Method Article
גישת פער זלין החתך פתוח משמשת להשגת הקלטות רעש נמוכות של זרמים יוניים וgating מתעלות יונים מתח תלוי מבוטאים בביציות Xenopus עם רזולוציה גבוהה של קינטיקה ערוץ מהר. עם שינוי קל, fluorometry מהדק מתח יכול להיות מצמידים את פרוטוקול ביצית החתך פתוח.
פער זלין ביצית החתך פתוח (COVG) טכניקת מהדק מתח מאפשרת ניתוח של מאפייני אלקטרו והקינטית של תעלות יונים Heterologous בביציות. הקלטות מהגדרת החתך פתוח הן שימושיות במיוחד לפתרון זרמים נמוכים gating הגודל, הפעלה נוכחית יונית מהירה, ושחרור משרות. היתרונות העיקריים על פני מהדק מתח שתי אלקטרודות טכניקה (TEVC) כוללים מהירות מוגברת מהדק, יחס אות לרעש משופר, והיכולת לווסת את תאית וסביבה תאית.
כאן, אנחנו מעסיקים ערוץ נתרן לב האנושי (HNA V 1.5), הביע ב ביציות Xenopus, כדי להדגים את הגדרת החתך פתוח ופרוטוקול, כמו גם שינויים דרושים כדי להוסיף את יכולת fluorometry מהדק מתח.
המאפיינים של ערוצים מהירים להפעלת יון, כגון HNA V 1.5, לא ניתן לפתור באופן מלא ליד טמפרטורת חדר באמצעות TEVC, באשרשעות השלמות של קרום הביצית הוא הידק, מה שהופך את בקרת מתח קשה. עם זאת, בטכניקת החיתוך פתוח, בידוד של רק חלק קטן מקרום התא מאפשר להידוק המהיר יידרש לרשום במדויק קינטיקה מהירה תוך מניעת ערוץ מוזנח הקשורים לטכניקות תיקון מהדק.
בשילוב עם טכניקת COVG, קינטיקה ערוץ יון ומאפייני אלקטרו ניתן assayed נוסף באמצעות fluorometry מהדק מתח, שבו תנועת חלבון היא מעקב באמצעות נטיית ציסטאין של fluorophores מיושם extracellularly, החדרה של חלבוני ניאון מקודדים גנטי, או שילוב של חומצות אמינו לא טבעיות לאזור של עניין 1. נתונים נוספים זה מניב מידע קינטית על שחלופי קונפורמציה מתח תלוי של החלבון באמצעות שינויים בmicroenvironment המקיף את מולקולת הניאון.
טכניקות הידוק מתח מיוחדות תאפשר ההקלטה של זרמים יוניים בפוטנציאל קרום מבוקר. שימוש נרחב מהדק שתי אלקטרודות מתח (TEVC) וטכניקות תיקון מהדק לספק מידע אלקטרו אמין על המאפיינים של תעלות יונים רבות. עם זאת, שתי שיטות אלה יש חסרונות שמונעים הרכישה של נתונים מהימנים לערוצים במהירות מתח מגודרת נתרן וערוצים להפעלה מהירה אחרים בממברנות כגון אלה של ביציות Xenopus. מעבדות Bezanilla וסטפאני וכתוצאה מכך פיתחו את טכניקת החיתוך פתוח מהדק מתח פער זלין (COVG) לביציות 2. הטכניקה כבר מיושמת באופן נרחב כדי להקליט, Na +, K +, וCa 2 ערוצים + 3-8.
במהלך הקלטת COVG, קרום ביצית-לבטא חלבון Heterologous מחולק לשלושה אזורים. הנתונים הנוכחיים היוניים נרשם מהאזור העליון של הביצית כאמבטיה המקיפה את האזור העליון מהודקת לפוטנציאל פקודה, אשר ניתן לשנות בקלות ובמהירות. האזור האמצעי שומרים נגד זרמי זליגה על ידי שהדק את אותו פוטנציאל כמו של האזור העליון 9. האזור התחתון הוא שבו פתיחת ביצית (לחתוך פתוח) מתרחשת באמצעות השימוש בפתרון saponin או צינורית. כימי או פתיחה ידנית של הקרום באזור התחתון מאפשרת שליטה של הפוטנציאל הפנימי, שהוא הידק לאדמה, והופך את רציף התא הפנימי עם פתרון התא התחתון. טפטוף של פתרונות לתא התחתון ניתן להתאים את המאפיינים של הסביבה הפנימית, ואילו מטבע פתרון בתא העליון משנה את הסביבה החיצונית.
איור 1. ביצית Cut-Open תרשים התקנת מתח-קלאמפ אמבט. () למעלהלמטה תצוגה של שלוש האמבטיות מופרדות אחד מהשני. ממדיהם של התאים לCOVG מוצגים באיור. (ב) להציג צד של התקנת האמבטיות בעמדת בדיקה. לחץ כאן לצפייה בתמונה גדולה יותר.
היתרונות של טכניקת COVG כוללים רעש נמוך הנוכחי (1 NA ב3 קילוהרץ), שליטה על הרכב היוני של מדיה החיצונית, היכולת לווסת את התקשורת הפנימית, ברזולוציה זמן מהיר (20-100 המתמיד של דעיכה של μsec זמן קיבולת חולפת), והקלטות יציבים במשך כמה שעות 9. החסרונות הם שזה דורש ציוד מיוחד וקשה יותר לביצוע בהשוואה לשני הידוק מתח האלקטרודה (TEVC) 10.
בעוד גישת COVG דורשת ציוד מיוחד מאוד ואלמנטים פרוצדורליים מורכבים, זה יכול לאפשר לרכישת valuנתונים אלקטרו מסוגלים. נתונים אלה, כגון gating זרמים עם קינטיקה מהירה וזרמי זנב 4, ניתן להקליט בלי חלק מהנושאים הקשורים לפרוטוקולי הידוק מתח אחרים, כולל ערוץ מוזנח. שינויים קלים להתקנת COVG יכולים לאפשר את השימוש בבקרי הטמפרטורה וfluorometry מהדק מתח (VCF). הכללתם של אלמנטי fluorometry מהדק מתח בתוך ההרכבה COVG יכול להגדיל את תפוקת נתונים על ידי המקנה את היכולת לעקוב אחר שינויי קונפורמציה חלבון בעת הקלטת 11-13 הנוכחי בו זמנית.
1. התקנת ציוד ראשונית
2. ביצית והכנה ראשונית
3. אגר גשר הכנה
4. הכנת המתקן חיתוך פתוח
5. נוהל חתך פתוח
6. ניקוי
7. תוספת של מתח קלאמפ Fluorometry
איור 4 מציג את השינוי בחדירות של הביצית כפתרון saponin מוחל על החלק התחתון של הביצית. איור 5 מדגים את שער חליפין פתרון תאיים על ידי דיפוזיה הבאה permeabilization saponin. 20-40 דקות נדרשות להגיע למצב יציב 2,18.
עקבות מופע איור 6 א שהופקו מפרוטוקול ההקלטה. איור מציג זרמים יוניים (לאחר חיסור דליפת P/-8) בתגובה לפרוטוקול המתח (הבלעה). כל זכר בדמות מייצג מתח מיושם שונה. העקבות עם קינטיקה האיטית ביותר לייצג את הפוטנציאל הנמוך ביותר שבי ערוץ נתרן יכול לפתוח. בדרך כלל, בשיטות מסורתיות, קשה לשמור על בקרת מתח לפוטנציאל הנמוך האלה כי הזרם פנימה depolarizes הממברנה. שלילת קוטביות בתורו זה מפעילה יותר ערוצי יצירת לולאת משוב חיובי . מהירות המהדק המשופרת של טכניקת החיתוך פתוח מאפשרת שליטת מתח הנדרשת להקלטת הערוץ אפילו על פוטנציאל הקשה אלה.
איור 6 מראה את עקומת הזרם / מתח, שנוצר מהעקבות באיור 6 א. ללא בקרת המתח שצוין לעיל, השיא הנוכחי בפוטנציאלים המוקדמים ביותר (~ -60 mV) יהיה מוערך יתר על המידה. זה ימנע תיאור מדויק של מערכת היחסים הנוכחי המתח.
איור 7 מראה דוגמא של תוצאות fluorometry מהדק מתח לביצית. אותות הקרינה נרשמו מביצית שכותרתו עם MTS-טמרה בציסטאין מוכנס במיקום 805 בתחום DiI של ערוץ נתרן לב האנושי Na V 1.5.
"Width =" _upload/51040/51040fig5.jpg "/> 500px
איור 5. קינטיקה של cytoplasmic Na + שינוי ריכוז על ידי דיפוזיה. שיעור איזון פתרון הפנימי הוערכה על ידי יישום 90 מ"מ Na + לשני הצדדים החיצוניים והפנימיים של התא ולאחר מכן למדוד את פוטנציאל היפוך Na + על ידי הקלטת יחסי IV כל 2 דקות. אם הסביבה הפנימית הוחלפה בצורה מושלמת, מתניע E יהיה 0 mV. מדידות זמן היו התחילו כאשר saponin permeabilized קרום הביצית. לחצו כאן לצפייה בתמונה גדולה יותר.
איור 6. סוג Wild v Na 1.5תוצאות ערוץ נתרן מCut-Open מתח Clamping. עקבות (א) נרשם שוטף ממתחי גירויים שונים מפוטנציאל החזקת mV -80 עד -120 mV עבור 100 אלפית שני, דופק הבדיקה (-120 mV ל+40 mV ב 10 מרווחי mV) ל200 אלפית שניים, ולבסוף repolarizing ל-120 mV. (ב) עקומת IV, המייצגת את מתח התלות של זרם השיא בא פנל הנה, זרם שיא פולסים עד +60 mV מוצג. לחץ כאן לצפייה בתמונה גדולה יותר.
איור 7. Na v 1.5 הקלטות מהדק ערוץ מתח נתרן Fluorometry. () זרמים יוניים נרשמו מביציתשכותרתו עם MTS-טמרה בציסטאין מוכנס במיקום 805 בתחום DiI-S4 של ערוץ נתרן לב האנושי Na V 1.5. קטניות מתח החל -170 mV ל+70 mV יושמו ב20 מרווחי mV עבור משך 20 אלפיות הבאים Prepulse ל-120 mV. (ב) אותות הקרינה הכרוכות בכך. כל זכר הקרינה אחר מושמט לבהירות. ΔF / F מייצג את השינוי היחסי של עוצמת הקרינה הנגרמת על ידי דופק המתח. לחץ כאן לצפייה בתמונה גדולה יותר.
טכניקת מהדק החתך פתוח וזלין ביצית מתח פער מאפשרת פתרון מהיר של נתונים, רעש נמוך, שליטה מוגברת על פתרון פנימי והרכב פתרון חיצוני, והקלטות יציבים לאורך פרוטוקולים ארוכים יחסית 19. יתרונות אלה שנקבעו בטכניקה זו מלבד המהדק הסטנדרטי שתי אלקטרודות מתח וטכניקות תיקון מהדק. למרות שנדרש ציוד מיוחד והפרוטוקול הוא קשה יחסית, מעט מאוד בעיות להתרחש ברגע שהמערכת כבר מותאמת. זה מאפשר להקלטות לשחזור של נתרן (HNA V 1.5) וערוצי הפעלה במהירות אחרים.
השלבים הקריטיים ביותר בפרוטוקול הם המיקום של החדר העליון על הביצית וimpalement עם אלקטרודה V1. אטימות של החותם בין התא ואת הקצוות של החורים קאמריים יש לו השפעה גדולה על איכות הקלטה. התא העליון צריך להידחף למטה בתא כדי להשיג מחדש הגבוה ביותר האפשרייםsistance מבלי לפגוע בביצית. זה ידרוש ביצוע בליטת הביצית ולשטח, אך יש צורך בניסיון ושיקול של איכות תא כדי לקבוע את הלחץ האופטימלי כדי למנוע קרע. הקלטה מהירה דורשת שימוש בפתיחת פיפטה הגדולה ביותר האפשרית שניתן להשתמש בם באופן עקבי מבלי לפגוע בתא. תשומת לב מיוחדת צריכה להיות משולם על להתחדד של פיפטה, שאמורה להיות רדודים מספיק כדי לא להרחיב באופן משמעותי את הפצע כקצה פיפטה מוכנס. Impalement צריך להיעשות לאט ובעדינות, עוצר קידום אלקטרודה מייד עם הופעתו של קריאת פוטנציאל הממברנה.
נזק לקרום הביצית ופחות מחותמות ביצית / חדר מושלמים יכול להוביל לזרמי דליפה גבוהים. זרמי דליפה גבוהים תמיד ידרדרו את האיכות של ההקלטות. לכן, אתה צריכות תמיד יש הקלטות זרמים נמוכים דליפה (רצוי <150-200 Na). מעגל הפיצוי של המגבר, השימוש בדליפת שיתוף מקוון P / Nנהלי rrection, או off-line יכולים לפצות על דליפה נוכחית.
פתרון בעיות צריכה להתחיל על ידי שיוודא כי כל הרכיבים המחוברים בצורה נכונה או מותאם, אשר בדרך כלל לפתור את רוב הבעיות. במהלך הכנה והניסוי עצמו, תשומת לב מיוחדת צריכה להיות משולם לכל רמות נוזל שנשפכו או עולה על גדותיו והתגבשה KCl כמו אלה חשמליים יכולים להתחבר תאים שאמורים להיות מבודדים. אם מערכת מתנהגת באופן בלתי צפוי, לבדוק חיבורים חסרים או לא רצויים בין גשרים ותאים. בועות אוויר בתוך אגר הגשרים, בקצוות של אגר גשרים, או שנלכד מתחת לתא יכול גם לגרום לבעיות קישוריות שקשה לזהות.
שינויים, כפי שתואר לעיל, נדרשים לבצע fluorometry מתח המהדק (VCF) יחד עם COVG. השינוי העיקרי כרוך בשימוש בעיצוב אמבטיה שונה. על מנת להתאים את השימוש באובייקטיבי 40X מים טבילהבמיקרוסקופ, האמבטיה החדר העליונה חייבת להיות גדולה יותר ממה שזה היה צריך להיות להגדרת חתך פתוח סטנדרטית. היבטים אחרים וצרכי ציוד של הקלטת VCF במצב COVG דומים להקלטת VCF במצב המתח-clamp שתי אלקטרודות 14. כפי שהודגש בעבר, היתרון העיקרי של טכניקת COVG הוא בקרת המתח מהר יותר ומדויקת הרבה יותר בהשוואה לTEVC בתיקון קרום שמביע הרבה יותר תעלות יונים מאשר ניתן להשיג במערכות ביטוי תאים של יונקים. לכן, הטכניקה היא אידיאלית עבור VCF וgating לימודים הנוכחיים שבו הן ברזולוציה גבוהה זמנית ומספרי ערוצים גבוהים נדרשים לאותות לזיהוי.
למרות שבעיקרון חילופי פתרון שני במיוחד ותאי הם אפשריים, שלמותם והמהירות של חליפין שנקבעו כמה מגבלות על סוגים מסוימים של ניסויים. כפי שניתן לראות באיור 5, שיעור האיזון של ריכוזים יוניים בין הציטופלסמה וצ'אם הנמוךבער הוא איטי למדי הבא permeabilization saponin. שינוי ריכוזים יוניים ולכן צריך להיחשב במהלך ניסויים ארוכים לפני שהגיעו לתא במצב יציב. שעיר חליפין יכולים להשתנות במידה רבה בהתאם לתנאים. ביטוי גבוה ערוץ, כוח מניע גדול, ותוצאת טמפרטורה גבוהה יותר בקצב מהיר יותר. בניסוי שלנו התא קורר ל19 ° C, ביטוי ערוץ היה מתון, ותשלום נטו מונע על ידי פרוטוקולי IV היה מזערי עקב הכיוון הנוכחי משתנה. בהגדרות אלה טכניקת COVG הנורמלית היא נחותה לתצורות תיקון מהדק שונות. עבור יישומים הדורשים COVG החלפה מהירה של מדיום cytoplasmic ניתן להשתמש צינורית זלוף. בעתיד, תאי COVG נועדו עם יציאות מובנים זלוף עשויים לאפשר שליטה טובה יותר על מאפייני חילופי פתרונות תאיים.
יש המחברים אין לחשוף.
כל החברים של אוניברסיטת וושינגטון במעבדה להנדסה מולקולרית לב סנט לואיס. בורוז ברוכים קרן פרס קריירה בממשק המדעי - 1010299 (לJS).
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