The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
This translation into Italian was automatically generated through Google Translate.
English Version | Other Languages
1Department of Electrical and Computer Engineering, Boston University, 2Department of Biomedical Engineering, Boston University, 3Center for Advanced Genomics Technology, Boston University, 4Department of Medicine, Section of Infectious Diseases, Boston University School of Medicine, 5Department of Microbiology, Boston University School of Medicine, 6CNR (National Research Council), Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare
Lopez, C. A., Daaboul, G. G., Ahn, S., Reddington, A. P., Monroe, M. R., Zhang, X., et al. Biomolecular Detection employing the Interferometric Reflectance Imaging Sensor (IRIS). J. Vis. Exp. (51), e2694, doi:10.3791/2694 (2011).
La misura sensibile delle interazioni biomolecolari ha un uso in molti campi e settori come la biologia e microbiologia di base, monitoraggio ambientale / agricolo / biodifesa, nanobiotecnologie e altro ancora. Per applicazioni diagnostiche, monitoraggio (rilevazione) la presenza, assenza, o l'espressione anormale di mirati biomarcatori proteomici o genomiche trovati nei campioni dei pazienti può essere utilizzato per determinare un approccio di trattamento o di efficacia della terapia. Nel campo di ricerca, informazioni sulle affinità molecolare e specificità sono utili per caratterizzare completamente i sistemi oggetto di indagine.
Molti degli attuali sistemi utilizzati per determinare le concentrazioni molecolari o affinità contare sull'utilizzo di etichette. Esempi di questi sistemi includono saggi immunologici, come l'enzima-test immunoenzimatico (ELISA), reazione a catena della polimerasi (PCR), saggi di elettroforesi su gel e spettrometria di massa (MS). Generalmente, queste etichette sono fluorescenti, radiologiche, o colorimetrica in natura e sono direttamente o indirettamente collegata al bersaglio molecolare di interesse. Sebbene l'uso di etichette è ampiamente accettato e ha alcuni vantaggi, non ci sono inconvenienti che sono stimolando lo sviluppo di nuovi senza etichetta metodi per misurare queste interazioni. Questi svantaggi includono aspetti pratici come il costo del test un aumento, Reattivo vita e le preoccupazioni usabilità, storage e sicurezza, perdita di tempo e fatica per l'etichettatura, e la variabilità fra i diversi reagenti per i processi di etichettatura o etichette stesse. Su una base di ricerca scientifica, l'uso di queste etichette possono anche introdurre tali difficoltà per quanto riguarda gli effetti sulla funzionalità delle proteine / struttura per la presenza delle etichette allegate e l'incapacità di misurare direttamente le interazioni in tempo reale.
Qui presentata è l'uso di una nuova etichetta senza biosensore ottico che è suscettibile di microarray studi, definito il sensore interferometrico Imaging riflettanza (IRIS), per rilevare le proteine, DNA, materiale antigenico, patogeni intero (virioni) e altro materiale biologico. Il sistema IRIS ha dimostrato di avere sensibilità, precisione e riproducibilità delle interazioni biomolecolari diversi [1-3]. I vantaggi includono la capacità di imaging multiplex, in tempo reale e funzionalità di misura degli endpoint, e altri prodotti high-throughput attributi quali il consumo di reagente ridotti e una riduzione dei tempi di analisi. Inoltre, la piattaforma IRIS è semplice da usare, richiede attrezzature poco costose, e utilizza a base di silicone solido componenti saggio fase che lo rende compatibile con gli approcci superficiali molti contemporanea chimica.
Qui, vi presentiamo l'utilizzo del sistema IRIS dalla preparazione degli array sonda incubazione e la misurazione di obiettivo vincolante per l'analisi dei risultati in un formato endpoint. Il sistema modello sarà la cattura di anticorpi bersaglio che sono specifici per albumina sierica umana (HSA) su HSA-macchiato substrati.
1. Preparazione del substrato
2. Preparazione di Array Sonda: anticorpi, antigeni, ss / dsDNA, RNA, ecc
3. Acquisizione Dati e incubazione Procedura: formato Endpoint
4. Analisi dei dati
5. Rappresentante dei risultati:
La Figura 1 mostra uno schema esempio di strati Si-SiO 2 substrato IRIS macchiato con una vasta rappresentanza degli anticorpi. Ogni ensemble anticorpo è macchiato di replicare con specificità per un epitopo diverso targeting proteine diverse. Due virus diversi intero e una proteina virale sono rappresentati come bersagli esempio. Anticorpi di controllo negativo dipende dal dosaggio e può essere non-specifici e / o virus-specifici.
La Figura 2 mostra il legame di albumina sierica umana (HSA)-anticorpi specifici per una serie di gattuccio HSA e IgG di coniglio (controllo) punti. Come si vede qui, dopo il montaggio e la determinazione delle ottico spessori per le immagini pre-e post-incubazione, un'immagine differenza per l'array legame può essere creato per valutare qualitativamente vincolanti. L'analisi quantitativa rivela che un 2,05 e 0,13 nanometri variazione media altezza ottica è stata osservata per la HSA e il coniglio IgG punti, rispettivamente, per un anti-HSA incubazione concentrazione di 500 ng / ml.
La figura 3 mostra una misurazione IRIS di dipendenza Fur legame con le proteine sulla concentrazione delle proteine e la lunghezza oligomeri dsDNA. Il grafico in alto mostra in assoluto le misure di altezza ottica per altezze oligomero iniziale immobilizzato sonda e post-incubazione vincolante Fur. Concentrazioni crescenti di Fur (50, 100, 200 nM) ha determinato un aumento vincolante per sonde di DNA. La lunghezza del oligomeri impatti anche vincolante pelliccia con sequenze più lunghe con conseguente più vincolanti. Qui, le barre di errore rappresentano una deviazione standard dalla media. Il diagramma in basso mostra calcolato dimero proteine Fur vincolante per ogni filza dsDNA. Dimero vincolante era significativamente aumentata ad una concentrazione di proteine Fur di 200 Nm suggerendo un alto livello di legame non specifico.

Figura 1. Schematica di un array sonda esempio normalmente usato in un esperimento per rilevare virus e componenti specifici virale in modo multiplex con il sistema IRIS.

Figura 2. Post-incubazione immagine differenza per il legame di albumina sierica umana anticorpi specifici per macchiato HSA raccolti con questo sistema privo di etichetta ad una concentrazione di 500 ng / mL. La densità di massa biomateriale per ogni spot è determinata calcolando la media dello spessore informazioni ottiche all'interno di un punto e poi confrontandola con la media di un anello intorno al punto che rappresenta lo sfondo.

Figura 3. Terreno di associazione dati per le interazioni proteina con pelliccia maculata doppio filamento oligomeri con una sequenza consenso noto in base alla lunghezza oligomero, la posizione della sequenza di consenso all'interno della oligomero, e concentrazione di proteine Fur. Informazioni circa la quantità assoluta di proteine Fur legato a ogni sequenza macchiato (in alto) possono essere usati per stimare il numero di dimeri Fur legato a ogni tipo di oligomeri (in basso).
La piattaforma IRIS è un sistema semplice e veloce da utilizzare per la raccolta di associazione dati ad alta velocità in un formato microarray. Da covalentemente immobilizzare diverse sonde funzionali proteine o di DNA su una superficie, gli antigeni target / biomarcatori / etc. possono essere catturati da una soluzione, come in un immunodosaggio. Misurazione di queste interazioni tra condizioni sonda in un endpoint o in tempo reale in formato con il sistema IRIS permette di informazioni altamente sensibili e quantitativi da raccogliere per ogni interazione. L'esperimento rappresentante disponibili a questo link è solo un esempio dei tipi di interazioni che possono essere studiati con questa tecnica. Rilevazione dei fattori di trascrizione, antigeni virali e virus intero è stato dimostrato in precedenza e rappresenta solo alcuni esempi dei tipi di analisi che il IRIS può facilmente gestire.
Nessun conflitto di interessi dichiarati.
Gli autori desiderano ringraziare Zoiray Technologies Inc., una co-sponsor e partner di commercializzazione, per il suo sostegno.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Silicon wafers with 500 nm of thermally-grown silicon dioxide | Silicon Valley Microelectronics | ||
| Ammonium sulfate powder | Sigma-Aldrich | A5132 | |
| Phosphate buffered saline (PBS) 10X ready concentrate | Fisher Scientific | BP665-1 | |
| Antibody to human serum albumin (Anti-HSA) | Sigma-Aldrich | A0433 | |
| Human serum albumin (HSA) | Sigma-Aldrich | A9511 | |
| Argon or nitrogen gas (ultra-high purity) | Airgas | AR UHP300 or NI UHP300 | |
| Petri dishes, 60 mm x 15 mm | Fisher Scientific | 0875713A | |
| Scienceware® vacuum desiccator | Sigma-Aldrich | Z119016 | |
| Microcentrifuge tubes | Fisher Scientific | 05-408-120 | |
| 96-well plates, low cell binding | Nalge Nunc international | 145399 | |
| BioOdyssey Calligrapher MiniArrayer | Bio-Rad | ||
| Tween-20 | Sigma-Aldrich | P1379 | |
| Ethanolamine | Sigma-Aldrich | 398136 | |
| Hydroxylamine | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 26103 | |
| Multi-purpose rotator, model # 2314 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2314Q | |
| Retiga 2000R camera | QImaging | 01-RET-2000R-F-M-12 | |
| AcuLED illumination source | PerkinElmer, Inc. | ||
| Optical components (lenses, objectives, apertures, rails, posts, etc.) | Thorlabs Inc. |