Method Article
يتم استخدام نهج الفجوة الفازلين قطع مفتوحة للحصول على تسجيلات انخفاض مستوى الضجيج من التيارات الأيونية والمعزولة من القنوات الأيونية التي تعتمد على الجهد أعرب في البويضات القيطم مع ارتفاع القرار من حركية القناة بسرعة. مع تعديلات طفيفة، ويمكن أن يقترن الجهد المشبك قياس التألق لبروتوكول البويضة قطع مفتوحة.
الفجوة البويضة الفازلين قطع مفتوحة (COVG) تقنية المشبك الجهد يسمح لتحليل الخصائص الكهربية والحركية من القنوات الأيونية مغاير في البويضات. تسجيلات من الإعداد قطع مفتوحة مفيدة بشكل خاص لتسوية منخفضة التيارات حجم النابضة، وتفعيل سريع الحالية الأيونية، والتعطيل. وتشمل الفوائد الرئيسية على مدى يومين الجهد الكهربائي المشبك (TEVC) تقنية زيادة سرعة المشبك، ونسبة تحسن الإشارة إلى الضوضاء، والقدرة على تعدل بين الخلايا والوسط خارج الخلية.
هنا، ونحن توظيف قناة الصوديوم القلب البشري (HNA V 1.5)، وأعرب في البويضات القيطم، للتدليل على الإعداد قطع مفتوحة والبروتوكول وكذلك التعديلات المطلوبة لإضافة قدرات التألق المشبك الجهد.
خصائص سريع القنوات الأيونية تفعيل، مثل HNA V 1.5، لا يمكن حلها بالكامل بالقرب من درجة حرارة الغرفة باستخدام TEVC، في whicوفرضت ح مجمل غشاء البويضة، مما يجعل من الصعب السيطرة على الجهد. ومع ذلك، في تقنية قطع مفتوحة، عزل سوى جزء صغير من غشاء الخلية يسمح للقط السريع المطلوبة لتسجيل بدقة حركية سريعة في حين منع قناة متهدم المرتبطة تقنيات المشبك التصحيح.
بالتزامن مع تقنية COVG، حركية القناة الايونية والخصائص الكهربية يمكن أن يعاير مزيد باستخدام الجهد المشبك قياس التألق، حيث يتم تعقب البروتين الحركة عبر السيستين اقتران fluorophores تطبيقها خارج الخلية، إدخال البروتينات الفلورية المرمزة وراثيا، أو إدماج من الأحماض الأمينية غير طبيعي في المنطقة من اهتمام 1. تعطي هذه البيانات معلومات إضافية حول الحركية التي تعتمد على إعادة ترتيب الجهد بتكوين جزئي من البروتين عن طريق تغييرات في المكروية المحيطة جزيء نيون.
تسمح التقنيات الجهد لقط المتخصصة في تسجيل التيارات الأيونية في إمكانات غشاء رقابة. تستخدم على نطاق واسع يومين الجهد الكهربائي المشبك (TEVC) وتوفير تقنيات المعلومات المشبك التصحيح الكهربية يمكن الاعتماد عليها على خصائص العديد من القنوات الأيونية. ومع ذلك، كل من هذه الأساليب لديهم عيوب التي تحول دون الحصول على البيانات الموثوقة لقنوات الصوديوم الجهد بوابات قنوات سريعة وتفعيل سريع أخرى في الأغشية مثل تلك البويضات القيطم. مختبرات Bezanilla وستيفاني بالتالي تطوير تقنية الفجوة الفازلين الجهد المشبك قطع مفتوحة (COVG) لالبويضات 2. وقد تم تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع لتسجيل، نا +، K +، والكالسيوم 2 + قنوات 3-8.
أثناء تسجيل COVG، انقسمت مغاير، معربا عن البروتين غشاء البويضة إلى ثلاث مناطق. يتم تسجيل البيانات الحالية الأيونية من منطقة رأس البويضة كماوفرضت حمام المحيطة بالمنطقة أعلى إلى إمكانية الأوامر، التي يمكن تغييرها بسهولة وبسرعة. حراس المنطقة الوسطى ضد التيارات التسرب من يجري فرضت لنفس المحتملة على المنطقة الأعلى 9. منطقة القاع حيث فتح البويضة (قطع مفتوحة) يحدث من خلال استخدام حل سابونين أو قنية. يسمح الكيميائية أو فتح دليل الغشاء في منطقة أسفل السيطرة على إمكانات الداخلية، التي فرضت على الأرض، ويجعل الخلايا متجاورة الداخلية مع الحل النواب. نضح من الحلول في مجلس النواب يمكن ضبط خصائص البيئة الداخلية، في حين حل الصرف في غرفة أعلى يغير محيطه الخارجي.
الشكل 1. بويضة قص المفتوحة الجهد المشبك الحمام إعداد مخطط (أ) الأعلىأسفل نظرا للحمامات ثلاثة فصلها عن بعضها البعض. يتم عرض أبعاد غرف لCOVG على هذا الرقم. (ب) عرض جانب من الإعداد الحمامات في موقف الاختبار. اضغط هنا لمشاهدة صورة بشكل اكبر .
وتشمل مزايا تقنية COVG انخفاض مستوى الضجيج الحالي (1 غ في 3 كيلو هرتز)، والسيطرة على تكوين الأيونية وسائل الإعلام الخارجية، والقدرة على تعديل وسائل الإعلام الداخلية، القرار وقت سريع (20-100 μsec الوقت المستمر للتسوس ل قدرة عابرة)، والتسجيلات مستقرة لعدة ساعات 9. مساوئ هي أنه يتطلب معدات متخصصة وأكثر صعوبة لتنفيذ مقارنة مع اثنين لقط الجهد الكهربائي (TEVC) 10.
في حين ان النهج COVG يتطلب معدات متخصصة للغاية والعناصر الإجرائية المعقدة، يمكن أن تسمح لاقتناء VALUالبيانات الكهربية قادرة. هذه البيانات، مثل النابضة التيارات مع حركية سريعة والتيارات الذيل 4، يمكن تسجيل دون بعض القضايا المرتبطة مع غيرها من البروتوكولات الجهد لقط بما في ذلك قناة متهدم. تعديلات طفيفة على الإعداد COVG يمكن أن تسمح لاستخدام وحدات تحكم في درجة الحرارة وقياس التألق المشبك الجهد (VCF). إدراج عناصر الجهد المشبك قياس التألق داخل التجمع COVG يمكن زيادة إخراج البيانات من خلال إضفاء القدرة على رصد التغيرات متعلق بتكوين البروتين في وقت واحد في حين تم تسجيل الحالي 11-13.
1. الإعداد الأولي معدات
2. البويضة وإعداد أولية
3. أجار جسر إعداد
4. قطع مفتوحة إعداد تزوير
5. قطع مفتوحة الداخلي
6. تنظيف
7. إضافة الجهد المشبك قياس التألق
الشكل 4 يعرض يتم تطبيق التغيير في نفاذية البويضة كحل سابونين إلى القسم السفلي من بويضة. الشكل 5 يوضح سعر الصرف حل داخل الخلايا عن طريق الانتشار التالية permeabilization سابونين. ويلزم 20-40 دقيقة من أجل التوصل إلى حالة مستقرة، 2،18.
عرض الرقم 6A آثار الناتجة عن بروتوكول التسجيل. يوضح الشكل التيارات الأيونية (بعد P/-8 تسرب الطرح) ردا على بروتوكول الجهد (الشكل). كل أثر في الشكل يمثل الجهد التطبيقية المختلفة. آثار أبطأ مع حركية تمثل أدنى الإمكانيات التي قناة الصوديوم يمكن فتح. عادة، وذلك باستخدام الطرق التقليدية، فإنه من الصعب للحفاظ على السيطرة على الجهد لهذه الإمكانيات أقل لأن التيار الداخل depolarizes الغشاء. هذا الاستقطاب بدوره ينشط المزيد من القنوات خلق حلقة إيجابية ردود الفعل . لتحسين سرعة المشبك من تقنية قطع مفتوحة تمكن السيطرة على الجهد المطلوب لتسجيل القناة حتى في هذه الإمكانات الصعبة.
ويبين الشكل 6B منحنى الحالي / الجهد، والتي تم إنشاؤها من آثار في الشكل 6A. دون السيطرة على الجهد المشار إليها أعلاه، والذروة الحالية في أقرب إمكانات (~ -60 بالسيارات) سيكون أكثر من المقدرة. وهذا من شأنه منع صفا دقيقا للعلاقة بين الجهد الحالي.
ويبين الشكل 7 مثال على الجهد المشبك نتائج قياس التألق للبويضة. سجلت إشارات مضان من بويضة المسمى مع MTS-TAMRA في السيستين إدراجها في الموضع 805 في المجال DII للقناة الصوديوم القلب البشري نا V 1.5.
_upload/51040/51040fig5.jpg "العرض =" 500px "/>
الرقم 5. تم تقييم حركية السيتوبلازم نا + تركيز تغيير من قبل إنتشار. نسبة موازنة الحل الداخلي من خلال تطبيق 90 ملي نا + لكلا الجانبين الخارجي والداخلي للخلية ومن ثم قياس الإمكانات عكس نا + عن طريق تسجيل العلاقات الرابع كل 2 دقيقة. إذا كان الوسط الداخلي استعيض تماما، أن تكون مراجعة E 0 بالسيارات. وقد بدأت قياسات وقت permeabilized سابونين غشاء البويضة. اضغط هنا لمشاهدة صورة بشكل اكبر .
الرقم 6. نوع البرية نا ت 1.5نتائج قناة الصوديوم من قص المفتوح الجهد المشبك. (A) آثار سجلت الحالي من الفولتية محفزات مختلفة من المحتمل عقد -80 بالسيارات وصولا الى -120 بالسيارات لمدة 100 ميللي ثانية، واختبار النبض (-120 بالسيارات إلى +40 بالسيارات في 10 زيادات بالسيارات) لمدة 200 ميللي ثانية، وأخيرا إلى repolarizing -120 بالسيارات. (ب) منحنى الرابع، الذي يمثل الجهد اعتماد الذروة الحالية في لوحة A. هنا، في ذروة الحالي لتصل إلى نبضات +60 يظهر بالسيارات. اضغط هنا لمشاهدة صورة بشكل اكبر .
الرقم 7. غ ت 1.5 الصوديوم قناة الجهد المشبك قياس التألق تسجيلات. (A) أيوني التيارات المسجلة من بويضةالمسمى مع MTS-TAMRA في السيستين إدراجها في الموضع 805 في المجال DII-S4 للقناة الصوديوم القلب البشري نا V 1.5. تم تطبيق نبضات الجهد تتراوح بين -170 إلى +70 بالسيارات بالسيارات في 20 زيادات بالسيارات لمدة 20 ميللي ثانية بعد prepulse ل-120 بالسيارات. (ب) إشارات مضان المرتبطة بها. تم حذف كل أثر مضان الأخرى للوضوح. ΔF / F يمثل التغير النسبي للكثافة مضان الناجمة عن نبض الجهد. اضغط هنا لمشاهدة صورة بشكل اكبر .
البويضة الفازلين الفجوة الجهد تقنية المشبك قطع مفتوحة يسمح لتسوية سريعة للبيانات، وانخفاض مستوى الضجيج، وزيادة السيطرة على الحل الداخلي وتكوين الحل الخارجي، والتسجيلات مستقرة عبر بروتوكولات طويلة نسبيا 19. هذه المزايا تعيين هذه التقنية وبصرف النظر عن مستوى الجهد الكهربائي يومين المشبك وتقنيات المشبك التصحيح. على الرغم من المعدات المتخصصة مطلوب والبروتوكول أمر صعب نسبيا، تحدث عدد قليل جدا من القضايا مرة واحدة وقد تم تحسين النظام. وهذا يسمح للتسجيلات استنساخه من الصوديوم (HNA V 1.5) وقنوات تفعيل سريع الأخرى.
الخطوات الأكثر أهمية في البروتوكول هي موضع الغرفة العليا على البويضة والتطويق مع القطب V1. ضيق الختم بين الخلية وحواف الثقوب الغرفة لديها تأثير كبير على جودة التسجيل. يجب أن تكون دفعت غرفة من أعلى إلى أسفل على الخلية لتحقيق أعلى إعادة ممكناملساعدة دون الإضرار البويضة. وهذا يتطلب جعل انتفاخ البويضة وتتسطح، لكن هناك حاجة إلى الخبرة والنظر في نوعية الخلايا لتحديد ضغط الأمثل لمنع تمزق. تسجيل سريع يتطلب استخدام أكبر افتتاح ماصة المحتملة التي يمكن أن تستخدم باستمرار دون الإضرار الخلية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتفتق من ماصة، التي ينبغي أن تكون ضحلة لا يكفي لتوسيع كبير في الجرح كما يتم إدراج غيض ماصة. وينبغي أن يتم التطويق ببطء وبلطف، ووقف على الفور نهوض القطب عند ظهور القراءة غشاء المحتملة.
الأضرار التي لحقت غشاء البويضة وأقل من الكمال الأختام البويضة / الغرفة يمكن أن يؤدي إلى تسرب التيارات العالية. تسرب التيارات عالية تتدهور دائما نوعية التسجيلات. وبالتالي، يجب أن يكون دائما التسجيلات التيارات تسرب منخفضة (يفضل <150-200 غ). دائرة التعويض مكبر للصوت، واستخدام P / N على الانترنت تسرب المشاركيمكن rrection، أو خارج الخط إجراءات التعويض عن تسرب الحالية.
وينبغي أن تبدأ المشاكل بالنقر المزدوج التحقق من أن جميع المكونات هي التي تعلق بشكل صحيح أو تعديلها، والتي سوف تحل عموما معظم المشاكل. خلال إعداد والتجربة نفسها، ويجب إيلاء اهتمام خاص لأية مستويات السوائل المنسكبة أو تفيض وتبلورت هذه بوكل كما يمكن الاتصال كهربائيا المقصورات التي يراد لها أن تكون معزولة. إذا كان النظام يتصرف بشكل غير متوقع، تحقق للاتصالات مفقود أو غير المرغوب فيها بين الجسور والغرف. فقاعات الهواء داخل الجسور أجار، في نهايات الجسور أجار، أو محاصرين أسفل الخلية يمكن أيضا أن يسبب مشاكل الاتصال التي يصعب اكتشافها.
التعديلات، كما هو موضح أعلاه، واللازمة لأداء الجهد المشبك قياس التألق (VCF) جنبا إلى جنب مع COVG. ويشمل التعديل الرئيسي باستخدام تصميم حمام تغييرها. من أجل استيعاب استخدام هدفا 40X الغمر بالمياهعلى المجهر، يجب أن يكون حمام الغرفة العليا أكبر من أنها تحتاج إلى أن يكون لخفض معيار مفتوح الإعداد. الجوانب الأخرى والاحتياجات من المعدات من تسجيل VCF في وضع COVG مماثلة لتسجيل VCF في يومين القطب وضع الجهد المشبك 14. كما أكد من قبل، والميزة الرئيسية لهذه التقنية COVG هو السيطرة على الجهد أسرع بكثير ودقيقة مقارنة TEVC في رقعة الغشاء الذي يعبر أكثر بكثير من القنوات الأيونية لا يمكن أن يتحقق في النظم التعبير خلايا الثدييات. وبالتالي، فإن الأسلوب هو الأمثل لVCF والنابضة الدراسات الحالية التي تتطلب كلا عالية الدقة الزمنية وأرقام قناة عالية للإشارات كشفها.
على الرغم من حيث المبدأ التبادلات الحل سواء خارج وداخل الخلايا ممكنة واكتمال وسرعة الصرف تعيين بعض القيود على أنواع معينة من التجارب. كما هو مبين في الشكل (5)، فإن معدل موازنة التركيزات الأيونية بين السيتوبلازم وانخفاض شامالبر بطيئة إلى حد ما يلي سابونين permeabilization. تغيير تركيزات الأيونية ولذلك ينبغي النظر فيها خلال تجارب طويلة قبل الخلية التوصل إلى حالة مستقرة. يمكن أن أسعار صرف تختلف إلى حد كبير تبعا للظروف. التعبير عالية قناة، قوة دافعة كبيرة، وارتفاع درجة الحرارة نتيجة في معدلات أسرع. في تجربتنا تم تبريد الخلية إلى 19 درجة مئوية، وقناة التعبير معتدلة، وكانت تهمة صافي مدفوعا بروتوكولات الرابع الحد الأدنى نظرا لاتجاه الحالية المتغيرة. في هذه الإعدادات تقنية COVG العادي هو أقل شأنا من مختلف تكوينات التصحيح، المشبك. للتطبيقات التي تتطلب COVG استبدال سريع للحشوية المتوسطة يمكن أن تستخدم قنية التروية. في المستقبل، وغرف مصممة COVG مع المدمج في نضح الموانئ قد تسمح لسيطرة أفضل على خصائص تبادل حلول خارج الخلية.
والكتاب ليس لديهم ما يكشف.
جميع أعضاء جامعة واشنطن في سانت لويس مختبر الهندسة القلب الجزيئي. A بوروز مرحبا بكم جائزة شهادة الصندوق في واجهة العلمية - 1010299 (لشبيبة).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
External Solution | Brand | Catalog Number | [Final], weight, or volume |
N-methyl-D-glucamine (NMDG) | Sigma-Aldrich | M2004 | 25mM |
MES Sodium Salt | Sigma-Aldrich | M5057 | 90mM |
HEPES | Research Products International | H75030 | 20mM |
Calcium hydroxide | Sigma-Aldrich | 239232 | 2mM |
MES Hydrate | Sigma-Aldrich | M8250 | variable (pH to 7.4) |
Internal Solution | |||
N-methyl-D-glucamine (NMDG) | Sigma-Aldrich | M2004 | 105mM |
MES Sodium Salt | Sigma-Aldrich | M5057 | 10mM |
HEPES | Research Products International | H75030 | 20mM |
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid (EGTA) | Sigma-Aldrich | E4378 | 2mM |
MES Hydrate | Sigma-Aldrich | M8250 | variable (pH to 7.4) |
Depolarizing Solution | |||
KCl | Sigma-Aldrich | 221473 | 110mM |
Magnesium chloride | Sigma-Aldrich | M8266 | 1.5mM |
Calcium Chloride | Caisson | C021 | 0.8mM |
HEPES | Research Products International | H75030 | 10mM |
Pipet Solution | |||
KCl | Sigma-Aldrich | 221473 | 3M |
Saponin Solution | |||
Saponin | Sigma-Aldrich | 47036 | 0.125g |
Internal Solution | See above | 50mL | |
Agar Bridge Solution | |||
N-methyl-D-glucamine (NMDG) | Sigma-Aldrich | M2004 | 100ml of 1M |
HEPES | Research Products International | H75030 | 1.2g |
MES Hydrate | Sigma-Aldrich | M8250 | variable (pH to 7.4) |
Granulated Agar | Research Products International | A20250 | 3% |
NMDG Storage Solution | |||
NMDG, HEPES, MES Hydrate solution | see above | 40ml | |
Water | 60ml | ||
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
High Performance Oocyte Clamp | Dagan | CA-1B | |
Data Acquisition System | Axon CNS | Digidata 1440A | |
Oscilloscope | Tektronix | TDS 210 | |
Rack Power Filter | APC | G5 | |
Heating/Cooling Bath Temperature Controller | Dagan | HCC-100A | |
PC | Dell | Optiplex 990 | |
pCLAMP 10.3 Voltage Clamp Software | Molecular Devices, LLC | pCLAMP10.3 | |
TMC Vibration Control TableTop Platform | TMC | 64 SERIES | |
TMC Vibration Control Air Table | TMC | 20 Series | |
V1/I Electrode Data Collector | Dagan | part of CA-1B | |
MX10L Micromanipulator | Siskiyou | MX10L | |
Bath/Guard (I/V) Headstage (with appropriate connectors) | Dagan | part of CA-1B | |
Microscope | Omano | OM2300S-JW11 | |
Temperature Control Bath | Custom or Dagan | Custom or HE-204C | Custom chamber made from materials from Cool Polymers (D-series). Dagan also provides a prefeabricated stage (HE-204C). |
Custom AgCl Pellet Container | Custom | Custom | Custom machined |
Ag/AgCl electrode, pellet, 2.0 mm | Warner | E-206 | |
External Oocyte Bath | Custom or Dagan | Custom or CC-1-T-LB | Custom machined or purchased from Dagan |
Internal Oocyte Bath | Custom or Dagan | Custom or CC-TG-ND | Custom machined or purchased from Dagan |
Capillaries for Agar Bridges and Pulled Electrodes | Warner | G150T-4 | |
Rotatable Mounts for the Microscope, Micromanipulator, and Bath | Siskiyou | SD-1280P | |
Fiber-Lite | Dolan-Jenner | LMI-600 | |
Regular Bleach | Clorox | 470174-764 | |
Xenopus laevis Oocytes | Nasco | LM535M (sexually mature females) | |
90 Na+ External Solution | See Solutions sheet | ||
10 Na+ Internal Solution | See Solutions sheet | ||
3 M KCL | See Solutions sheet | ||
Saponin | Sigma-Aldrich | 47036 | |
NMDG Storage Solution | See Solutions sheet | ||
5mL transfer pipets | SciMart | GS-52 | |
Modified KCl electrode injector | BD | 309659 | Plastic syringe tip melted to allow for injection of solution into electrodes. Alternatively, a Microfil by WPI can be purchased. |
Microvaccum | Custom | Custom | |
Forceps | VWR | 63040-458 | |
Oocyte Handling Tools (Pipette Pump) | VWR | 53502-222 | |
Deionized Water Squirt Bottle | VWR | 16649-911 | |
Vaseline Petroleum Jelly | Fisher Scientific | 19-086-291 | |
Additional Materials Required for VCF Recordings: | |||
VCF Microscope | Nikon | Eclipse FN1 | |
Nikon CFI APO 40XW NIR Objective | Nikon | N40X-NIR | |
X-Y Translator System for Fixed-Stage Upright Microscopes | Sutter Instruments | MT500-586 | |
External VCF Oocyte Bath | Custom | Custom machined. The chamber dimensions are 2.7 x 1.9 x 0.4 cm. | |
Internal VCF Oocyte Bath | Custom | Custom machined. The chamber dimensions are 1.6 x 1.6 x 0.4 cm. | |
Modified Temperature Control Bath | Custom | Custom chamber made from materials from Cool Polymers (D-series). The chamber dimensions of the modified temperature controller bath are 2.7 x 1.9 x 0.3 cm for the horizontal chamber, and 1 x 2.5 x 0.5 cm for the vertical chamber. |
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