Method Article
Caenorhabditis elegans משמשים כמערכת מודל מצוינת עם שיטות חזקות ובעלות נמוכה לסקר את תוחלת החיים, תוחלת החיים והחוסן ללחץ.
הגילוי וההתפתחות של Caenorhabditis elegans כאורגניזם מודל השפיעו על הביולוגיה, במיוחד בתחום ההזדקנות. מחקרים היסטוריים ועכשוויים רבים זיהו אלפי פרדיגמות משנות תוחלת חיים, כולל מוטציות גנטיות, ביטוי גנים מהונדס והורמסיס, חשיפה מועילה בדרגה נמוכה ללחץ. עם יתרונותיו הרבים, כולל תוחלת חיים קצרה, תחזוקה קלה וזולה, וגנום ברצף מלא עם הומולוגיה לכמעט שני שלישים מכלל הגנים האנושיים, C. elegans אומץ במהירות כמודל יוצא מן הכלל לביולוגיה של סטרס והזדקנות. כאן, מספר שיטות סטנדרטיות נסקרו למדידת תוחלת חיים ותוחלת בריאות שניתן להתאים בקלות כמעט לכל סביבת מחקר, במיוחד אלה עם ציוד וכספים מוגבלים. התועלת המדהימה של C. elegans מוצגת, המדגישה את היכולת לבצע ניתוחים גנטיים רבי עוצמה בביולוגיה של ההזדקנות ללא צורך בתשתית נרחבת. לבסוף, המגבלות של כל ניתוח וגישות חלופיות נדונות לשיקול דעת.
מאז פרסום 'הגנטיקה של Caenorhabditis elegans', אחד המאמרים המשפיעים ביותר של סידני ברנר בשנת 1974, תולעת מיקרוסקופית זו נחשבה למערכת מודל יוצאת דופן לחקר תעלומות ביולוגיות1. בשנת 1977 פרסם מייקל ר. קלאס את השיטה למדידת תוחלת החיים של C. elegans והקים מערכת מודל זו כדי לחקור הזדקנות2. החקירה להבנת הקשר בין לחץ לאריכות ימים החלה בזיהוי מוטציה בודדת בגן age-1, שהביאה להארכת תוחלת החיים ב-C. elegans3. יתר על כן, מחקרים עכשוויים זיהו מוטציות אחרות שהולכות וגדלות בתוחלת החיים, שחשפו תולעים מוטנטיות בעלות תוחלת חיים ארוכה שמפגינות עמידות מוגברת ללחץשל 4,5,6. עם יתרונותיו הרבים, כולל תוחלת חיים קצרה, תחזוקה קלה, גנום ברצף מלא המכיל הומולוגיה לכ-2 שלישים מכל הגנים הגורמים למחלות אנושיות, זמינות וקלות השימוש בספריות הפרעות RNA (RNAi), ודמיון פיזיולוגי עם בני אדם 7,8,9, C. elegans אומץ במהירות כמודל יוצא מן הכלל לביולוגיה של עקה והזדקנות.
אולי היתרונות הגדולים ביותר של C. elegans הם עלות התחזוקה הנמוכה ביותר שלה, קלות הניסויים ומגוון הכלים הגנטיים הזמינים למחקרים. C. elegans גדלים בדרך כלל על מדיום אגר מוצק עם מקור מזון E. coli. שני זני E. coli הנפוצים הם OP50 סטנדרטי, זן B שהוא אולי הנפוץ ביותר10, ו-HT115, זן K-12 המשמש בעיקר לניסויים של RNAi11,12. זן HT115 K-12 נושא מחיקה ב-RNAIII RNase, מוטציה החיונית לשיטות RNAi, שבהן נעשה שימוש בפלסמידים המבטאים dsRNA המתאימים לגנים בודדים של C. elegans. וקטורי ההזנה של dsRNA מאפשרים פגיעה חזקה בגנים של C. elegans ללא צורך בצלבים מורכבים או בעריכת גנום, מכיוון שחיידקים הנושאים את הפלסמידים האלה יכולים להיות מוזנים ישירות לנמטודות. אלפי וקטורי RNAi חיידקיים אלה קיימים ברקע HT115, כולל ספריית Vidal RNAi הפופולרית ביותר עם >19,000 מבני RNAi בודדים13 וספריית Ahringer RNAi עם 16,757 RNAi בונה14. עם זאת, לדיאטות החיידקים OP50 ו-HT115 יש הבדלים משמעותיים בפרופיל המטבולי, כולל הבדלים בוויטמין B1215,16. לכן, מומלץ לבצע את כל הניסויים על מקור חיידקי יחיד, במידת האפשר, כדי להימנע מאינטראקציות בין גנים לתזונה שעשויים להציג מספר גורמים מבלבלים כפי שתואר קודם לכן 17,18,19. בשל הקלות שלו, בעלי חיים נשמרים על OP50 עבור כל תנאי הניסוי המתוארים כאן, אבל כל הניסויים מבוצעים על HT115 כפי שתואר קודם לכן20. בקצרה, בעלי חיים נשמרים ב-OP50 ומועברים ל-HT115 לאחר הסנכרון (לאחר ההלבנה) לצורך עקביות בין ניסויי RNAi לעומת ניסויים שאינם RNAi. לחלופין, ניתן להשתמש בזן OP50 בעל יכולת RNAi הנושא מחיקה דומה של RNAIII RNase שנמצא בזן E. coli K12 HT115גם הוא 21.
אולי מגבלה מרכזית אחת לניסויי RNAi ב- C. elegans היא החשש מיעילות ההדחה. בעוד שניתן לאמת את יעילות ההדחה באמצעות qPCR או כתם מערבי, אלה דורשים ציוד וריאגנטים יקרים ומוגבלים לניתוח בתפזורת. זה אפילו יותר מדאיג בהסתכלות על תאים ספציפיים, כגון נוירונים, שהם עקשנים (פחות רגישים) ל-RNAi. בעוד שניתן לשפר את יעילות ה-RNAi בתאים ספציפיים באמצעות ביטוי יתר של SID-1, חלבון הטרנס-ממברנה החיוני לקליטת dsRNA22, זה עדיין מוגבל לדפוסי הביטוי הספציפיים לסוג התא של המקדמים המשמשים למבנים אלה, ולכן נוקאאוטים של גנים ומוטציות הם האמצעי המטופש ביותר לדלדול תפקודי גנים. מעבר להדחה בתיווך RNAi, C. elegans גם נוחים מאוד לעריכת גנום עם אסטרטגיות מבוססות קריספר 23,24,25 ובנייה מהונדסת ביטוי יתר באמצעות מיקרו-אינטגרציות, עם אפשרות לשלב מבנים מהונדסים באמצעות הקרנה או אינטגרציה מבוססת טרנספוזון 26,27,28,29 . עם זאת, שיטות אלה דורשות ציוד מיקרו-איניג'קציה יקר, והעלות הגבוהה של רנ"א מנחה או אנזים Cas9 עשויה לאסור שיטות אלה במוסדות עם מימון מוגבל. במקום זאת, אלפי קווים ומוטנטים מהונדסים זמינים בקלות תמורת דולרים בודדים הן במרכז הגנטיקה של Caenorhabditis (CGC) והן בפרויקט הלאומי של Bioresource (NBRP). ה-NBRP מציע מוטנטים מבודדים עבור מספר רב של גנים של C. elegans, כולל זנים מוטנטיים שפורסמו ולכן אומתו, מוטנטים שמקורם בפרויקטי פיילוט ומוטנטים שטרם אופיינו. לעומת זאת, CGC הוא מאגר של קווי C. elegans שפורסמו והתבססו ברובם מקהילת המחקר. שניהם שולחים זנים ברחבי העולם במחירים סבירים מאוד ומציעים מגוון רחב של אפשרויות לבעלי יכולת מוגבלת לסנתז זנים בתוך החברה.
כאן מוצע אוסף שיטות, אשר צפויות להיות השיטות בעלות הנמוכה ביותר לבדיקת תוחלת החיים ותוחלת הבריאות ב- C. elegans. כל השיטות המוצגות כאן דורשות ציוד ואספקה בעלות נמוכה, ומשתמשות רק בזנים הזמינים בקלות מה-CGC. אולי הדבר העיקרי למבחני אריכות ימים והישרדות ב- C. elegans הוא העלות של לוחות נמטודה צמיחה מדיה (NGM). מאחר ש-C. elegans הם הרמפרודיטים ומפרים את עצמם, מבחני הישרדות סטנדרטיים דורשים שבעלי חיים בוגרים יתרחקו ללא הרף מצאצאיהם כדי למנוע זיהום מצד הצאצאים. לא רק שתהליך זה גוזל זמן רב, הוא עלול להפוך ליקר בשל הצורך בכ-100 צלחות לכל תנאי כדי להפעיל מבחן תוחלת חיים יחיד. כאן מסופקות שתי חלופות: ניצול של המוטציה הרגישה לטמפרטורה ללא חיידקים, glp-4(bn2), או עיקור כימי באמצעות 5-fluoro-2'-deoxyuridine (FUDR). glp-4 מקודד סינתזת tRNA של valyl aminoacyl, וה-glp-4(bn2) הרגיש לטמפרטורה סובלים ממחסור רבייתי בטמפרטורות מגבילות עקב ירידה בתרגום חלבוניםשל 30,31. FUDR היא שיטה חזקה לעיקור כימי של C. elegans על ידי מניעת שכפול DNA, ובכך לעכב רבייה32. למרות ש-FUDR יכול להיות יקר מאוד עבור מעבדות מסוימות, נדרשת רק כמות קטנה כדי לעקר תולעים כימית, ויציבותו בצורת אבקה עשויה להפוך אותו לאפשרי עבור רוב הקבוצות. שימוש במוטציה glp-4(bn2) הרגישה לטמפרטורה היא ללא ספק האפשרות הזולה ביותר, שכן הדרישה היחידה היא אינקובטור להעברת בעלי החיים ל-25 מעלות צלזיוס המגבילות; עם זאת, יש לציין כי צמיחה ב 25 °C (76 °F) עלול לגרום ללחץ חום קל33,34. ללא קשר לשיטה, שימוש בבעלי חיים סטריליים יכול להפחית באופן משמעותי את העלויות של חומרים מתכלים הנדרשים לבדיקות הקשורות לגיל.
כדי לחקור את ההזדקנות, מבחני תוחלת החיים הסטנדרטית הם קונבנציונליים מכיוון שלפרדיגמות שמשנות את תוחלת החיים יש השפעות ישירות על ההזדקנות. עם זאת, מדידות של תוחלת בריאות ועמידות ללחץ מציגות מידע נוסף על בריאות האורגניזם. כאן, מספר שיטות מוצעות למדידת תוחלת הבריאות: 1) fecundity כמדד לבריאות הרבייה; 2) גודל גזע כמדד לבריאות התפתחותית וכדאיות של צאצאים מפוטרים; ו-3) התנהגות תנועתית כמדד לתפקוד השרירים ולתנועתיות, שניהם מתואמים ישירות עם הזדקנות. בנוסף, מוצעים מבחנים של עמידות לעקה: הישרדות לעקה במיון, עקה מיטוכונדריאלית/חמצונית והישרדות בעקה תרמית. ואכן, בעלי חיים עם עמידות מוגברת ללחץבמיון 35,36, עקה מיטוכונדריאלית37 ומתח תרמי38 מפגינים תוחלת חיים מוגברת. עקת ER מופעלת על ידי חשיפת C. elegans לטוניקמיצין, אשר חוסם את הגליקוזילציה המקושרת ל-N וגורמת להצטברות של חלבונים מקופלים בצורה שגויה39. עקה מיטוכונדריאלית/חמצונית נגרמת על ידי חשיפה לפראקוואט, מה שגורם להיווצרות סופראוקסיד במיוחד במיטוכונדריה40. עקת חום מוחלת באמצעות דגירה של בעלי חיים ב 34-37 °C33,41. ניתן לבצע את כל הבדיקות המתוארות כאן בציוד ובכספים מינימליים, ולהציע מגוון כלים לחקר ההזדקנות בקבוצות מגוונות.
1. צמיחה ותחזוקה של C. elegans
2. מדידת אריכות ימים ב- C. elegans
3. מדידת תוחלת הבריאות ב- C. elegans
4. מדידת עמידות הלחץ ב- C. elegans
C. elegans הם אורגניזם מודל מצוין לחקר ההזדקנות בשל רוב גדול של מנגנוני ההזדקנות שנשמרים עם בני אדם. חשוב לציין, יש להם עלות נמוכה מאוד בתחזוקה ובניסויים עם דרישות מינימליות לציוד וחומרים מתכלים, מה שהופך אותם למערכת מודל נחשקת למוסדות עם מימון מוגבל. יתר על כן, שפע של מבחנים פשוטים עם עקומות למידה רדודות הופכים אותם למערכת מצוינת אפילו עבור החוקר הצעיר ביותר עם מעט מאוד ניסיון. כל הגורמים הללו בשילוב עם הגנטיקה החזקה של C. elegans , כולל קלות עריכת הגנום, אלפי מוטנטים זמינים ובעלי חיים מהונדסים בעלויות נומינליות, וספריות RNAi זמינות להפלה גנטית של כמעט כל גן הופכים אותם למערכת אידיאלית עבור מוסדות לתואר ראשון. כאן נסקרות כמה משיטות העלות הנמוכה ביותר לחקר ההזדקנות ב - C. elegans , המתמקדות בעיקר בבדיקות עם ציוד מינימלי ועלות מתכלה, כמו גם עקומות למידה רדודות. למעשה, כל הפרוטוקולים ואיסוף הנתונים נכתבו/בוצעו על ידי חוקרים זוטרים בעלי ניסיון מחקרי <5 חודשים, רובם סטודנטים לתואר ראשון.
מחקרי אריכות ימים ב- C. elegans הם פשוטים מאוד בשל תוחלת החיים הקצרה של בעלי חיים, הנעה בין 14-20 יום. חשוב לציין כי מבחני תוחלת החיים הם סטנדרטיים מאוד ודורשים רק אינקובטור, מיקרוסקופ דיסקציה סטנדרטי, קטיף תולעים סטנדרטי וחומרים מתכלים להכנת צלחות NGM-agar. אולי ההיבט המחוספס ביותר של מדידות תוחלת החיים ב- C. elegans הוא חומרים מתכלים נדרשים. הסיבה לכך היא ש- C. elegans הם הרמפרודיטים המפרים את עצמם; לכן, מבוגרים שנמצאים במעקב אחר מבחני אריכות ימים צריכים להתרחק מהצאצאים מדי יום. עם זאת, ניתן לעקר בעלי חיים על ידי חשיפתם ל-FUDR או שימוש במוטאנטים, כגון המוטציה glp-4(bn2) הרגישה לטמפרטורה ללא חיידקים שגדלה ב-25 מעלות צלזיוס כדי להפחית את כמות החומרים המתכלים הנדרשתל-30,31,32. כאן בוצעו מבחני תוחלת חיים עם FUDR או עם מוטציות נטולות חיידקים glp-4(bn2), אשר מראות תוצאות דומות לתוחלת החיים הסטנדרטית שבוצעה על בעלי חיים שאינם סטריליים. בעוד שתוחלת החיים של סוגי הבר אינה זהה בשל ההשפעות של FUDR45 או צמיחה של 25 מעלות צלזיוס על תוחלת החיים2, החיה הקצרה hsf-1 מראה באופן מהימן ירידה משמעותית בתוחלת החיים של כל התנאים (איור 1). hsf-1 מקודד את גורם השעתוק של גורם הלם החום-1, המעורב בוויסות תגובת הלחץ התרמי, וההתמוטטות שלו גורמת לירידה משמעותית בתוחלת החייםשל 38,46.
בעוד אריכות ימים היא גורם חשוב שיש לקחת בחשבון בביולוגיה של ההזדקנות, לעתים קרובות, אריכות ימים אינה מתואמת עם בריאות מוגברת, אפילו ב- C. elegans47. לפיכך, כגישה משלימה, אנו מציעים מספר שיטות למדידת בריאות האורגניזם, כולל בריאות הרבייה, התנהגות התנועה וחוסן הלחץ. ניתן למדוד את בריאות הרבייה באחת משתי דרכים. ראשית, מדידות של ספירת ביציות יתנו מדידה ישירה של מספר הביצים שמוטלות על ידי הרמפרודיט יחיד המפרה את עצמו. עם זאת, מכיוון שבעלי חיים מייצרים יותר ביציות מאשר זרע, כמה ביציות לא מופרות שלעולם לא ייצרו צאצאים בני קיימא מוטלות גםהן 48. לכן, כדי להבין טוב יותר את יכולת הרבייה האמיתית של בעל חיים, מדידות של גודל הגזע מספקות מדידה של כמה צאצאים בני קיימא מיוצרים. לעתים קרובות, עמידות מוגברת של סטרס יכולה למעשה להפחית את יכולת הרבייה, אולי בשל ההשפעה האינהרנטית של לחץ נתפס על רבייה49. באופן דומה, ירידה משמעותית הן במספר הביצים שהוטלו והן בגודל הציד נמצאה בחיות ביטוי יתר של hsf-1 בהשוואה לבקרות מסוג בר (איור 2A,B). למעשה, חלק מחיות ביטוי היתר hsf-1 מפגינות סטריליות מלאה, ומספקות ראיות לכך שבריאות הרבייה יכולה להיות מתואמת באופן הפוך עם אריכות ימים.
בעוד שבריאות הרבייה חשובה להבנת בריאות החיידקים, המיוזה התפקודית ויכולת הרבייה, באופן כללי, אין קשר ישיר בין אריכות ימים לבין גודל50. לפיכך, כגישה משלימה, התנהגות תנועתית מוצעת כשיטה סטנדרטית זהב לבדיקת תוחלת הבריאות של C. elegans במהלך הזדקנות51. ישנן שיטות רבות למדידת התנהגות תנועתית, אך רוב השיטות דורשות מצלמות מתוחכמות, תוכנת מעקב או כימיקלים יקרים. לעומת זאת, מבחני ת'ראש אינם דורשים כמעט שום ציוד מעבר למה שמעבדת C. elegans סטנדרטית מצוידת בו: מיקרוסקופ ניתוח, קטיף תולעים, פיפטה וחומרים מתכלים להכנת צלחות NGM-agar. שיעורי הת'ראש מספקים שיטה אמינה למדידת תוחלת החיים במהלך ההזדקנות, כפי שהיא נמדדת על ידי ירידה משמעותית בת'ראש אצל בעלי חיים זקנים בהשוואה לבעלי חיים צעירים (איור 2C).
לבסוף, הישרדות למבחני לחץ היא מדידה פיזיולוגית נוספת של חוסן. היכולת להפעיל תגובות עקה בדרך כלל יורדת במהלך תהליך ההזדקנות, מה שהופך את בעלי החיים לפחות גמישים ורגישים יותר ללחץ. לפיכך, חוסן מתח יכול לשמש כמיופה כוח אמין לבריאות האורגניזם. כאן מוצעות שיטות לבדיקת רגישות ל-1) סטרס ER בתגובה לחשיפה לטוניקמיצין, חומר כימי שחוסם גליקוזילציה המקושרת ל-N ומביא להצטברות של חלבונים מקופלים בצורה שגויה במיון; 2) עקה מיטוכונדריאלית/חמצונית באמצעות חשיפה לפראקוואט, חומר כימי הגורם להיווצרות סופראוקסיד במיטוכונדריה; ו-3) מתח תרמי באמצעות חשיפה לטמפרטורות גבוהות. עבור מבחני טוניקמיצין ופראקוואט, התרופה משולבת בצלחת NGM-agar במהלך ייצור הצלחת. עבור ריכוזים גבוהים של טוניקמיצין, צאצאים בדרך כלל אינם מתפתחים, ולכן אין צורך להשתמש בטכניקות עיקור. הפרוטוקול שהוצג כאן ממליץ על 25 ng/μL כריכוז סופי של טוניקמיצין, אך עבור בעלי תקציב מוגבל, 10 ng/μL מראה גם ירידה משמעותית בהישרדות (איור 3A). שני הריכוזים מגבילים את התפתחות הצאצאים, ולכן אין צורך בשיטות עיקור, אם כי בקרת DMSO תדרוש טכניקת עיקור או תנועה של בעלי חיים על צלחות חדשות. הסיבה לכך היא כי רעילות tunicamycin מונעת את התפתחות של צאצאים, אבל DMSO הוא כמעט לא רעיל, אשר מאפשר צאצאים להתפתח באופן מלא כאשר גדל על tunicamycin.
עבור מבחני paraquat, או טכניקת עיקור או תנועה של בעלי חיים נדרשת כמו טיפול paraquat אינו מונע צאצאים להתפתח לבגרות. רמות גבוהות של פרקוואט (4 mM) מקצרות באופן משמעותי את תוחלת החיים, בעוד שרמות נמוכות של פרקוואט (0.25 mM) מאריכות את תוחלת החיים עקב אפקט הורמוטי (איור 3B), בהתאם לתוצאות שפורסמו בעבר52. לבסוף, מבחני תרמוטולרנס דורשים רק אינקובטור שיכול להגיע ל-30-37 מעלות צלזיוס, ואין צורך בריאגנטים נוספים. ביטוי יתר של hsf-1 מגביר את התרמוטולרנסיות ב-37 מעלות צלזיוס (איור 3C) כפי שפורסם בעברב-53 מעלות צלזיוס. עם זאת, כפי שאחרים הראו בעבר ומהנתונים הנוכחיים, הבעיה העיקרית עם מבחני תרמוטולרנס היא השונות שלהם. גורמים רבים יכולים לתרום לשונות במבחני התרמוטולרנס, כולל הבדלים בין אינקובטורים לבין הזמן שבעלי חיים מבלים מחוץ לחממה תוך ניקוד תרמוטולרנס בכל שעה. לקבלת הנחיה יסודית של תרמוטולרנס, עיין בהפניה 41.
איור 1: השוואה של מדידות תוחלת חיים עם ובלי עיקור. (A) תוחלת חיים של נמטודות מסוג N2 מסוג בר שגדלו על צלחות NGM-agar שנזרעו עם וקטור ריק (ev) או hsf-1 חיידקי RNAi בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. בעלי חיים הורחקו מהצאצאים בימים 1, 3, 5 ו-7 של הבגרות. (B) תוחלת חיים של נמטודות מסוג N2 מסוג בר שגדלו על צלחות NGM-agar-FUDR שנזרעו עם וקטור ריק (ev) או חיידקי hsf-1 RNAi בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. בעלי חיים גדלו לבגרות על צלחות RNAi סטנדרטיות של ev או hsf-1 , ולאחר מכן עברו לצלחות FUDR ביום הראשון לבגרות. (C) תוחלת חיים של בעלי חיים מוטנטיים glp-4(bn2) הגדלים על צלחות NGM-agar שנזרעו עם וקטור ריק (ev) או hsf-1 RNAi בטמפרטורה של 25 מעלות צלזיוס. עבור כל התנאים, בעלי חיים קיבלו ציון למוות כל יומיים עד שכל בעלי החיים תועדו כמתים או מצונזרים. בעלי חיים עם טבילה, בליטה או פיצוץ של הפות, או כאלה שזחלו במעלה צידי הלוחות והתייבשו צונזרו. כל הנתונים הסטטיסטיים בוצעו באמצעות בדיקות Log-Rank Mantel-Cox וניתן למצוא אותם בטבלה 2. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 2: ספירת ביצים, גודל גזע ות'ראש כמדידות של תוחלת בריאות. (A) מבחני ת'ראש בוצעו על בעלי חיים מוטנטיים מסוג glp-4(bn2) שגודלו על צלחות NGM-agar שנזרעו עם וקטור ריק בטמפרטורה של 25 מעלות צלזיוס ביום 1 (כחול), יום 4 (אדום) ויום 9 (ירוק). ת'ראש הוקלט בבעלי חיים שהוכנסו לפתרון M9 על צלחת NGM-agar, וידאו שהוקלט באמצעות מצלמת סמארטפון סטנדרטית המותקנת על עינית בעלת היקף ניתוח סטנדרטי, ות'ראשים הובקעו בהילוך איטי למען הדיוק. n = 15 בעלי חיים לכל מצב. (B) ספירת הביצים נמדדה בבעלי חיים מסוג N2 (כחול) ו-sur-5p::hsf-1 (אדום). בעלי חיים גודלו בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס והועברו לצלחות טריות, וביצים נספרו כל 12 שעות. המספר הכולל של הביצים שהוטלו סוכם. n = 7 בעלי חיים עבור wildtype ו-9 בעלי חיים עבור sur-5p::hsf-1. (C) מבחני Brood נמדדו על אותם בעלי חיים כמו (B) שם מגדלים ביצים בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס במשך יומיים כדי לאפשר בקיעה, וכל הביצים שבקעו נספרו. = p < 0.001 מחושב באמצעות בדיקות מאן-וויטני לא פרמטריות. כל נקודה מייצגת חיה אחת, והקווים מייצגים את הטווח החציוני והבין-קווי. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 3: עמידות בפני סטרס כמתאימה לבריאות האורגניזם. בעלי חיים הועברו לצלחות המכילות 1% DMSO, 10 ng/μL tunicamycin (TM), או 25 ng/μL TM ביום הראשון לבגרות. (B) בדיקת הישרדות של חיות N2 שגדלו על חיידקי RNAi הווקטוריים הריקים בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. בעלי חיים גודלו מהבקיעה על צלחות המכילות מים, 0.25 mM paraquat (PQ), או 4 mM PQ. עבור א'-ב', בעלי חיים הובקעו למוות כל יומיים עד שכל בעלי החיים תועדו כמתים או מצונזרים. בעלי חיים עם טבילה, בליטה או פיצוץ של הפות, או כאלה שזחלו במעלה צידי הלוחות והתייבשו צונזרו. כל הנתונים הסטטיסטיים בוצעו באמצעות בדיקות Log-Rank Mantel-Cox (טבלה 2). (C) נתונים מקובצים של כל מבחני התרמוטולרנס של 37 °C עבור בעלי חיים מסוג N2 מסוג בר לעומת ביטוי יתר של hsf-1 (sur-5p::hsf-1). הנתונים מיוצגים כאחוזי חיים בזמן = 9 שעות של בדיקת תרמוטולרנס, כאשר כל שורה מייצגת ניסוי תואם שנערך באותו יום. בעלי חיים גודלו על חיידקי RNAi הווקטוריים הריקים בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס והועברו ל-37 מעלות צלזיוס ביום הראשון לבגרות לצורך בדיקה. n = 60 בעלי חיים לכל זן לכל שכפול. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.
מגיב | מתכון | ||
תמיסת אקונומיקה | 1.8% (v/v) נתרן היפוכלוריט, 0.375 M KOH | ||
קרבניצילין | תמיסת מלאי של 100 מ"ג/מ"ל (1000x) במים. אחסן בטמפרטורה של 4 °C למשך עד 6 חודשים או -20 °C לאחסון לטווח ארוך | ||
FUDR | תמיסת 10 מ"ג/מ"ל במים. יש לאחסן בטמפרטורה של -20 מעלות צלזיוס. | ||
IPTG | תמיסת 1 M במים. | ||
מרק ליסוגני (LB) | בפרוטוקול זה נעשה שימוש ב-LB מסחרי (ראו טבלת חומרים), אך כל המתכונים הסטנדרטיים של LB תוצרת בית באמצעות Bacto-triptone, תמצית שמרים ו-NaCl מספיקים. | ||
פתרון M9 | 22 mM KH2PO4 מונובסי, 42.3 mM Na2HPO4, 85.6 mM NaCl, 1 mM MgSO4 | ||
מדיית צמיחת נמטודה (NGM) | 1 mM CaCl2, 5 מיקרוגרם/מ"ל כולסטרול, 25 mM KPO4 pH 6.0, 1 mM MgSO4, 2% (w/v) אגר, 0.25% (w/v) Bacto-Peptone, 51.3 mM NaCl | ||
צלחות NGM RNAi | 1 mM CaCl2, 5 מיקרוגרם/מ"ל כולסטרול, 25 mM KPO4 pH 6.0, 1 mM MgSO4, 2% (w/v) אגר, 0.25% (w/v) Bacto-Peptone, 51.3 mM NaCl, 1 mM IPTG, 100 מיקרוגרם/מ"ל קרבניצילין/אמפיצילין. יש לאחסן ב-4 מעלות צלזיוס בחושך למשך עד 3 חודשים | ||
NGM RNAi DMSO | 1 mM CaCl2, 5 מיקרוגרם /מ"ל כולסטרול, 25 mM KPO4 pH 6.0, 1 mM MgSO4, 2% (w/v) אגר, 0.25% (w/v) Bacto-Peptone, 51.3 mM NaCl, 1 mM IPTG, 100 מיקרוגרם/מ"ל קרבניצילין/אמפיצילין; 1% DMSO | ||
(שליטה עבור טוניקמיצין) | |||
NGM RNAi TM | 1 mM CaCl2, 5 מיקרוגרם /מ"ל כולסטרול, 25 mM KPO4 pH 6.0, 1 mM MgSO4, 2% (w/v) אגר, 0.25% (w/v) Bacto-Peptone, 51.3 mM NaCl, 1 mM IPTG, 100 מיקרוגרם/מ"ל קרבניצילין/אמפיצילין; 1% DMSO, 25 ננוגרם/μL טוניקמיצין | ||
פרקוואט | תמיסת 400 mM במים – יש להכין תמיסה טרייה | ||
טטרציקלין | תמיסת מלאי של 10 מ"ג/מ"ל (500x) ב-100% אתנול. יש לאחסן בטמפרטורה של -20 °C (75 °F) | ||
טוניקמיצין | תמיסת מלאי של 2.5 מ"ג/מ"ל ב-100% DMSO. יש לאחסן בטמפרטורה של -80 מעלות צלזיוס לאחסון לטווח ארוך. זהו פתרון של 100x (פתרון עבודה של 25 ננוגרם/μL) |
טבלה 1. מתכונים לריאגנטים ומדיה לפרוטוקולים.
חלונית איורים מתאימה | זן, טיפול | תוחלת החיים החציונית | # מקרי מוות/# סה"כ | ערך p (לוג-דרגה) | |
1א | N2, וקטור RNAi, 20 °C | 17 | 74/120 | -- | |
N2, hsf-1 RNAi, 20 °C | 11 | 65/120 | <0.001 | ||
1ב | N2, וקטור RNAi, FUDR, 20 °C | 19 | 120/120 | -- | |
N2, hsf-1 RNAi, FUDR, 20 °C | 11 | 116/120 | <0.001 | ||
1ג | N2, glp-4(bn2), וקטור RNAi, 25 °C | 13 | 115/121 | -- | |
N2, glp-4(bn2), hsf-1 RNAi, 25 °C | 4 | 120/120 | < 0.001 | ||
2א | N2, וקטור RNAi, 20 °C, 1% DMSO | 19 | 85/120 | -- | |
N2, וקטור RNAi, 20 °C, 10 ng/μL tunicamycin | 15 | 109/120 | <0.001 | ||
N2, וקטור RNAi, 20 °C, 25 ng/μL טוניקמיצין | 12 | 117/120 | <0.001 | ||
2ב | N2, וקטור RNAi, 20 °C | 19 | 84/120 | -- | |
N2, וקטור RNAi, 20 °C, 0.25 mM paraquat | 24 | 91/120 | <0.001 | ||
N2, וקטור RNAi, 20 °C, 4 mM paraquat | 6 | 50/120 | <0.001 |
טבלה 2. סטטיסטיקה של תוחלת חיים וחוסן ללחץ.
תוחלת החיים, המוגדרת בפשטות כמשך החיים, היא תופעה בינארית ברורה ברוב האורגניזמים – או שאורגניזם חי או שאינו חי. עם זאת, אריכות ימים לא תמיד מתואמת עם בריאות האורגניזם. לדוגמה, מודלים של הורמזיס מיטוכונדריאלי שבו חשיפה ללחץ מיטוכונדריאלי מגדילה באופן דרמטי את תוחלת החיים הם בדרך כלל חלק מבעלי החיים בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר, אך מפגינים צמיחה מעוותת וירידה בתפקוד המטבולי37,54. באופן דומה, גם בעלי חיים עם תגובות עקה אנדופלסמיות אנדופלזמיות היפראקטיביות מפגינים התנהגויות ופנוטיפים מסוימים שניתן לתאם עם בריאות מופחתת, למרות שיש להם הומאוסטזיס חלבוני משופר באופן דרמטי ותוחלת חייםשל 36,49. לבסוף, פרדיגמות רבות של אריכות ימים באורגניזמי מודל, כולל תפקוד מוגבר של HSF-155, תפקוד XBP-1 מוגבר56, ואיתות FoxO שונה57 מתואמים כולם עם סיכון מוגבר לסרטן, ולא ניתן לערער על כך שתוחלת חיים ממושכת אינה מועילה אם אורגניזם נמצא במאבק מתמיד עם סרטן ומחלות בריאותיות אחרות. לכן, אריכות ימים אינה יכולה להיות מדידה עצמאית בביולוגיה של ההזדקנות.
לפיכך, הרעיון של healthspan היה תחום הולך וגדל בביולוגיה של ההזדקנות. תוחלת החיים, המוגדרת באופן רופף כתקופת החיים שאדם בריא, קשה יותר לברר מאשר אריכות ימים. עם זאת, בניגוד לאריכות ימים, המושג "בריאות" הוא מסובך, שכן ישנן קריאות רבות ושונות לבריאות האורגניזם: ברמה האורגניזמית, יש תפקוד שרירים / כוח, תפקוד עצבי / קוגניטיבי, בריאות הרבייה וכו '; ברמה התאית יש הומאוסטזיס של חלבונים, הומאוסטזיס שומנים, הומאוסטזיס של גלוקוז, חילוף חומרים וכו '. בשנת 2014, ביולוגים של הזדקנות אפיינו באופן סופי את סימני ההיכר הביולוגיים של ההזדקנות עם ההגדרה המובנית שזה חייב להיות משהו שמתפרק באופן טבעי במהלך ההזדקנות וניתן לשנותו בניסוי כך שהחמרה ניסיונית אמורה להאיץ את ההזדקנות והתערבות ניסיונית צריכה להאט את ההזדקנות. תשעת סימני ההיכר האלה של הזדקנות כוללים חוסר יציבות גנומית, התשה של טלומרים, שינויים אפיגנטיים, אובדן הומאוסטזיס של חלבונים (פרוטאוסטזיס), תשישות תאי גזע, איתות בין-תאי שונה, תפקוד לקוי של המיטוכונדריה, חישה של חומרים מזינים שאינם מווסתים וסנסנציה תאית58. מאז, מחקרים רבים טוענים שיש לכלול גורמים אחרים, כולל חלבונים חוץ-תאיים ופיזיולוגיה מערכתית כמו חסינות ודלקת59. בסופו של דבר, ההגדרה המורכבת של תוחלת החיים מחייבת למדוד את בריאות האורגניזם בשיטות רבות ושונות.
לכן, בכתב יד זה, מוצגות שיטות מרובות למדידת היבטים שונים של תוחלת הבריאות באמצעות מודל הנמטודה, C. elegans. אנו בודקים את התנהגות התנועה באמצעות מבחני ת'ראש, בריאות הרבייה באמצעות ספירת ביציות וגודל גזע, ורגישות ללחץ. ואכן, התנהגות תנועתית היא שיטה סטנדרטית למדידת תוחלת החיים, שכן אורגניזמים מפגינים אובדן משמעותי של תנועתיות ותנועה במהלך הזדקנות51. ניתן לייחס את אובדן התנהגות התנועה לסימני היכר מרובים של הזדקנות, שכן תפקוד השרירים ב- C. elegans תלוי בפרוטאוסטזיס תקין60, תפקוד לקוי של המיטוכונדריה61, ואיתות נוירון-שריר62. בעוד שכתב יד זה מתמקד במדידה אחת של התנהגות תנועתית, חשוב לציין כי קיימות שיטות רבות אחרות, כולל תנועתיות של בעלי חיים על לוח אגר מוצק, תגובה למגע51, ומבחני כימוטקסיס63. עם זאת, שיטות אלה דורשות בדרך כלל התקני הקלטה מתוחכמים יותר, שימוש בתוכנות מעקב אחר תולעים או שימוש בכימיקלים יקרים, מסוכנים או נדיפים, כל אלה עשויים להיות אסורים במסגרות מחקר מסוימות.
בנוסף, מבחנים לספירת ביציות וגודל גזע מוצגים כשיטה למדידת בריאות הרבייה וכשיטה הפשוטה ביותר למדידת חלוקת תאים בתולעים בוגרות, שכן תולעים בוגרות הן פוסט-מיטוטיות ורק תאי נבט ועוברים עוברים חלוקת תאים בתוך תולעת בוגרת64. כמדד לחלוקת התאים, בריאות הרבייה יכולה להיות רלוונטית לסימני ההיכר המזדקנים של סנסנציה תאית ותשישות תאיים. בריאות הרבייה יכולה להיות מושפעת מגורמים רבים, כולל זיהום פתוגני65 או חשיפה ללחץ49, אם כי אין קשר ישיר בין בריאות הרבייה לאריכות ימים. למעשה, כמה בעלי חיים בעלי חיים בעלי תוחלת חיים ארוכה מציגים ירידה משמעותית בגודל49 של גזע, וייתכן אפילו שקיים מתאם הפוך בין אריכות ימים לבין גודלbrood 50. זו אינה תופעה ספציפית ל-C. elegans, שכן השפעות מזיקות של רבייה על אריכות ימים נצפו זה מכבר בבני אדםבני 66, בכלבי לוויה67 ובעכברים68. ובכל זאת, אנו מספקים ספירת ביציות וגודל גזע כשיטה אמינה ובעלות נמוכה למדידת בריאות הרבייה עם האזהרה שבריאות הרבייה עשויה שלא להיות מתואמת עם אריכות ימים או תוחלת בריאות.
לבסוף, מבחני הישרדות מוצעים כמדד עקיף לבריאות האורגניזם. חשוב לציין שתגובות העקה התאית, כולל תגובה ללחץ תרמי69 ולחץ ER35, יורדות במהירות במהלך תהליך ההזדקנות ויש להן רלוונטיות ישירה לסימן ההיכר המזדקן של פרוטאוסטזיס70,71. לעומת זאת, תגובת עקה היפראקטיבית יכולה להאריך באופן משמעותי את תוחלת החיים על ידי קידום עמידות ללחץ 35,37,38. בעוד שמחקר זה מתמקד בשיטות הפשוטות ביותר ובעלות הנמוכה ביותר, קיימות מספר רב של שיטות חלופיות לבדיקות עמידות בפני עקה עבור תרמוטולרנס41 ועקה חמצונית66, שכל אחת מהן דורשת מערך שונה של ציוד וחומרים מתכלים. מעבר למחקרי חשיפה פשוטים לגורמי לחץ, ניתן לבצע שיטות פיזיולוגיות אחרות בהתאם לגישה לציוד. לדוגמה, מנתח שטף חוץ-תאי יכול לנטר את תפקוד המיטוכונדריה ואת הנשימה התאית73; מיקרוסקופי דיסקציה פלואורסצנטיים יאפשרו מדידות של כתבים שעתוק להפעלת תגובת לחץ20; ומיקרוסקופים מורכבים או קונפוקליים ברזולוציה גבוהה יכולים לשמש למדידת מורפולוגיה אברונית באמצעות בדיקות פלואורסצנטיות למיטוכונדריה74, הרשתית האנדופלסמית 75,76, ואקטין ציטוסקלטון77.
כסיפור אזהרה אחרון למדידות של אריכות ימים, בעוד ששיטות כימיות וגנטיות לעיקור תולעים מוצעות כדי להפחית משמעותית את העלות, חשוב לציין כי שתיהן יכולות להשפיע ישירות על תוחלת החיים. לדוגמה, חשיפה ל-FUDR דווחה בעבר כמשפיעה הן על תוחלת החיים והן עלהתרמוטולרנס 45. ובעוד שלמוטציה glp-4(bn2) עצמה אין השפעות ישירות על תוחלת החיים, צמיחה ב-25 מעלות צלזיוס היא עקת חום קלה33,34 ולכן יכולה להשפיע על תוחלת החיים2. קיימות שיטות אחרות לעיקור C. elegans, כולל סטריליות בתיווך אוקסין78 או מוטנטים חלופיים רגישים לטמפרטורה של מחסור בזרע79. עם זאת, לכל השיטות יש כמה אזהרות, ויש להקפיד על שימוש בבדיקה הכי פחות מזיקה לצרכים המדעיים של כל מעבדה. מגבלה אחת אחרונה של מחקרי אריכות ימים היא שונות פוטנציאלית שיכולה להתרחש עקב גודל מדגם נמוך או פשוט על ידי טעות אובייקטיבית של החוקר. ניתן לעקוף זאת מכיוון שטכנולוגיות חדשות נולדות בטכנולוגיות אוטומטיות של תוחלת חיים80, אך שוב מערכות אלה יקרות ודורשות ציוד וכישורים הנדסיים וחישוביים מסוימים. בסופו של דבר, אוסף השיטות המסופקות כאן הוא סט אמין של כלים שניתן להתאים וללמוד במהירות כמעט בכל מוסד ולספק בסיס מוצק לביולוגיה של ההזדקנות.
המחברים מצהירים על היעדר אינטרסים כלכליים מתחרים.
G.G. נתמך על ידי T32AG052374 ו- R.H.S. נתמך על ידי R00AG065200 מהמכון הלאומי להזדקנות. אנו מודים ל- CGC (במימון תוכנית תשתיות המחקר של משרד NIH P40 OD010440) על הזנים.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
APEX IPTG | Genesee | 18-242 | for RNAi |
Bacto Agar | VWR | 90000-764 | for NGM plates |
Bacto Peptone | VWR | 97064-330 | for NGM plates |
Calcium chloride dihydrate | VWR | 97061-904 | for NGM plates |
Carbenicillin | VWR | 76345-522 | for RNAi |
Cholesterol | VWR | 80057-932 | for NGM plates |
DMSO | VWR | BDH1115-1LP | solvent for drugs |
LB Broth | VWR | 95020-778 | for LB |
Magnesium sulfate heptahydrate | VWR | 97062-132 | for NGM plates, M9 |
Paraquat | Sigma-Aldrich | 36541 | for oxidative/mitochondrial stress |
Potassium Chloride | VWR | 97061-566 | for bleach soluton |
Potassium phosphate dibasic | VWR | EM-PX1570-2 | for NGM plates |
Potassium phosphate monobasic | VWR | EM-PX1565-5 | for M9 |
S7E Dissecting Scope | Leica | 10450840 | Standard dissecting microscope |
Sodium Chloride | VWR | EM-SX0420-5 | for NGM plates, M9 |
Sodium hypochlorite | VWR | RC7495.7-32 | for bleach solution |
Sodium phosphate dibasic | VWR | 71003-472 | for M9 |
Tetracycline hydrochloride | VWR | 97061-638 | for RNAi |
Tunicamycin | Sigma-Aldrich | T7765-50MG | for ER stress |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved