Method Article
* 이 저자들은 동등하게 기여했습니다
여기에서는 세포의 유변학적 특성을 측정하기 위해 광학 핀셋과 디포커싱 현미경을 기반으로 하는 통합 프로토콜이 설명되어 있습니다. 이 프로토콜은 다양한 생리병리학적 조건에서 적혈구의 점탄성 특성을 연구하는 데 광범위하게 적용할 수 있습니다.
적혈구의 점탄성 특성은 다양한 기술에 의해 조사되었습니다. 그러나 보고된 실험 데이터는 다양합니다. 이것은 세포의 정상적인 가변성뿐만 아니라 세포 반응의 방법과 모델의 차이에 기인합니다. 여기서, 광학 핀셋 및 디포커싱 현미경을 사용하는 통합 프로토콜은 1 Hz 내지 35 Hz의 주파수 범위에서 적혈구의 유변학적 특징을 얻기 위해 사용된다. 광학 핀셋은 적혈구 복합 탄성 상수를 측정하는 데 사용되지만, 디포커싱 현미경은 복잡한 탄성 상수를 복잡한 전단 계수로 변환할 수 있는 매개변수인 세포 높이 프로파일, 부피 및 폼 팩터를 얻을 수 있습니다. 또한, 부드러운 유리질 유변학 모델을 적용하면 두 모듈리에 대한 스케일링 지수를 얻을 수 있습니다. 개발 된 방법론은 적혈구의 기계적 거동을 탐구하여 여러 생리 학적 및 병리학 적 조건에 대해 잘 정의 된 실험 조건에서 얻은 점탄성 매개 변수를 특성화 할 수 있습니다.
적혈구라고도 알려진 성숙한 적혈구(RBC)는 인체의 가장 좁은 모세혈관을 통과할 때 크기가 두 배 이상 확장될 수 있습니다1. 이러한 용량은 외부 하중을 받을 때 변형되는 고유한 능력에 기인합니다.
최근 몇 년 동안, 다른 연구들은 적혈구 표면 2,3에서 이 특징을 특징지었다. 외부 하중으로 인한 재료의 탄성 및 점성 반응을 설명하는 물리학 영역을 유변학이라고합니다. 일반적으로 외력이 가해지면 재료의 특성에 따라 변형이 발생하며, 에너지를 저장하는 탄성 변형 또는 에너지를 소산하는 점성 변형으로 나눌 수 있다4. 적혈구를 포함한 모든 세포는 점탄성 거동을 나타냅니다. 즉, 에너지는 저장되고 소산됩니다. 따라서 전지의 점탄성 반응은 복소 전단 계수 G*(ω) = G'(ω) + iG"(ω)로 특성화될 수 있으며, 여기서 G'(ω)는 탄성 거동과 관련된 저장 탄성률이고, G"(ω)는 점도와 관련된 손실 계수이다4. 더욱이, 현상학적 모델은 세포 반응을 기술하기 위해 사용되어 왔으며, 가장 많이 사용되는 것 중 하나는 하중 주파수에 따른 복잡한 전단 계수의 멱법칙 의존성을 특징으로 하는 연질 유리질 유변학 모델5라고 합니다.
단일 셀 기반 방법은 힘을 가하고 부과 된 하중 2,3의 함수로 변위를 측정함으로써 적혈구의 점탄성 특성을 특성화하는 데 사용되었습니다. 그러나, 복잡한 전단 계수의 경우, 문헌에서 거의 결과를 찾을 수 없다. 동적 광 산란을 사용하여 RBC 저장 및 손실 계수 값은 1-100Hz6의 주파수 범위에서 0.01-1Pa로 변하는 것으로 보고되었습니다. 광학 자기 비틀림 세포분석법을 사용하여 겉보기 복합 탄성률(complex elastic modulus)을 얻었으며7, 비교 목적으로, 불일치를 명확히 하기 위해 곱셈 계수(multiplicative factor)를 주장했다.
보다 최근에, 시간 의존적 하중에 대한 인간 적혈구의 전단 계수의 저장 및 손실을 정량적으로 매핑하는 통합 도구로서 광학 핀셋(OT)과 디포커싱 현미경(DM)을 기반으로 하는 새로운 방법론이 확립되었습니다 8,9. 또한, 부드러운 유리질 유변학 모델을 사용하여 결과를 피팅하고 RBC 8,9를 특징짓는 멱법칙 계수를 얻었습니다.
전반적으로, 개발된 방법론(8,9)에 대한 프로토콜은 아래에 상세히 기술되어 있으며, RBC 표면의 응력 및 변형에 대한 힘 및 변형을 관련시키는 폼 팩터 Ff에 대한 측정값을 사용하여 이전의 불일치를 명확히 하고, 상이한 혈액을 가진 개인으로부터 얻어진 적혈구의 점탄성 파라미터 및 연질 유리질 특징을 정량적으로 결정할 수 있는 새로운 진단 방법으로서 활용될 수 있다 병리학. 아래에 설명된 프로토콜을 사용하는 이러한 특성화는 기계생물학적 관점에서 적혈구의 거동을 이해할 수 있는 새로운 가능성을 열 수 있습니다.
인간 혈액 샘플은 리우데자네이루 연방 대학교 연구 윤리 위원회(프로토콜 2.889.952)에서 승인한 프로토콜에 따라 성인 남녀 지원자가 제공했으며 CAAE 번호 88140418.5.0000.5699로 브라질 플랫폼에 등록되었습니다. 서면 동의서가 모든 자원 봉사자에게 발행되고 수집되었습니다. 혈색소병증이 있거나 통제된 약물을 복용하는 사람은 제외되었습니다. 전체 과정은 연구소의 윤리위원회가 승인 한 지침을 따랐습니다.
1. 시료 홀더 준비
2. 세포 배양
참고: 아래 단계는 인간의 혈액에서 건강한 적혈구를 얻는 방법을 설명합니다. 각 실험 전에 샘플을 새로 준비하는 것이 중요합니다.
3. 광학 핀셋 현미경 설정
참고: OT는 고도로 집중된 레이저 빔을 사용하여 미세한 물체를 가두고, 피코네톤 범위의 힘과 나노미터 단위의 변위를 측정하는 도구입니다. 사용된 OT 레이저(1064nm 파장)는 앞서 설명한 대로 적절하게 정렬되어야 합니다10.
4. DM 설정
참고: DM은 명시야 기반 광학 현미경 기술로, 현미경의 초점이 약간 흐려지면 투명한 물체를 볼 수 있습니다11,12. 이와 같은 기술은 RBC 형상(13)을 얻기 위해 적용되었다. OT 시스템에 사용된 것과 동일한 현미경을 DM에 사용하여 3D 재구성을 통해 높이 프로파일을 얻을 수 있습니다.
5. OT 기반 유변학 실험 및 분석
참고: 유변학 실험은 다양한 주파수의 작은 진동에 대한 세포의 반응을 관찰하는 것으로 구성됩니다.
6. 전체 세포 폼 팩터를 얻기 위한 DM 실험 및 분석
7. 연질 유리 유변학 모델 및 실험 분석
그림 1은 유변학 측정에 사용되는 OT 시스템의 개략도를 나타냅니다. 도 2에는 두 구체 및 대표적인 RBC를 이용한 미세유변학 실험의 개략도가 도시되어 있다. 그림 3은 정현파 운동이 압전 스테이지에 의해 생성될 때의 시간 함수로서 두 구체의 진폭에 대한 일반적인 곡선을 보여줍니다. 기준 구(그림 3 - 빨간색 곡선)는 스테이지 이동에 따라 진동하는 반면, RBC 구(그림 3 - 파란색 곡선)는 다른 진폭과 위상으로 진동합니다. 이러한 파라미터를 측정함으로써, 샘플의 상이한 적혈구에 대한 복소수 탄성 상수 K*(ω)를 결정할 수 있다. 도 4는 손실 탄성 상수 K"(ω)의 함수로서 저장 탄성 상수 K'(ω)에 대한 전형적인 플롯을 나타낸다. 관찰된 선형 의존성은 RBC 표면이 부드러운 유리 물질로 간주될 수 있음을 보여줍니다. 다음으로, 전체 셀 폼팩터를 얻기 위해, Ff, DM 절차가 필요하며 도 5, 도 6 및 도 7에는 목적에 필요한 단계 중 일부가 포함되어 있다. 그런 다음 힘과 변형을 응력과 변형률로 변환하려면 K*(ω)를 G*(ω)로 변환해야 합니다.
복소수 RBC 탄성 상수는 K*(ω) = K'(ω) + iK"(ω)로 정의된다. 또한, K*(ω)는 RBC 복소 전단 탄성률 G*(ω) = G'(ω) + iG"(ω)와 관련된다. G'(ω) 및 G"(ω)는 각각 RBC 전단 저장 및 손실 계수이다. K*(ω)와 G*(ω)의 관계는 다음과 같이 주어집니다.
여기서 Ff 는 앞서 언급 한 바와 같이 RBC 기하학에 의존하는 폼 팩터이고 , ζ 는 이전에 ζ = (0.087 ± 0.009) μm 8,15로 결정된 RBC 막 두께입니다.
또한, 저장 G '(ω) 및 G"(ω) 손실 전단 계수는 각각 수학식 8,9를 통해 저장 K'(ω) 및 손실 K"(ω) 탄성 상수와 관련된다
그리고
G'(ω) 및 G"(ω), Err G' 및 Err G"에 대한 표준 오차를 각각 찾기 위해 다음 방정식 8,9에 따라 K'(ω) 및 K"(ω)의 결과와 함께 불확도 방정식 의 전파를 사용합니다.
.
연질 유리질 유변학 이론에 따르면, 적혈구는 에멀젼, 페이스트 및 슬러리와 같은 점탄성 물질처럼 거동하며(8,9), 이들의 저장 및 손실 계수는 다음 방정식을 따른다.
따라서, 여기서 Gm은 세포막 전단 계수이고, G0는 저 주파 저장 계수이고, Γ는 비이고, α는 연질 유리질 유변학 모델의 멱법칙 지수이고, ω0 = 1 rad/s 8,9
이다.
Ff 및 RBC 표면 두께 ζ에 대해 발견된 값을 사용하였다(87 ± 8 nm 8,9,15로 추정됨). 그 결과를 도 8, 도 9 및 도 10에 나타내었다. 다시 말하지만, G'와 G" 사이의 선형 의존성은 RBC 표면이 부드러운 유리 재료로 모델링될 수 있다는 가설과 일치합니다. 또한, 이 플롯의 선형 피팅으로부터 Gm의 값을 얻을 수 있으며, 이 값을 G"의 부드러운 유리질 리올로지 곡선 피팅에 도입함으로써 G0 및 α의 값이 결정됩니다(그림 11 - 파란색 곡선). 또한, G0에 대해 얻은 결과를 사용하여 G'의 부드러운 유리질 유변학 곡선 맞춤에 추가한 후 오차 막대 내에서 지수에 대해 동일한 값이 도출됩니다(그림 11 - 녹색 곡선).
그림 1: OT 현미경의 개략도. 전체 시스템은 진동 방지 테이블 위에 구축됩니다. 레이저는 적어도 두 개의 서로 다른 이색성 거울(흰색)을 사용하여 정렬되고 다른 이색성 거울(하늘색)을 사용하여 현미경 대물 렌즈의 후면 입구로 향합니다. 압전 무대와 컴퓨터에 부착 된 디지털 과학 카메라도 필요합니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 2: 미세 유변학 실험의 개략도. 기준 구(짙은 회색)는 커버슬립에 부착되고 RBC 구(파란색)는 적혈구 표면(빨간색)에 부착되고 OT(레이저가 켜져 있을 때 복숭아 삼각형으로 표시됨)에 의해 트래핑됩니다. ρ 는 트랩에서 RBC 구의 평형 위치입니다. ξ 는 시료의 정현파 이동이고 x는 세포 변형입니다. 회로도 이미지는 Biorender에서 생성되었습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 3: 정현파 운동이 압전 스테이지에 의해 생성될 때 시간 경과에 따른 두 구체의 진폭(μm)을 보여주는 플롯. 기준 구(빨간색 곡선)는 스테이지 이동에 따라 진동하는 반면 RBC 구(파란색 곡선)는 다른 진폭과 위상으로 진동합니다. 오른쪽의 녹색 화살표는 데이터 선택 도구를 나타내고 노란색 화살표는 확대/축소 선택 도구를 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 4: RBC 미세 유변학 결과. 탄성 상수를 샘플의 서로 다른 적혈구에 대한 손실 탄성 상수의 함수로 저장합니다(n = 3개의 서로 다른 샘플에서 10개의 서로 다른 셀). 데이터 포인트는 실험 설정에 사용된 각 각 주파수에 대해 얻은 각각의 오차 막대(평균의 표준 오차)와 함께 K ' (y축) 및 K" (x축)의 평균값을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 5: RBC에 적용된 DM . (A) 초점이 흐려진 이미지, 크기 = 2μm. (B) 초점이 맞춰진 이미지. (C) 배경 이미지. 각 이미지(A) 및 (B)를 배경 이미지(C)로 나눈 다음 각 이미지의 평균 회색 값을 곱하면 이미지 (D) 및 (E)를 얻을 수 있습니다. 스케일 바: 5μm. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 6: 배경 회색 수준 N0. ImageJ(A)에서 대표 이미지를 연 후 배경 그레이 레벨의 평균값과 결과(B)를 구하는 데 사용되는 영역(RBC 셀 주위의 노란색 기하학적 도형)을 선택합니다. A에서 노란색 선택을 수행하려면 이미지 J의 다각형 선택 도구(녹색 화살표로 표시됨)를 사용합니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 7: 변형된 RBC의 높이 프로파일. 이미지의 노란색 세로선을 따라 표시된 높이 프로필(왼쪽)(오른쪽). 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 8: 분석 소프트웨어에 있는 일반적인 결과 표의 대표 스크린샷. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 9: RBC 점탄성 매개변수. 전단 계수를 샘플의 서로 다른 적혈구에 대한 손실 전단 계수의 함수로 저장합니다(n = 3개의 서로 다른 샘플에서 얻은 10개의 서로 다른 셀). 데이터 포인트는 실험에 사용된 각 각 주파수에 대해 얻은 각각의 오차 막대(평균의 표준 오차)와 함께 G ' (y축) 및 G" (x축)의 평균값을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 10: G"(Pa)의 함수로서 G'(Pa)의 곡선 피팅. 검은색 선형 선은 데이터 포인트에 적합한 곡선입니다. N = 3개의 상이한 샘플로부터의 10개의 상이한 세포. 오차 막대는 평균의 표준 오차를 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
그림 11: 결과에 맞게 부드러운 유리질 유변학 모델 조정. 복소 전단 계수(G*)는 샘플의 다른 RBC에 대한 각 주파수 ω의 함수입니다. 그림의 녹색 원은 G'의 평균값을 나타내고 파란색 원은 G"의 평균값을 나타내며 각각의 오차 막대와 함께 표시됩니다. 연속적인 녹색 및 파란색 선은 부드러운 유리 유변학 모델의 곡선 피팅을 나타냅니다. 파라미터 m1, m2 및 m3이 플롯에 표시되어 있습니다. m1이 G0인 반면, m2 및 m3는 지수이고, α. N = 3개의 상이한 샘플로부터의 10개의 상이한 세포이다. 오차 막대는 평균의 표준 오차를 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
보충 파일 1: ImageJ 플러그인 DivideQ2.class. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
보충 파일 2: ImageJ는 매크로를 사용자 지정하여 폼 팩터를 가져옵니다. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
이 프로토콜에서는 광학 핀셋과 디포커싱 현미경을 기반으로 하는 통합 방법을 제시하여 RBC의 점탄성 특성을 정량적으로 매핑합니다. 저장 및 손실 전단 계수에 대한 결과와 RBC의 연질 유리 유변학을 특징짓는 스케일링 지수가 결정됩니다. 생리학적 상황8 또는 P. falciparum intra-erythrocyticcycle9 의 각 단계와 같은 다양한 실험 조건에 대한 이 프로토콜의 적용은 이미 수행되었다.
문헌의 참고 문헌은 RBC 유변학의 불일치를 지적하며, 부분적으로는 측정 6,7 동안 적절하게 고려되지 않은 세포 형태의 변화에 기인합니다. 동적 광 산란을 사용하여 RBC 저장 및 손실 계수에 대한 값은 1-100Hz6의 주파수 범위에서 0.01-1Pa 범위로 보고되었습니다. 또 다른 연구에서, 광학 자기 비틀림 세포측정법을 사용하여, 겉보기 복합 탄성률은 7로 결정되었지만, 동적 광산란 값으로부터 발산되었다; 따라서 비교 목적으로 84의 곱셈 계수가 사용되었습니다. 본 프로토콜에 기술된 절차에 따라, 이러한 차이는 비침습적 디포커싱 현미경 기술(11,12,13)을 사용하여 RBC 폼 팩터를 특성화함으로써 명확해졌다(8). 셀 표면을 특징 짓는 복잡한 전단 계수는 기하학이16,17로 간주되고 이것이 항상 적절하게 수행되지는 않은 경우에만 얻을 수 있습니다.
이 프로토콜에 제시된 통합 방법론을 사용하면 동일한 단일 셀에 대해 두 가지 방법(OT 측정 및 DM 측정)을 차례로 수행할 수 있습니다. 또한 집단의 다른 세포에 대해 OT 측정을 수행한 다음 동일한 세포 집단의 다른 세포에 대해 DM 측정을 수행할 수 있습니다. 마지막 옵션은 아마도 두 결과 모두에 더 많은 가변성을 도입 할 것이지만, 결과가 특정 실험 조건에 해당하는 주어진 세포 집단에서 전체 RBC 형태와 전체 RBC 점탄성 특성을 연관시키는 방식으로 오류가 그에 따라 전파 될 수 있습니다.
이 프로토콜을 실행하기 위한 주요 제한 사항은 광학 핀셋과 초점 제거 현미경의 통합이기 때문에 방법 자체를 수행하는 데 본질적으로 어려움이 있다는 것입니다. 따라서 설명된 모든 단계를 수행할 수 있는 기기의 가용성은 어려울 수 있습니다. 그러나 OT 시설에 접근할 수 있다면 결국 실험을 수행하기 위해 시설을 조정하는 것이 훨씬 더 실현 가능합니다. 이것이 바로 현재 프로토콜이 적합하며, 측정 및 분석을 수행하기 위한 모든 단계를 자세히 설명할 뿐만 아니라 사람들이 처음부터 설정을 만드는 대신 이러한 OT 시스템을 식별하고 채택할 수 있도록 돕습니다.
또한 커버슬립에 대한 RBC 부착은 비부착성 셀이기 때문에 제한 요소가 되며 이러한 단계는 일부 적혈구가 분리될 수 있기 때문에 측정에 어려움을 초래할 수 있습니다. 따라서 잘 부착 된 RBC를 선택하는 것이 중요합니다. 선택이 성공적이었는지 여부를 확인하는 한 가지 방법은 측정을 위해 샘플을 준비할 때 발생할 수 있습니다. OT 트랩 RBC 구를 셀 표면에 배치한 후 샘플을 약간 움직여 셀이 단단히 고정되고 OT 트랩 비드를 따라 위치가 변경되지 않았는지 확인합니다. 그렇다면 샘플에서 다른 셀을 찾습니다. 이중 빔 OT를 사용하여 RBC를 동시에 트래핑하고 동시에 유변학 측정을 수행하는 것과 같은 향후 개선 사항도 수행할 수 있습니다.
그 외에도, 적혈구의 단일 세포 기반 정량적 점탄성 정보를 추출할 수 있는 가능성은 이제 막 탐구되기 시작한 다양한 응용 분야를 가능하게 합니다 8,9. 따라서, 제시된 방법은 철 결핍성 빈혈 및 당뇨병과 같은 다른 생리적-병리학적 조건 하에서 또는 겸상적혈구병 및 지중해빈혈과 같은 유전적 혈액 질환에서 RBC 기계적 행동의 특성화로 확장될 수 있다. 이러한 통합 도구는 RBC 점탄성 특성의 변화와 상이한 병리를 가진 개인의 혈류 변형을 연관시킬 수 있는 새로운 진단 방법의 개발을 위한 기초를 제공할 수 있습니다.
저자는 이 원고에 설명된 제품에 대한 재정적 이해관계가 없으며 공개할 다른 내용도 없습니다.
저자는 가장 중요한 도움을 주신 CENABIO 고급 현미경 시설의 모든 구성원에게 감사를 표합니다. 이 작업은 브라질 기관인 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Financial Code 001, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) 및 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos (INCT-FCx)와 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)의 지원을 받았습니다. BP는 FAPERJ의 JCNE 보조금으로 지원되었습니다.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
35mm culture dishes | Corning | 430165 | |
Bovine serum albumin | Sigma-Aldrich | A9418 | |
Coverslips | Knittel Glass | VD12460Y1A.01 and VD12432Y1A.01 | |
Glass-bottom dishes | MatTek Life Sciences | P35G-0-10-C | |
Glucose | Sigma-Aldrich | G7021 | |
ImageJ | NIH | https://imagej.nih.gov/ij/ | |
Immersion oil | Nikon | MXA22165 | |
Inverted microscope | Nikon | Eclipse TE300 | |
KaleidaGraph | Synergy Software | https://www.synergy.com/ | |
KCl | Sigma-Aldrich | P5405 | |
KH2PO4 | Sigma-Aldrich | P5655 | |
Microscope camera | Hamamatsu | C11440-10C | |
Na2HPO4 | Sigma-Aldrich | S5136 | |
NaCl | Sigma-Aldrich | S5886 | |
Neubauer chamber | Sigma-Aldrich | BR717805-1EA | |
Objective lens | Nikon | PLAN APO 100X 1.4 NA DIC H; PLAN APO 60x 1.4 NA DIC H and Plan APO 10x XXNA PH2 | |
Optical table | Thorlabs | T1020CK | |
OT laser | IPG Photonics | YLR-5-1064-LP | |
Polystyrene microspheres | Polysciences | 17134-15 | |
rubber ring | Forever Seals | NBR O-Ring | |
Silicone grease | Dow Corning | Z273554 | |
Stage positioning | PI | P-545.3R8S | |
Pipette | Gilson | P1000 |
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