והרקמות הסובבות אותם (SN), מה שמאפשר יצירת דגימה מהירה יותר, מספר גבוה יותר של חלבונים מזוהים ומכמתים, והפחתה חמורה של כמויות הרקמות הנדרשות.
השימוש ברקמת המוח האנושית אושר על ידי ועדת האתיקה של אוניברסיטת רוהר בוכום, גרמניה (תיק מספר 4760-13), על פי התקנות וההנחיות הגרמניות. פרוטוקול זה יושם על פרוסות רקמה של substantia nigra pars compacta שהושגו באופן מסחרי. סקירה גרפית של הפרוטוקול המוצג מוצגת באיור 1.
1. חיתוך רקמות
2. מיקרודיסקציה בלייזר וקטפולט לחץ
הערה: מכיוון שגרגירי נוירומלנין נראים לעין ללא כל כתמים בשל צבעם השחור-חום, אין צורך בכתמים עבור פרוטוקול זה. עם זאת, ניתן לשלב הליכי צביעה שונים עם פרוטוקול זה במידת הצורך. זכור שהשימוש בפתרונות חסימה או נוגדנים ישפיע על ניתוחי LC-MS/MS.
3. עיכול טריפטי
4. כרומטוגרפיה נוזלית בעלת ביצועים גבוהים וספקטרומטריית מסה
הערה: הניתוח הבא של ספקטרומטריית מסה (MS) של כרומטוגרפיה נוזלית בעלת ביצועים גבוהים (HPLC) ממוטב עבור מערכת LC ספציפית עם התקן עמודת השמנה וספקטרומטר מסה המשמשים כאן (ראה טבלת חומרים). עבור מערכות LC ו- MS אחרות, מומלץ להתאים את הפרמטרים.
5. ניתוח נתונים גולמיים פרוטאומיים באמצעות MaxQuant
הערה: מידע מפורט על הפרמטרים של MaxQuant מופיע בטבלה משלימה 2. הם מתוארים בקצרה להלן.
6. ניתוח סטטיסטי באמצעות פרסאוס
7. ולידציה של חלבונים נבחרים
הערה: שיטות נפוצות לאימות נתוני טרשת נפוצה הן, לדוגמה, צביעה אימונולוגית או כתם מערבי. בשל הצבע הכהה ואת autofluorescence של neuromelanin, צביעה אימונולוגית של חלבונים בתוך גרגירי neuromelanin או עם חזרת peroxidase - או נוגדנים מצומדים פלואורופור אינם ישימים. עבור ניתוח כתם מערבי, כמויות גדולות מאוד של רקמות שלאחר המוות יהיה צורך. לכן, חלבונים נבחרים מאומתים על ידי ספקטרומטריית מסה ממוקדת, ובמקרה הנוכחי הוקמו ניסויי ניטור תגובה מקבילים (PRM).
הבידוד הספציפי של NMGs ורקמת SN הוא הצעד החשוב ביותר ליישום מוצלח של פרוטוקול זה. באמצעות הפונקציה Field of View Analysis בתוכנה המסופקת על-ידי הספק של LMD, ניתן לבחור NMGs באופן אוטומטי באופן תלוי צבע. לכן, יש לזהות אזורי רקמה המכילים NMGs (איור 2A) ולבצע ניתוח שדה ראייה עם ספי צבע מות?...
LMD היא טכניקה ישימה באופן נרחב לבידוד של אזורי רקמה ספציפיים, תאים בודדים או מבנים תת-תאיים. בפרוטוקול המתוקן והאוטומטי המוצג כאן, טכניקה זו מיושמת לבידוד ספציפי של גרגירי נוירומלנין (NMGs) ורקמות סביב NMG (SN). עד כה פורסמו שתי גישות שונות לבידוד NMGs מתוך רקמת המוח האנושית שלאחר המוות ונעשה ?...
המחברים מצהירים על היעדר ניגוד עניינים.
עבודה זו נתמכה על ידי דה. NBI, פרויקט של משרד החינוך והמחקר הפדרלי הגרמני (BMBF) (מענק מספר FKZ 031 A 534A) ומענקי P.U.R.E. (יחידת מחקר חלבונים רוהר בתוך אירופה) והמרכז לאבחון חלבונים (ProDi), שניהם ממשרד החדשנות, המדע והמחקר של נורדריין וסטפאליה, גרמניה.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1,4-dithiothreitol | AppliChem | A1101 | |
Acetonitrile | Merck | 1.00029.2500 | |
Ammonium bicarbonate | Sigma-Aldrich | A6141 | |
Formic acid | Sigma-Aldrich | 56302 | |
Iodoacetamide | AppliChem | A1666,0100 | |
Micro Tube 500 | Carl Zeiss | 415190-9221-000 | |
Orbitrap Fusion Lumos Tribrid mass spectrometer | Thermo Fisher Scientific | IQLAAEGAAPFADBMBHQ | |
PALM MicroBeam | Zeiss | 494800-0014-000 | |
PEN Membrane slide | Carl Zeiss | 415190-9041-000 | |
substantia nigra pars compacta tissue slices | Navarrabiomed Biobank (Pamplona, Spain) | ||
Trifluoroacetic acid | Merck | 91707 | |
Trypsin sequencing grade | Serva | 37283.01 | |
Ultimate 3000 RSLC nano LC system | Thermo Fisher Scientific | ULTIM3000RSLCNANO | |
Name of Software | Weblink/Company | Version | |
FreeStyle | Thermo Fisher Scientific | 1.6 | |
MaxQuant | https://www.maxquant.org/ | 1.6.17.0 | |
PALMRobo | Zeiss | 4.6 pro | |
Perseus | https://www.maxquant.org/perseus/ | 1.6.15.0 | |
Skyline | https://skyline.ms/project/home/software/Skyline/begin.view | 20.2.0.343 | |
XCalibur | Thermo Fisher Scientific | 4.3 |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionExplore More Articles
This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved