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    帕金森疾病動(dòng)物模型的研究進(jìn)展

    2018-01-22 13:21:04張志成宋慶凱代解杰昆明醫(yī)科大學(xué)昆明650500中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所樹鼩種質(zhì)資源中心云南省重大傳染病疫苗研發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室昆明650118
    中國比較醫(yī)學(xué)雜志 2018年5期
    關(guān)鍵詞:紋狀體神經(jīng)元載體

    張志成,袁 圓,王 璇,宋慶凱,代解杰*(1.昆明醫(yī)科大學(xué),昆明 650500; .中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院/北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所樹鼩種質(zhì)資源中心,云南省重大傳染病疫苗研發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,昆明 650118)

    帕金森疾病(Parkinson’s disease,PD)是一種由遺傳和環(huán)境因素相互作用引起的復(fù)雜神經(jīng)退行性疾病,發(fā)病機(jī)制尚不清楚。典型特征包括運(yùn)動(dòng)失常、路易體(Lewy bodies,LB)形成和黑質(zhì)(substantia nigra,SN)中多巴胺(dopamine,DA)神經(jīng)元的喪失[1]。PD在疾病的早期階段有較好的對癥治療方法,但這些治療方法并不會(huì)改變疾病的進(jìn)程。因此,可以減緩或停止PD進(jìn)展的干預(yù)措施仍是亟需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。PD動(dòng)物模型有助于闡明PD病因和發(fā)病機(jī)制,在新的治療方法和藥物研發(fā)中具有重大的應(yīng)用價(jià)值。本文針對主要PD動(dòng)物模型作一綜述。

    大體上,PD的動(dòng)物模型可以分為三類:基于靶向兒茶酚胺能神經(jīng)元的神經(jīng)毒素?fù)p傷模型、基于PD相關(guān)基因的轉(zhuǎn)基因模型以及二者的組合。目前每個(gè)模型都是模擬PD的一個(gè)或幾個(gè)病理過程,每種模型都有自己的優(yōu)點(diǎn)和局限,都不能完全模擬PD病理特點(diǎn)和疾病癥狀,可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康倪x擇合適的實(shí)驗(yàn)方案。

    1 神經(jīng)毒素模型

    1.1 6-羥基多巴胺模型

    6-羥基多巴胺(6-hydroxydopamine,6-OHDA)不能通過血腦屏障,其結(jié)構(gòu)與DA神經(jīng)遞質(zhì)相似,對DA質(zhì)膜轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白具有高親和力,誘導(dǎo)DA神經(jīng)元和去甲腎上腺素能神經(jīng)元變性,通過觸發(fā)氧化應(yīng)激相關(guān)細(xì)胞毒性和小膠質(zhì)細(xì)胞依賴性DA神經(jīng)元炎癥,引起其毒性機(jī)制[2 - 4]。

    斑馬魚腹側(cè)間腦與人類黑質(zhì)致密部(substantia nigra pars compacta,SNc)解剖學(xué)相似,Vijayanathan等[5]將6-OHDA神經(jīng)毒素(25 mg/kg)顯微注射到斑馬魚腹側(cè)間腦,3 d后,病理檢測顯示嗅球、端腦、中腦神經(jīng)元損傷,并且行為學(xué)檢測顯示運(yùn)動(dòng)距離和速度明顯下降,成功建立斑馬魚PD模型。Kamińska等[6]將不同劑量的6-OHDA(8、12、16 μg/4 μL)注入Wistar Han大鼠內(nèi)側(cè)前腦束(medial forebrain bundle,MFB),研究表明,使用最高劑量的6-OHDA且無地昔帕明預(yù)處理可誘發(fā)神經(jīng)和行為學(xué)改變,可用于建立晚期PD伴抑郁癥模型。Thiele等[7]的研究顯示較小的注射體積和較慢的輸注速率可確保MFB周圍結(jié)構(gòu)的最小損傷,避免損傷小鼠的飲食中心,具有高的造模成功率和低的死亡率。成年大鼠的雙側(cè)SNc病變可出現(xiàn)危及生命的吞咽困難、渴感缺乏和運(yùn)動(dòng)障礙,所以很少使用。Kostrzewa等[8]采用雙側(cè)腦室內(nèi)或腦池內(nèi)6-OHDA給予圍產(chǎn)期大鼠制作PD模型,該過程不致死、不縮短壽命,大鼠行為正常,可通過高劑量左旋多巴產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)障礙來辨別。該模型導(dǎo)致黑質(zhì)紋狀體神經(jīng)纖維近乎完全破壞(雙側(cè)99%)和去神經(jīng)支配,類似于人類嚴(yán)重PD的神經(jīng)化學(xué)狀態(tài),在評估抗PD藥物方面具有顯著的優(yōu)勢。

    狨猴紋狀體注射6-OHDA可導(dǎo)致典型的PD運(yùn)動(dòng)障礙,SN中酪氨酸羥化酶(tyrosine hydroxylase,TH)陽性細(xì)胞損失約63%,但無α-突觸核蛋白(α-synuclein)表達(dá)的報(bào)道[9]。Santana等[10]對狨猴MFB單側(cè)多位點(diǎn)給予6-OHDA(4 mg/mL,10 μL),8周后對側(cè)采用同樣處理方法,相比8周前,雙側(cè)處理的動(dòng)物出現(xiàn)更嚴(yán)重且穩(wěn)定的運(yùn)動(dòng)障礙,雖然有一定程度的自發(fā)恢復(fù),32周期間總PD評分逐漸下降。表明兩階段神經(jīng)毒性損傷程序會(huì)誘發(fā)持續(xù)數(shù)月的穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)癥狀,該模型適用于PD新療法的長期評估。恒河猴中6-OHDA全身給藥,可建立常見的PD非運(yùn)動(dòng)癥狀——心臟肥大癥[11]。

    6-OHDA建??蛇x擇紋狀體、SN或MFB,6-OHDA所致的紋狀體損傷在幾周內(nèi)中度持續(xù),而MFB病變嚴(yán)重并且在1~2周內(nèi)迅速發(fā)展[12]。MFB模型更適合于研究DA神經(jīng)元死亡的后果,并測試治療運(yùn)動(dòng)癥狀的治療策略,而紋狀體模型可能更有助于闡明PD的細(xì)胞死亡機(jī)制,并測試神經(jīng)保護(hù)策略[13 - 14]。

    1.2 1-甲基-4-苯基-1, 2, 3, 6-四氫吡啶模型

    1-甲基-4-苯基-1, 2, 3, 6-四氫吡啶(1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine,MPTP)是脂溶性的,可以快速通過血腦屏障,主要通過氧化損傷和抑制線粒體呼吸鏈復(fù)合物殺死DA神經(jīng)元[15]。這種模式再現(xiàn)了DA缺乏綜合征,而不是DA神經(jīng)元進(jìn)行性變性的過程。

    小鼠MPTP損傷模型多出現(xiàn)PD運(yùn)動(dòng)障礙[16 - 18],而Zhang等[19]采用雄性C57BL/6小鼠腹膜內(nèi)注射MPTP[30 mg/(kg·d)]連續(xù)5 d,雖然紋狀體DA神經(jīng)元損傷、α-synuclein水平升高且血腦屏障通透性改變,但沒有明顯的運(yùn)動(dòng)缺陷,推測可能是由于去甲腎上腺素(norepinephrine,NE)系統(tǒng)和DA系統(tǒng)的補(bǔ)償作用。Dauer等[20]指出黑質(zhì)紋狀體DA含量損失約60%~80%即DA神經(jīng)元的損失量約40%~60%時(shí),運(yùn)動(dòng)癥狀變得明顯。丙磺舒可以避免神經(jīng)毒素的腎清除并增加毒性代謝物MPP+的水平,使DA神經(jīng)元產(chǎn)生顯著不可逆的損失[21]。研究發(fā)現(xiàn)[22 - 23]用MPTP(25 mg/kg)加上丙磺舒(250 mg/kg)制作的C57/black小鼠慢性PD模型在第4周給藥后運(yùn)動(dòng)障礙表現(xiàn)最明顯,而且在5周的慢性方案中,非運(yùn)動(dòng)和運(yùn)動(dòng)癥狀逐漸出現(xiàn),小鼠SNc中會(huì)出現(xiàn)典型的PD特征,如α-synuclein沉積物,是進(jìn)行性PD的有效模型。采用雄性C57BL/6 N小鼠皮下施用低劑量MPTP(20 mg/kg,每周3次)3個(gè)月,可建立小鼠慢性PD模型。該模型死亡率低,黑質(zhì)紋狀體DA神經(jīng)元進(jìn)行性退化,伴隨著持續(xù)的神經(jīng)炎癥反應(yīng)和運(yùn)動(dòng)缺陷,類似于PD的緩慢進(jìn)行性神經(jīng)變性過程。這種建模方式可能有助于建立不同階段的PD,更好地了解疾病的病理生理學(xué),可用于測試PD中的神經(jīng)保護(hù)和修復(fù)治療策略[24]。Pain等[25]評估了急性、亞急性和慢性的MPTP雄性C57BL/6小鼠模型,結(jié)果顯示各組中紋狀體DA含量損失一致(約60%),而TH活性和DA能轉(zhuǎn)運(yùn)體水平減少取決于MPTP的累積劑量。雖然急性和亞急性中毒小鼠的中腦和海馬5-羥色胺水平降低,但似乎不依賴于MPTP注射劑量,這與Rousselet等[26]研究結(jié)果一致。

    在食蟹猴中,慢性和延長的MPTP給藥(0.3 mg/kg,靜脈注射,間歇性兩年,2歲給藥,10年后處死),在剩余的SN神經(jīng)元胞體和神經(jīng)纖維結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)α-synuclein積累、磷酸化的α-synuclein免疫反應(yīng)性,但無典型的LB發(fā)現(xiàn)[27]。獼猴連續(xù)低劑量[0.1 mg/(kg·d)]MPTP皮下注射14 d后可出現(xiàn)中度PD癥狀,此后隔日注射一次,4次后獼猴出現(xiàn)不可逆性PD運(yùn)動(dòng)癥狀,且可自主攝食并長期存活[28]。李鵬等[29]對獼猴后小腿皮下靜脈緩慢注入MPTP溶液(0.2~0.4 mg/kg,間隔1 d,連續(xù)5次),3個(gè)月后評估模型情況。雖然獼猴出現(xiàn)典型帕金森運(yùn)動(dòng)癥狀、TH陽性纖維大量喪失,但未見到LB形成。史良琴等[30]采用恒河猴小劑量、長時(shí)間前臂肌內(nèi)注射MPTP(0.2 mg/kg,45 d),動(dòng)物可出現(xiàn)典型行為學(xué)癥狀,且觀察到LB形成。但該方法存在時(shí)間長,脈沖式給藥無法做到慢毒誘導(dǎo),人為干擾大等因素。Ma等[31]對樹鼩連續(xù)腹腔注射MPTP[3 mg/(kg·d)],5 d后出現(xiàn)典型的帕金森運(yùn)動(dòng)癥狀,且紋狀體DA和DOPA水平顯著降低,腦中α-synuclein mRNA水平升高,提示樹鼩可能是研究PD發(fā)病機(jī)制的潛在動(dòng)物模型。鄧苙等[32]研究指出樹鼩MPTP模型與6-OHDA模型相比,PD行為學(xué)特征更明顯,樹鼩的TH陽性神經(jīng)細(xì)胞呈雙側(cè)性減少,提示MPTP經(jīng)腹腔注射是制備樹鼩PD模型的理想方法。

    與靈長類動(dòng)物相比,嚙齒動(dòng)物對MPTP毒性的敏感性較低,白老鼠幾乎不受MPP+的影響,MPTP限制在黑色小鼠或靈長類的PD動(dòng)物模型中[8]。急性MPTP給藥主要引起DA能神經(jīng)細(xì)胞非凋亡性死亡,而長期施用低至中等劑量的神經(jīng)毒素導(dǎo)致由凋亡性細(xì)胞死亡引起的進(jìn)行性的神經(jīng)變性,可以反映PD患者大腦中的細(xì)胞分子生物學(xué)變化[33]。

    2 轉(zhuǎn)基因小鼠模型

    轉(zhuǎn)基因模型主要是基于家族性PD相關(guān)基因的發(fā)現(xiàn),迄今為止,已經(jīng)鑒定了15個(gè)致病基因和超過25個(gè)遺傳風(fēng)險(xiǎn)因子[34],歸類為“PARK”基因和“非PARK”基因。已經(jīng)證明α-synuclein水平過表達(dá),在病理發(fā)展中至關(guān)重要。

    2.1 基因敲除模型

    Nuytemans等[35]研究發(fā)現(xiàn)PINK1(PTEN-inducedputativekinase1,PARK6)的約30種致病突變與PD相關(guān)。然而,小鼠PINK1缺失不會(huì)導(dǎo)致明顯的表型,迄今為止,開發(fā)的PINK1敲除(-/-)和敲低小鼠模型顯示輕度的神經(jīng)退行性變化[36]。Oliveras-Salvá等[37]研究顯示重組腺相關(guān)病毒(recombinant adeno-associated virus,rAAV)2/7載體介導(dǎo)的雌性C57BL/6小鼠SN中PINK1的敲低不會(huì)引起行為缺陷或DA細(xì)胞死亡、不增強(qiáng)α-synuclein誘導(dǎo)的神經(jīng)病理學(xué)變化,但是在PINK1-/-小鼠中α-synuclein誘導(dǎo)的DA能細(xì)胞死亡和磷酸化增強(qiáng)。PINK1-/-小鼠SN中的DA神經(jīng)元沒有喪失,但紋狀體中突觸可塑性受損[38],表型僅顯示總DA水平的輕微降低[39]。而Glasl等[40]在PINK1-/-C57BL/6 J小鼠中觀察到DA細(xì)胞的喪失、神經(jīng)變性增加,表現(xiàn)為PD早期癥狀。

    鈣離子非依賴型磷酸酯酶A2, VIa亞型(calcium-independent phospholipase A2, group VIa,iPLA2β)基因突變PLA2G6發(fā)生于PD的多種神經(jīng)疾病中。Blanchard等[41]研究顯示,雄性iPLA2β-/-小鼠4個(gè)月時(shí),神經(jīng)病理學(xué)變化很小。12個(gè)月時(shí),小鼠出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)障礙、小腦神經(jīng)元損失和紋狀體中α-synuclein積累。15~20個(gè)月,該模型仍未出現(xiàn)PD特有的運(yùn)動(dòng)特征,僅顯示神經(jīng)炎癥和PD相關(guān)的神經(jīng)病理學(xué)變化。

    Wang等[42]發(fā)現(xiàn)tetranectin基因敲除C57BL6/J小鼠(TN-/-)與年齡匹配的WT小鼠相比,12個(gè)月時(shí),SNc中具有較少的DA神經(jīng)元。DAT、二羥苯乙酸水平升高,意味著小鼠紋狀體DA能終端的代償性增加。小鼠運(yùn)動(dòng)遲緩、旋轉(zhuǎn)速度變慢,運(yùn)動(dòng)功能逐漸惡化,伴有中度至重度肢體僵硬和異常姿勢,并且無自發(fā)行為恢復(fù)。兩種基因型老年小鼠(> 18個(gè)月)的SN中α-synuclein免疫反應(yīng)性均增加,但TN-/-小鼠反應(yīng)更明顯,形成LB樣物質(zhì)。老年TN-/-小鼠的紋狀體α-synuclein水平顯著降低。該模型可能是研究LB形成、檢測PD神經(jīng)保護(hù)療法或其他突觸核蛋白病的有價(jià)值的模型。

    PARK2基因(parkin基因)異常多導(dǎo)致青少年P(guān)D綜合征。雖然parkin-/-和WT C57BL/6 J小鼠在行為測試中沒有差異,parkin缺乏不會(huì)引起大量的SN變性或PD癥狀,但是parkin-/-誘發(fā)DA的半衰期延長,影響紋狀體的DA釋放。幼年parkin-/-小鼠中α-synuclein釋放和攝取減少表明DA神經(jīng)傳遞早期癥狀的改變,而在老年parkin-/-小鼠的α-synuclein增強(qiáng)可能反映PD晚期癥狀前期DA功能的補(bǔ)償性適應(yīng)。parkin的遺傳缺陷可能導(dǎo)致DA神經(jīng)元的早發(fā)性生理功能障礙[43 - 44]。

    轉(zhuǎn)基因小鼠可以在一定程度上模擬與PD類似的一些神經(jīng)病理學(xué)和行為表型。然而,與PD相關(guān)大腦區(qū)域(如SNc或者藍(lán)斑)的神經(jīng)元損失,大多數(shù)轉(zhuǎn)基因小鼠不會(huì)出現(xiàn),并且病理學(xué)和表型的出現(xiàn)通常和細(xì)胞死亡一致,迄今為止的基因敲除小鼠都沒有代表PD的真實(shí)模型[45]。

    2.2 病毒載體轉(zhuǎn)基因模型

    到目前為止,大多數(shù)基因敲除小鼠未能顯示出明顯的DA能細(xì)胞損失和DA依賴性行為缺陷。而通過向腦中靶向輸入病毒載體,局部過表達(dá)α-synuclein,可以克服這一障礙。人α-synuclein由第4號(hào)染色體SNCA基因編碼。SNCA基因突變(包括A30P,E46K,G51D和A53T)以及SNCA倍增的特異性突變都與α-synuclein聚集增加相關(guān)聯(lián),α-synuclein模型有助于闡明與PD相關(guān)的基因?qū)A神經(jīng)元變性的貢獻(xiàn)。

    Niu等[46]通過慢病毒(lentivirus,LV)載體在恒河猴卵母細(xì)胞中表達(dá)A53T α-synuclein,75個(gè)胚胎成功孕育出6只轉(zhuǎn)基因猴。雖然轉(zhuǎn)基因猴未出現(xiàn)明顯的DA神經(jīng)元退化及運(yùn)動(dòng)癥狀,但出現(xiàn)了年齡依賴性的、嚙齒動(dòng)物模型中難以模擬的PD非運(yùn)動(dòng)性癥狀——認(rèn)知缺陷和焦慮。這與PD患者早期疾病階段非運(yùn)動(dòng)性癥狀一致。該模型對研究人員認(rèn)識(shí)PD早期病理事件和驗(yàn)證PD的治療靶點(diǎn)是有價(jià)值的。Eslamboli等[47]使用rAAV2/5載體在絨猴腹側(cè)中腦中表達(dá)WT、A53T α-synuclein。9周后出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)癥狀,15周WT組運(yùn)動(dòng)偏倚明顯,33周后A53T組運(yùn)動(dòng)性能逐漸惡化,運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)錯(cuò)誤增加。兩組動(dòng)物紋狀體中DA能纖維顯著退化,在腹側(cè)中腦區(qū)域A53T組比在WT組更突出。兩組動(dòng)物存活DA神經(jīng)元中都觀察到含有α-synuclein聚集體。這在其他嚙齒類動(dòng)物模型中沒有觀察到,是研究神經(jīng)保護(hù)策略和新藥的優(yōu)秀工具。Van der Perren等[48]向Wistar大鼠SN部位注射攜帶A53T α-synuclein的rAAV2/7。3周后,接受劑量為3.0E11 GC/mL的大鼠中觀察到顯著的運(yùn)動(dòng)障礙。4周后,注射部位對側(cè)(左)前爪使用率降低了50%,DA實(shí)驗(yàn)陽性。32 d后,PET成像觀察到DAT結(jié)合率降低高達(dá)85%。免疫組化顯示SN中不溶性α-synuclein陽性聚集體形成。與WT α-synuclein模型和6-OHDA模型相比較,A53T突變誘導(dǎo)的SN中DA細(xì)胞進(jìn)行性死亡和α-synuclein陽性聚集物的形成具有時(shí)間和劑量依賴性,小鼠顯示出運(yùn)動(dòng)缺陷[49]。A53T模型的損傷程度比WT模型更嚴(yán)重[50 - 51]。A53T模型可能是早發(fā)性PD的合適模型。

    恒河猴(大約8歲)和同年齡野生型C57/B6小鼠(10個(gè)月)相比,猴腦中反應(yīng)性星形膠質(zhì)細(xì)胞和軸突變性的增加,A53T α-synuclein在猴腦中顯示比小鼠更嚴(yán)重的年齡依賴性的神經(jīng)毒性,且A53T α-synuclein的累積和相關(guān)病理學(xué)發(fā)展是年齡依賴性的[52]。Lauwers等[53]采用重組LV載體將WT、A30P或A53T三種α-synuclein突變基因?qū)隬istar大鼠SN,結(jié)果顯示神經(jīng)細(xì)胞損傷不明顯,5個(gè)月時(shí)大鼠神經(jīng)細(xì)胞損傷24%~35%。相對于LV載體而言,rAAV載體轉(zhuǎn)導(dǎo)效率可能更好、DA神經(jīng)元細(xì)胞損傷更明顯、造模時(shí)間更短,AAV載體轉(zhuǎn)導(dǎo)效果優(yōu)于LV載體[54]。

    rAAV的衣殼血清型也是PD模型制作重要的考慮因素。與rAAV2/1相比較,rAAV2/7血清型轉(zhuǎn)導(dǎo)時(shí)間更短、DA能細(xì)胞損失更多[55 - 56]。AAV1、AAV5和AAV8血清型在SNc中轉(zhuǎn)導(dǎo)效率高于AAV2[57]。rAAV7血清型在小鼠SNc中顯示出高水平的α-synuclein表達(dá),并產(chǎn)生了DA神經(jīng)元的強(qiáng)烈喪失[51]。病毒載體模型動(dòng)物的種類、品系和年齡在模型制作時(shí)也是應(yīng)該考慮的。據(jù)報(bào)道[48]rAAV2/9-α-synuclein在C57BL/6小鼠的SNc中產(chǎn)生強(qiáng)烈的DA神經(jīng)元變性,但其他品系小鼠不產(chǎn)生。提示研究人員在比較基因在rAAV-α-synuclein介導(dǎo)的表型中的作用時(shí),應(yīng)該在相同的背景下使用同基因品系小鼠。

    rAAV-α-synuclein模型沒有完全概括在PD患者腦中發(fā)現(xiàn)的LB和路易體神經(jīng)突的特征。雖然α-synuclein似乎定位于過表達(dá)α-synuclein的轉(zhuǎn)導(dǎo)神經(jīng)元中,但是這些聚集體不具有典型LB和路易體神經(jīng)突的形態(tài)學(xué)特征。

    2.3 轉(zhuǎn)基因與神經(jīng)毒素聯(lián)合模型

    用AAV載體將α-synuclein基因單側(cè)遞送至雄性SD大鼠SN,13周后皮下植入神經(jīng)毒素魚藤酮滲透性微型泵。結(jié)果發(fā)現(xiàn),大鼠出現(xiàn)進(jìn)行性運(yùn)動(dòng)功能障礙、黑質(zhì)紋狀體神經(jīng)變性和α-synuclein病理學(xué)的經(jīng)典PD三聯(lián)征,受損的神經(jīng)元對魚藤酮更加敏感。但是,該方法受到魚藤酮的全身毒性的限制,魚藤酮的直接大腦內(nèi)遞送可能在長期研究中更有用[58 - 59]。Song等[60]在雄性C57BL/6小鼠的雙側(cè)SN中使用rAAV2/1載體過表達(dá)WT α-synuclein,8周后進(jìn)行了亞急性MPTP治療。發(fā)現(xiàn)過表達(dá)的α-synuclein誘導(dǎo)黑質(zhì)紋狀體進(jìn)行性變性,DA神經(jīng)元對MPTP的敏感性增加。在α-synuclein基因敲除雄性C57BL/6小鼠體內(nèi)注射6-OHDA導(dǎo)致黑質(zhì)紋狀體通路持續(xù)DA消耗,行為參數(shù)在兩個(gè)月內(nèi)部分恢復(fù)[61]。6-OHDA毒性似乎受α-synuclein的影響,但嚙齒動(dòng)物腦內(nèi)6-OHDA給藥導(dǎo)致SN細(xì)胞損失卻不誘導(dǎo)α-synuclein表達(dá)導(dǎo)致的PD樣變化[62]。

    轉(zhuǎn)基因小鼠是非常強(qiáng)大的工具,可以讓研究人員了解分子、細(xì)胞和整個(gè)組織水平的分子和蛋白質(zhì)在體內(nèi)的作用,轉(zhuǎn)基因小鼠和神經(jīng)毒素兩種技術(shù)的結(jié)合將對于闡述PD分子和細(xì)胞機(jī)制,有很大的應(yīng)用價(jià)值。

    3 小結(jié)

    MPTP和6-OHDA都是兒茶酚胺神經(jīng)毒素,廣泛用于嚙齒類、樹鼩、非人靈長類動(dòng)物等PD模型的創(chuàng)建及相關(guān)病理機(jī)制研究。6-OHDA通常采用單側(cè)治療并產(chǎn)生單側(cè)運(yùn)動(dòng)障礙,左旋多巴誘導(dǎo)后出現(xiàn)同側(cè)運(yùn)動(dòng)不良和旋轉(zhuǎn)行為,容易檢測和測量[63]。雙側(cè)注射低濃度的6-OHDA可用于認(rèn)知的研究,因?yàn)槠洚a(chǎn)生DA神經(jīng)元的平衡損失并模擬PD的早期階段[64]。為了特異性靶向DA神經(jīng)元,6-OHDA必須與去甲腎上腺素和5-羥色胺轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白抑制劑一起給藥[65]。MPTP引起的損傷程度和細(xì)胞死亡模式取決于給藥方案[66]。MPTP引起的運(yùn)動(dòng)障礙可恢復(fù),需要高度挑戰(zhàn)性的行為測試來檢測。MPTP小鼠模型是測試神經(jīng)保護(hù)劑的有效性的經(jīng)典模型,但是在神經(jīng)毒素模型中顯示神經(jīng)保護(hù)作用的許多化合物在臨床試驗(yàn)中失敗[67]。神經(jīng)毒素模型在神經(jīng)保護(hù)方面缺乏預(yù)測能力和不會(huì)出現(xiàn)典型LB病理學(xué)特征導(dǎo)致研究重點(diǎn)放在強(qiáng)調(diào)病理性α-synuclein的PD其他模型上。轉(zhuǎn)基因模型為常見且廣泛使用的神經(jīng)毒素的模型提供了替代方案和補(bǔ)充?;蚯贸?敲入模型為相關(guān)人員研究確切的分子機(jī)制提供了研究工具,這些模型的早期癥狀學(xué)提供了靶向功能障礙途徑的可能性,但是該模型實(shí)驗(yàn)周期長且對技術(shù)要求較高?;讦?synuclein的病毒載體模型具有漸進(jìn)性質(zhì),允許在退行過程的不同階段進(jìn)行治療干預(yù)。在AAV-α-synuclein模型中觀察到的α-synuclein與PD患者相似,表明存活的神經(jīng)元保持功能失調(diào)狀態(tài),這使得該模型在病理機(jī)制的研究中特別有用。

    理想的PD模型可以模擬人類疾病的損傷分布及其隨時(shí)間的變化,但目前并沒有一個(gè)完美的模型能夠完全模擬PD所有特征。盡管廣泛認(rèn)為PD是由潛在的遺傳學(xué)和暴露于環(huán)境危險(xiǎn)因素引起的,但科學(xué)研究中仍廣泛使用單一遺傳或神經(jīng)毒素來模擬PD的臨床前狀態(tài)。單一因素的模型在研究病因?qū)W、構(gòu)建和表觀有效性方面都受到限制,因此綜合因素的PD模型也是值得關(guān)注的。

    參考文獻(xiàn):

    [1] Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease [J]. Lancet, 2015, 386(9996): 896-912.

    [2] Jackson-Lewis V, Blesa J, Przedborski S. Animal models of Parkinson’s disease [J]. Parkinsonism Relat Disord, 2012, 18(7): S183-S185.

    [3] Matheus FC, Rial D, Real JI, et al. Decreased synaptic plasticity in the medial prefrontal cortex underlies short-term memory deficits in 6-OHDA-lesioned rats [J]. Behav Brain Res, 2016, 301: 43-54.

    [4] Deumens R, Blokland A, Prickaerts J. Modeling Parkinson’s disease in rats: an evaluation of 6-OHDA lesions of the nigrostriatal pathway [J]. Exp Neurol, 2002, 175(2): 303-317.

    [5] Vijayanathan Y, Lim FT, Lim SM, et al. 6-OHDA-lesioned adult zebrafish as a useful Parkinson’s disease model for dopaminergic neuroregeneration [J]. Neurotox Res, 2017, 32(3): 496-508.

    [6] Kamińska K, Lenda T, Konieczny J, et al. Depressive-like neurochemical and behavioral markers of Parkinson’s disease after 6-OHDA administered unilaterally to the rat medial forebrain bundle [J]. Pharmacol Rep, 2017, 69(5): 985-994.

    [7] Thiele SL, Warre R, Nash JE. Development of a unilaterally-lesioned 6-OHDA mouse model of Parkinson’s disease [J]. J Vis Exp, 2012(60): e3234.

    [8] Kostrzewa JP, Kostrzewa RA, Kostrzewa RM, et al. Perinatal 6-hydroxydopamine to produce a lifelong model of severe Parkinson’s disease [J]. Curr Top Behav Neurosci, 2015, 29: 313-332.

    [9] Eslamboli A, Georgievska B, Ridley RM, et al. Continuous low-level glial cell line-derived neurotrophic factor delivery using recombinant adeno-associated viral vectors provides neuroprotection and induces behavioral recovery in a primate model of Parkinson’s disease [J]. J Neurosci, 2005, 25(4): 769-777.

    [10] Santana M, Palmér T, Simplício H, et al. Characterization of long-term motor deficits in the 6-OHDA model of Parkinson’s disease in the common marmoset [J]. Behav Brain Res, 2015, 290: 90-101.

    [11] Joers V, Seneczko K, Goecks NC, et al. Nonuniform cardiac denervation observed by 11C-meta-hydroxyephedrine PET in 6-OHDA treated monkeys [J]. PLoS One, 2012, 7(4): e35371.

    [12] Cannon JR, Greenamyre JT. Neurotoxicinvivomodels of Parkinson’s disease recent advances [J]. Prog Brain Res, 2010, 184: 17-33.

    [13] Bové J, Perier C. Neurotoxin-based models of Parkinson’s disease [J]. Neuroscience, 2012, 211: 51-76.

    [14] Hu X, Weng Z, Chu CT, et al. Peroxiredoxin-2 protects against 6-hydroxydopamine-induced dopaminergic neurodegeneration via attenuation of the apoptosis signal-regulating kinase (ASK1) signaling cascade [J]. J Neurosci, 2011, 31(1): 247-261.

    [15] Lambert CE, Bondy SC. Effects of MPTP, MPP+and paraquat on mitochondrial potential and oxidative stress [J]. Life Sci, 1989, 44(18): 1277-1284.

    [16] Li XH, Dai CF, Chen L, et al. 7, 8-Dihydroxyavone ameliorates motor deficits via suppressing α-synuclein expression and oxidative stress in the MPTP-induced mouse model of Parkinson’s disease [J]. CNS Neurosci Ther, 2016, 22(7): 617-624.

    [17] Ji C, Xue GF, Cao L, et al. A novel dual GLP-1 and GIP receptor agonist is neuroprotective in the MPTP mouse model of Parkinson’s disease by increasing expression of BNDF [J]. Brain Res, 2016, 1634: 1-11.

    [18] Sim Y, Park G, Eo H, et al. Protective effects of a herbal extract combination ofBupleurumfalcatum,Paeoniasuffruticosa, andAngelicadahuricaagainst MPTP-induced neurotoxicity via regulation of nuclear receptor-related 1 protein [J]. Neuroscience, 2016, 340: 166-175.

    [19] Zhang QS, Heng Y, Mou Z, et al. Reassessment of subacute MPTP-treated mice as animal model of Parkinson’s disease [J]. Acta Pharmacol Sin, 2017(10): 1317-1328.

    [20] Dauer W, Przedborski S. Parkinson’s disease: mechanisms and models [J]. Neuron, 2003, 39(6): 889-909.

    [21] Schintu N, Frau L, Ibba M, et al. Progressive dopaminergic degeneration in the chronic MPTPp mouse model of Parkinson’s disease [J]. Neurotox Res, 2009, 16(2): 127-139.

    [22] Petroske E, Meredith GE, Callen S, et al. Mouse model of Parkinsonism: a comparison between subacute MPTP and chronic MPTP/probenecid treatment [J]. Neuroscience, 2001, 106(3): 589-601.

    [23] Meredith GE, Totterdell S, Petroske E, et al. Lysosomal malfunction accompanies alpha-synuclein aggregation in a progressive mouse model of Parkinson’s disease [J]. Brain Res, 2002, 956(1): 156-165.

    [25] Pain S, Gochard A, Bodard S, et al. Toxicity of MPTP on neurotransmission in three mouse models of Parkinson’s disease [J]. Exp Toxicol Pathol, 2013, 65(5): 689-694.

    [26] Rousselet E, Joubert C, Callebert J, et al. Behavioral changes are not directly related to striatal monoamine levels, number of nigral neurons, or dose of parkinsonian toxin MPTP in mice [J]. Neurobiol Dis, 2003, 14(2): 218-228.

    [27] Halliday G, Herrero MT, Murphy K, et al. No Lewy pathology in monkeys with over 10 years of severe MPTP Parkinsonism [J]. Mov Disord, 2009, 24(10): 1519-1523.

    [28] 朱岳峰, 董樂, 樊晶鑫, 等. 皮下注射MPTP誘導(dǎo)獼猴雙側(cè)慢性帕金森病模型的制作 [J]. 中國臨床神經(jīng)外科雜志, 2014, 19(12): 735-737.

    [29] 李鵬, 張祝均, 李楊, 等. MPTP誘導(dǎo)猴帕金森病模型全腦糖代謝變化研究 [J]. 四川大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版), 2013, 44(3): 362-365.

    [30] 史良琴, 羅啟慧, 曾文, 等. MPTP誘導(dǎo)慢性帕金森病恒河猴模型的初步建立 [J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版), 2014, 40(3): 257-265.

    [31] Ma KL, Gao JH, Huang ZQ, et al. Motor function in MPTP-treated tree shrews (Tupaiabelangerichinensis) [J]. Neurochem Res, 2013, 38(9): 1935-1940.

    [32] 鄧苙, 鄔繼蘭, 戴萍, 等. 樹鼩帕金森病(PD)模型的建立及對其的行為學(xué)和形態(tài)學(xué)研究 [J]. 神經(jīng)解剖學(xué)雜志, 2017, 33(3): 341-344.

    [33] Perier C, Bové J, Vila M. Mitochondria and programmed cell death in Parkinson’s disease: apoptosis and beyond [J]. Antioxid Redox Signal, 2012, 16(9): 883-895.

    [34] Verstraeten A, Theuns J, Van Broeckhoven C. Progress in unraveling the genetic etiology of Parkinson disease in a genomic era [J]. Trends Genet, 2015, 31(3): 140-149.

    [35] Nuytemans K, Theuns J, Cruts M, et al. Genetic etiology of Parkinson disease associated with mutations in theSNCA,PARK2,PINK1,PARK7, andLRRK2 genes: a mutation update [J]. Hum Mutat, 2010, 31(7): 763-780.

    [36] Oliveras-Salvá M, Van Rompuy AS, Heeman B, et al. Loss-of-function rodent models for parkin and PINK1 [J]. J Parkinsons Dis, 2011, 1(3): 229-251.

    [37] Oliveras-Salvá M, Macchi F, Coessens V, et al. Alpha-synuclein-induced neurodegeneration is exacerbated in PINK1 knockout mice [J]. Neurobiol Aging, 2014, 35(11): 2625-2636.

    [38] Kitada T, Pisani A, Porter DR, et al. Impaired dopamine release and synaptic plasticity in the striatum of PINK1-deficient mice [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2007, 104(27): 11441-11446.

    [39] Gispert S, Ricciardi F, Kurz A, et al. Parkinson phenotype in aged PINK1-deficient mice is accompanied by progressive mitochondrial dysfunction in absence of neurodegeneration [J]. PLoS One, 2009, 4(6): e5777.

    [40] Glasl L, Kloos K, Giesert F, et al. Pink1-deficiency in mice impairs gait, olfaction and serotonergic innervation of the olfactory bulb [J]. Exp Neurol, 2012, 235(1): 214-227.

    [41] Blanchard H, Taha AY, Cheon Y, et al. iPLA2β knockout mouse, a genetic model for progressive human motor disorders, develops age-related neuropathology [J]. Neurochem Res, 2014, 39(8): 1522-1532.

    [42] Wang ES, Zhang XP, Yao HB, et al. Tetranectin knockout mice develop features of Parkinson disease [J]. Cell Physiol Biochem, 2014, 34(2): 277-287.

    [43] von Coelln R, Dawson VL, Dawson TM. Parkin-associated Parkinson’s disease [J]. Cell Tissue Res, 2004, 318(1): 175-184.

    [44] Oyama G, Yoshimi K, Natori S, et al. Impairedinvivodopamine release inparkinknockout mice [J]. Brain Res, 2010, 1352: 214-222.

    [45] Magen I, Chesselet MF. Genetic mouse models of Parkinson’s disease: the state of the art [J]. Prog Brain Res, 2010, 184: 53-87.

    [46] Niu Y, Guo X, Chen Y, et al. Early Parkinson’s disease symptoms in α-synuclein transgenic monkeys [J]. Hum Mol Genet, 2015, 24(8): 2308-2317.

    [47] Eslamboli A, Romero-Ramos M, Burger C, et al. Long-term consequences of human alpha-synuclein overexpression in the primate ventral midbrain [J]. Brain, 2007, 130(Pt 3): 799-815.

    [48] Van der Perren A, Casteels C, Van Laere K, et al. Development of an alpha-synuclein based rat model for Parkinson’s disease via stereotactic injection of a recombinant adeno-associated viral vector [J]. J Vis Exp, 2016, 28(108): 53670.

    [49] Van der Perren A, Toelen J, Casteels C, et al. Longitudinal follow-up and characterization of a robust rat model for Parkinson’s disease based on overexpression of alpha-synuclein with adeno-associated viral vectors [J]. Neurobiol Aging, 2015, 36(3): 1543-1558.

    [50] Lu J, Sun F, Ma H, et al. Comparison between α-synuclein wild-type and A53T mutation in a progressive Parkinson’s disease model [J]. Biochem Biophys Res Commun, 2015, 464(4): 988-993.

    [51] Oliveras-Salvá M, Van der Perren A, Casadei N, et al. rAAV2/7 vector-mediated overexpression of alpha-synuclein in mouse substantia nigra induces protein aggregation and progressive dose-dependent neurodegeneration [J]. Mol Neurodegener, 2013, 8: 44.

    [52] Yang W, Wang G, Wang CE, et al. Mutant alpha-synuclein causes age-dependent neuropathology in monkey brain [J]. J Neurosci, 2015, 35(21): 8345-8358.

    [53] Lauwers E, Bequé D, Van Laere K, et al. Non-invasive imaging of neuropathology in a rat model of α-synuclein overexpression [J]. Neurobiol Aging, 2007, 28(2): 248-257.

    [54] Bourdenx M, Dovero S, Engeln M, et al. Lack of additive role of ageing in nigrostriatal neurodegeneration triggered by α-synuclein overexpression [J]. Acta Neuropathol Commun, 2015, 3: 46.

    [55] Chung CY, Koprich JB, Siddiqi H, et al. Dynamic changes in presynaptic and axonal transport proteins combined with striatal neuroinflammation precede dopaminergic neuronal loss in a rat model of AAV α-synucleinopathy [J]. J Neurosci, 2009, 29(11): 3365-3373.

    [56] Koprich JB, Johnston TH, Huot P, et al. Progressive neurodegeneration or endogenous compensation in an animal model of Parkinson’s disease produced by decreasing doses of alpha-synuclein [J]. PLoS One, 2011, 6(3): e17698.

    [57] McFarland NR, Lee JS, Hyman BT, et al. Comparison of transduction efficiency of recombinant AAV serotypes 1, 2, 5, and 8 in the rat nigrostriatal system [J]. J Neurochem, 2009, 109(3): 838-845.

    [58] Mulcahy P, O’Doherty A, Paucard A, et al. The behavioural and neuropathological impact of intranigral AAV-α-synuclein is exacerbated by systemic infusion of the Parkinson’s disease-associated pesticide, rotenone, in rats [J]. Behav Brain Res, 2013, 243(1): 6-15.

    [59] Cannon JR, Geghman KD, Tapias V, et al. Expression of human E46K-mutated α-synuclein in BAC-transgenic rats replicates early-stage Parkinson’s disease features and enhances vulnerability to mitochondrial impairment [J]. Exp Neurol, 2013, 240: 44-56.

    [60] Song LK, Ma KL, Yuan YH, et al. Targeted overexpression of α-synuclein by rAAV2/1 vectors induces progressive nigrostriatal degeneration and increases vulnerability to MPTP in mouse [J]. PLoS One, 2015, 10(6): e0131281.

    [61] Alvarez-Fischer D, Henze C, Strenzke C, et al. Characterization of the striatal 6-OHDA model of Parkinson’s disease in wild type and α-synuclein-deleted mice [J]. Exp Neurol, 2008, 210(1): 182-193.

    [62] Decressac M, Mattsson B, Bj?rklund A. Comparison of the behavioural and histological characteristics of the 6-OHDA and α-synuclein rat models of Parkinson’s disease [J]. Exp Neurol, 2012, 235(1): 306-315.

    [63] 魏翔, 劉曉莉. 帕金森病大鼠模型運(yùn)動(dòng)行為測評方法的研究進(jìn)展 [J]. 中國實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué)報(bào), 2015, 23(2): 209-215.

    [64] Ferro MM, Bellissimo MI, Anselmo-Franci JA, et al. Comparison of bilaterally 6-OHDA- and MPTP-lesioned rats as models of the early phase of Parkinson’s disease: histological, neurochemical, motor and memory alterations [J]. J Neurosci Methods, 2005, 148(1): 78-87.

    [65] Solari N, Bonito-Oliva A, Fisone G, et al. Understanding cognitive deficits in Parkinson’s disease: lessons from preclinical animal models [J]. Learn Mem, 2013, 20(10): 592-600.

    [66] Przedborski S, Vila M. The 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine mouse model: a tool to explore the pathogenesis of Parkinson’s disease [J]. Ann NY Acad Sci, 2003, 991(1): 189-198.

    [67] Athauda D, Foltynie T. The ongoing pursuit of neuroprotective therapies in Parkinson disease [J]. Nat Rev Neurol, 2015, 11(1): 25-40.

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