Описан протокол для определения плотности стеклообразной фазы от микропик-литровых капель водных смесей при криогенных температурах.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Описан протокол для определения плотности стеклообразной фазы от микропик-литровых капель водных смесей при криогенных температурах.
Мы демонстрируем способ определения температуры криогенной температуры стеклообразной фазы в водных смесях и других образцов, которые требуют быстрого охлаждения, для получения желаемой температуры криогенной температуры. Отложения микролитера до пиколитра охлаждают путем выведения в смесь жидкого азот-аргона (N 2 -Ar). Криогенную температурную фазу капли оценивают с использованием визуального анализа, который коррелирует с измерениями дифракции рентгеновских лучей. Плотность жидкой смеси N 2 -Ar регулируют добавлением N 2 или Ar до тех пор, пока капля не станет нейтрально плавающей. Плотность этой смеси и, следовательно, капли определяют с использованием испытательной массы и принципа Архимеда. При надлежащем уходе при каплеобразовании управление газом над жидкой криогенной смесью для минимизации обледенения и регулярное перемешивание криогенной смеси для предотвращения расслоения плотности и разделения фаз, плотность с точностью <0,5% капель до 50 пл можетЛегко определить. Измерения на водных криопротекторных смесях дают представление о криопротекторном действии и дают количественные данные для облегчения термического сокращения в биологической криоконсервации.
Физические свойства воды и водных смесей в их различных фазах представляют фундаментальный интерес и важны для понимания биологических систем in vivo и in vitro . В современной криобиологии и биологической криоконсервации стекловидные или аморфные фазы водных криопротекторных смесей представляют особый интерес 1 , 2 . Зарождение и рост кристаллов льда могут разрушить клетки и ткани и способствовать денатурации и агрегации белка, поэтому криоконсервационные протоколы, которые остекловывают растворитель, становятся все более популярными. В биомолекулярной кристаллографии кристаллизация растворителя в каналах между биомолекулами разрушает кристаллические решетки и деградирует дифракционные свойства. Витрификация достигается за счет сочетания быстрого охлаждения, обезвоживания и добавления криопротективных растворов, таких как глицерин, этиленгликоль, полиэтиленгликоли (ПЭГ),Спирты и соли.
Витрификация ограничивает кристаллизацию и рост льда, но не устраняет все повреждения, связанные с охлаждением. Например, кристаллическая мозаичность (мера распределения ориентаций кристаллографической плоскости) обычно увеличивается в 10-100 раз, когда кристаллы белка охлаждают в остеклованном состоянии 3 , а скорости выдержки после таяния остеклованных сперматозоидов и ооцитов широко варьируются ,
Одним из механизмов повреждения является дифференциальное сжатие растворителя и окружающего материала при охлаждении 3 , 4 , 5 . Равновесные концентрации растворителя и растворенного вещества в кристалле, клетке или ткани зависят от температуры, а растворитель плюс раствор и окружающий материал могут сжиматься в разных количествах. Быстрое охлаждение может препятствовать перераспределению растворителя и растворенного вещества до стеклования, а дифференциальные контракты Может привести к большим, неоднородным, неравновесным напряжениям, которые вызывают повреждение образца.
Таким образом, рациональные подходы к уменьшению ущерба, вызванного охлаждением, могут быть полезны из-за знания температурно-зависимых плотностей жидких и остеклованных водных смесей. При концентрациях растворенных веществ, превышающих 50% массы растворенного вещества до массы раствора (мас. / Мас.), Большинство водных смесей криопротекторов можно остекловывать со умеренными скоростями охлаждения 10 К / с или менее, что позволяет производить измерения плотности и плотности с использованием больших образцов стекловидного тела 6 . Плотность можно затем определить по принципу Архимеда, измеряя кажущуюся массу образца при суспендировании в жидком криогене, таком как азот. Однако при уменьшении концентрации растворенного вещества скорости охлаждения, необходимые для остекловывания, быстро возрастают. Скорости охлаждения для водных смесей глицерина увеличиваются от <10 К / с при 50% массы растворенного вещества в г до объема раствора в мл (мас. / Об.) До> 1000 K / с при 25% мас. / Об.Ass = "xref"> 7. Передача тепла становится ограниченной границей, поэтому для достижения больших скоростей охлаждения требуются меньшие и меньшие образцы 8 .
Измерения плотности чистой стекловидной воды и льда были достигнуты путем осаждения капель микрометрического диаметра (объем фемтолитера) в вакууме на поверхность с криогенным охлаждением, чтобы создать макроскопический образец (грамм-масса). Плотность этого образца определяли путем криофлотации в жидкой смеси азот-аргон, в которой плотность криогенной жидкости регулировалась до тех пор, пока образец не стал нейтрально плавучим 9 . Однако генерация больших выборок из большого количества небольших капель таким образом, чтобы минимизировать объем пустот - важный источник ошибок при предыдущих измерениях фазы стекловидной фазы - нетривиальна. Для водных смесей дифференциальное испарение компонентов раствора во время аэрозолизации и осаждения в вакууме может привести кСущественная неопределенность в депонированных концентрациях.
Мы разработали метод, основанный на криофлотации, который позволяет точно определять плотность водных смесей с использованием отдельных капель до 50 пЛ 10 . Эти капли могут быстро охлаждаться при сохранении их первоначальных концентраций, а их криогенное температурное состояние (остеклованное или кристаллическое) можно оценить, используя простой визуальный анализ, который коррелирует с измерениями рентгеновской дифракции. Этот способ широко применим к водным и неводным смесям и может быть распространен на множество биологических образцов, включая клетки ( например , стебель и яйцо), образцы тканей и кристаллы белка, имеющие низкотемпературные плотности от 0,8 до 1,4 г / мл.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед использованием проконсультируйтесь со всеми листами данных о безопасности материалов (MSDS). При использовании сжатых газов используйте все соответствующие меры безопасности, включая соответствующие калиброванные регуляторы и клапаны для работы с газом, а также одобренные газовые трубки. Контакт с жидкими криогенами может привести к сильному обморожению и некрозу. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (щиток для лица, перчатки, лабораторное покрытие, штаны полной длины, туфли с закрытыми носками), все из которых должны быть непроницаемыми для жидкого азота. При использовании жидких криогенных реагентов останьтесь стоять и обеспечить беспрепятственный выход из устройства. Помните об опасности удушья при использовании сжатых газов и жидких криогенных веществ и работайте в хорошо проветриваемом помещении с адекватным подпиточным воздухом (вытяжной шкаф или помещение с высокой вентиляционной способностью).
1. Получение водных растворов для измерения плотности
ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку весы более легко измеряются с высокой точностью, чем объемКонцентрации растворов измеряют в единицах массы. Все плотности и температуры плавления или кипения принимают атмосферное давление ~ 100 кПа. Следующие этапы описывают получение 35% мас. / Мас. Раствора глицерина. Такую же процедуру можно использовать и для других концентраций и растворенных веществ.

2. Подготовка пробной охлаждающей камеры
3. Определение объема и плотности тестовой массы при Т = 298 К и Т = 77 К


4. Получение исходной жидкой смеси N 2 -Ar
5. Измерение и регулировка плотности исходного N 2 -Ar Mixры

6. Охлаждение капель раствора образца
7. Оценка состояния выборки
8. Определение плотности образца
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Измерения плотности при Т = 77 К для остеклованных капель водного раствора глицерина и этиленгликоля по сравнению с концентрацией криопротекторов показаны на рис. 1А и рис. 1В соответственно, а соответствующее изменение удельного объема между Т = 298 К и 77 К, рассчитанное с использованием ранее Определяется T = 298 K плотностей, показана на рисунк...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Настоящий аппарат и методы, разработанные в основном студентами с ограниченным доступом к инструментальным инструментам и машинам, тем не менее обеспечивают высокоточные измерения плотности для отдельных капель жидкости до 50 пл. В диапазоне концентраций около 50% мас. / Мас., Где для получения остеклованных образцов достаточно малых скоростей охлаждения, плотности согласуются с значениями, полученными в предыдущих измерениях на объемных образцах. Экстраполяция нынешних плотностей до 0% концентрации - чистой воды - такж...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Эта работа была поддержана NSF под наградой MCB-1330685. DWM подтверждает частичную поддержку от гранта обучения молекулярной биофизике Корнельского университета (NIH T32GM0082567).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| пробирка центрифуга | Falcon | 6029236 | 15 мл коническая центрифужная пробирка |
| глицерин, >99,5% | Sigma | G9012-100 мл | |
| этиленгликоль, >99,8% | Sigma | 324558-100 мл | |
| аналитические микровесы | Mettler | AE240 | аналитические весы, разрешение 0,01 мг, имеют крючок на дне для взвешивания ниже весов; |
| vortexer | Scientific Industries | SI-0236 | Vortex-Genie 2 |
| Корпус аппарата каркас | Unistrut | Металлический каркас 1-5/8 дюйма, | ширина 48 дюймов, глубина 24 дюйма, высота 40 дюймов; |
| Корпус аппарата воздушный барьер | любой прозрачный пластиковый лист | ||
| неопреновая резина диск | диаметром 4", | ||
| колба Дьюара | Scilogix Dilvac | SS333 | 4,5 литра колба Дьюара со стальным корпусом и зажимом крышка |
| медная камера | Эта изготовленная деталь состоит из медной трубки диаметром 1,43 дюйма и толщиной стенки 0,017 дюйма с твердым цилиндрическим медным основанием, припаянным для герметизации одного конца. Медное основание имеет высоту 0,87 дюйма, а общая высота камеры составляет 7 дюймов. | ||
| газообразный | азот газообразный воздух | NI HP300 | 99,998% чистый N2 газ |
| аргон | газообразный Airgas | AR HP300 | 99,998% чистый газ Ar |
| ротаметр | Omega | FL3692ST | максимальный расход 2,52 л/мин |
| пеноизоляционная крышка | Эта деталь изготовлена из пенополиэтилена весом 4 фунта/фут<суп>3 сшитого полиэтилена (поставляется компанией Technifab, 1355 Chester Industrial Parkway, Avon, OH), и имеет внешний диаметр 2,42 дюйма, внутренний диаметр 1,52 дюйма и толщину 0,79 дюйма. | ||
| Испытательная масса | Эта изготовленная деталь представляет собой цилиндр диаметром 0,246 дюйма, высотой 0,580 дюйма с отверстием диаметром 0,060 дюйма, проходящим перпендикулярно и пересекающим ось цилиндра ~ 0,10 дюйма с одного конца. | ||
| микробалансирная платформа | Unistrut | 1-5/8" металлический каркас | 11" ширина x 24" длина x 24" высота прямоугольная рама с верхним алюминиевым листом, содержащим отверстие для мононити и подвешивание испытательной массы |
| 2 мил (50 мкм) монофиламентная леска | Berkley | NF1502-CM | Нанофил леска |
| аргоновое предохлаждение колтюбинга | VWR | 60985-512 | 1/8" ID x 1/4" OD ПВХ трубка |
| перфорированный миксер | диаметром 1,4 дюйма, медный диск толщиной 35 микрон, вырезанный из медного листа весом 1 унция/фут<>2 и перфорированный с отверстиями с помощью шила или другого остроконечного инструмента. Вставьте в центр жесткий теплоизоляционный (пластиковый или деревянный) стержень диаметром 1-2 мм и зафиксируйте с помощью эпоксидной смолы по мере необходимости. | ||
| шприц | BD | 309628 | 1 мл шприц с наконечником Luer-Lok |
| генератор | Gast | VG-015-00-00 | сжатый воздух одноступенчатый вакуумный генератор Вентури |
| гидрофобное покрытие спрей | RainX | 620036 | пластиковый водоотталкивающий |
| большим фокусным расстоянием стереомикроскоп | Bausch and Lomb Stereozoom 6 | 0,67-4 x zoom pod с 20-кратными окулярами, рабочее расстояние 10 см НБСП; | |
| Светодиодный кольцевой осветитель | Amscope | LED144S | |
| Светодиодный точечный светильник | Newhouse Lighting | NHCLP-LED | 3 Вт Светодиодная лампа зажима на гусиной шее |
| 1,8 мл криофлакон | Nunc | V7634-500EA | Любой криовиал объемом 1,8 или 2 мл подходит |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.