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Storm Eye Institute, Medical University of South Carolina
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Boyer, N. P., Chen, C., Koutalos, Y. Preparation of Living Isolated Vertebrate Photoreceptor Cells for Fluorescence Imaging. J. Vis. Exp. (52), e2789, doi:10.3791/2789 (2011).
En la retina de los vertebrados, fototransducción, la conversión de la luz en una señal eléctrica, se lleva a cabo por la barra y conos fotorreceptores 1-4. Fotorreceptores de los bastones son responsables de la visión con poca luz, los conos de luz brillante. Fototransducción tiene lugar en el segmento externo de las células fotorreceptoras, un compartimento especializado que contiene una alta concentración de pigmento visual, el detector de luz principal. El pigmento visual se compone de un cromóforo, 11 - cis retinal, unido a una proteína, la opsina. Un fotón absorbido por el pigmento visual isomeriza el cromóforo de 11 - cis-trans de todos. Este fotoisomerización produce un cambio conformacional en el pigmento visual que inicia una cascada de reacciones que culminaron en un cambio en el potencial de membrana, y provocar la transducción de los estímulos de luz en una señal eléctrica. La recuperación de la célula de la estimulación de la luz consiste en la desactivación de los intermediarios activados por la luz, y el restablecimiento del potencial de membrana. Ca 2 + modula la actividad de varias de las enzimas involucradas en la fototransducción, y su concentración se reduce a la estimulación de luz. De esta manera, Ca 2 + juega un papel importante en la recuperación de la célula de la estimulación de la luz y su adaptación a la luz de fondo.
Otra parte esencial del proceso de recuperación es la regeneración del pigmento visual que ha sido destruido durante la luz de la detección por el fotoisomerización de los 11 - cromóforo cis a trans-5.7. Esta regeneración se inicia con la liberación de todo-trans retinal por el pigmento fotoactivado, dejando atrás la opsina apo-proteína. La libertad a todos-trans retinal se reduce rápidamente en una reacción de la utilización de NADPH a todo-trans retinol y opsina se combina con el nuevo 11 - cis retinal trajo en el segmento externo de reforma del pigmento visual. Todo-trans retinol se transfiere fuera del segmento externo y en las células vecinas por la proteína portadora retinoides especializados Interphotoreceptor (IRBP).
Imágenes de fluorescencia de las células fotorreceptoras solo puede ser usado para estudiar la fisiología y la biología celular. Ca 2 + sensibles a tintes fluorescentes se pueden utilizar para examinar en detalle la interacción entre los segmentos externos de Ca 2 + y la respuesta a los cambios de luz 08/12, así como el papel de segmento interno Ca 2 + en la homeostasis del Ca 2 + 13,14 . Los tintes fluorescentes también se puede utilizar para medir la concentración de Mg 2 + 15, el pH, y como trazadores de humor acuoso y compartimentos de membrana 16. Finalmente, la fluorescencia intrínseca de todo-trans retinol (vitamina A) puede utilizarse para controlar la cinética de su formación y la eliminación de las células fotorreceptoras solo 17-19.
1. Preparación de Sylgard cubiertos platos, cámaras experimentales, y hojas de afeitar
2. Preparación de soluciones
3. El aislamiento de la retina
4. El aislamiento de las células fotorreceptoras sola
5. Fluorescencia de imagen
6. Representante de Resultadoss:
Fig. 1 muestra la morfología de la barra saludable aislados y los conos obtenidos con este protocolo de una salamandra (Ambystoma tigrinum) retina. Las células de salamandra se han utilizado ampliamente para los estudios de una sola celda de imágenes de fluorescencia debido a su gran tamaño y su capacidad de sobrevivir durante varias horas después del aislamiento de la retina. Además, a partir de una retina una salamandra con regularidad puede obtener tanto en la barra y los conos.
Un criterio importante para la salud de las células es la presencia de un elipsoide intactos (Fig. 1), la parte de la célula donde se concentran las mitocondrias. Cuando las células son vistos bajo la óptica DAPI, esta concentración de mitocondrias da una fuerte señal de fluorescencia (Fig. 2) debido a la presencia de NADH. La falta de un elipsoide intacta es una señal de una célula dañada, por lo general no aptos para el experimento. Fig. 3 muestra una barra de fotorreceptores dañados salamandra, con un cuerpo celular hinchada y un núcleo de condensación. Estas células de visualización mucho más bajos de fluorescencia bajo la óptica DAPI, pero visto bajo la óptica FITC mostrar una señal fuerte FAD en la región del elipsoide (que se origina a partir de nucleótidos de flavina oxidado y flavoproteínas). Otro criterio para la salud de los fotorreceptores aislados es su capacidad de generar todo-trans retinol (vitamina A) en sus segmentos externos a la estimulación por la luz. La generación de la vitamina A requiere grandes cantidades de NADPH, que depende de una maquinaria metabólica intacto. Las figuras 4 y 5 muestran la formación de vitamina A en los segmentos externos de la rana intacta y los fotorreceptores de ratón varilla respectivamente.

Figura 1. Fotorreceptores sanos sola varilla y el cono. Las células fueron aisladas de una retina salamandra tigre. Fototransducción tiene lugar en el segmento externo y el elipsoide está densamente poblada por las mitocondrias. Los bastones son responsables de la visión tenue luz, los conos para la visión de luz brillante.

Figura 2. La fluorescencia de la vida salamandra varilla y el cono. Estos son adaptados a la oscuridad las células, que presentan una fluorescencia NADH fuerte en su elipsoides respectivos y no significativa de vitamina A de fluorescencia en sus segmentos externos. La captura de la imagen de fluorescencia representa su primera exposición a la luz visible después del período de adaptación a la oscuridad.

Figura 3. Dañado salamandra varilla de fotorreceptores. El cuerpo de la célula hinchada y el núcleo condensado son indicativos de daño. La célula se oxida y no hay un mínimo de señal de NADH (óptica DAPI), pero la señal más fuerte FAD (FITC óptica).

Figura 4. Rana de la barra con el NADH y el retinol. Esto es un fotorreceptor rana barra saludable que presentan una fluorescencia NADH fuerte en la región elipsoide. Luz antes de la exposición hay un mínimo de fluorescencia en el segmento externo. A raíz de exposición a la luz, hay un aumento significativo de la fluorescencia de los segmentos externos debido a la formación de vitamina A.

Figura 5. Ratón varilla con retinol. Esto es un fotorreceptor del ratón la barra saludable que presentan una fluorescencia significativa de los segmentos externos después de exposición a la luz debido a la formación de la vitamina A. Las regiones elipsoide de fotorreceptores de ratón no muestran una fuerte señal de fluorescencia.
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Si las células sanas aisladas no se obtienen, el problema radica ya sea con el aislamiento o la salud de la retina o con su tala. Por lo general, después de retirar la parte frontal del ojo y el vítreo, la retina se despega con facilidad el epitelio pigmentario. Si no es así, trate de despegar a partir de la periferia de la ojera. Si todavía es difícil de separar, una posibilidad probable es que el animal no ha sido adaptada a la oscuridad por un período de tiempo adecuado, o la luz roja es demasiado brillante. Garantizar la adecuada adaptación a la oscuridad para que el animal, y atenuar la luz roja. La presencia de fotorreceptores de los bastones de la retina son fáciles de determinar, verificando el color de la retina aislada: cortar un pedazo pequeño de la retina y su transferencia a una caja de Petri por separado, que se pueden ver bajo luces de la habitación. Un pedazo de varilla que contiene los fotorreceptores retina tiene un color rojo brillante (debido a la rodopsina) que se desvanece rápidamente. Una pieza sin color que indican la ausencia de la rodopsina, y por lo tanto de fotorreceptores de los bastones. Esto podría deberse a la incorrecta separación de la retina del epitelio pigmentario de la retina o una malsana. En tal caso, debe garantizar la salud de los animales y su adaptación a la oscuridad adecuado. Si una retina saludable se obtiene, pero las células aisladas no es saludable, entonces el problema es más probable con la tala. A cortar bien es fundamental: si la tala es demasiado gruesa, o que la retina se despega, se produce sobre todo en piezas de la retina en lugar de células aisladas. Cortar buena por lo general resulta en una "nube" de las células que aparecen en la solución.
Imágenes de fluorescencia de células fotorreceptores solo puede utilizar fluoróforos endógena como NADH, FAD o la vitamina A, así como los tintes fluorescentes sensibles a diversos factores, para investigar una amplia gama de procesos fisiológicos en tiempo real. El método se puede aplicar a muchas especies diferentes, incluyendo anfibios como la salamandra (Ambystoma tigrinum) 17,18 y la rana (Rana pipiens) 20, lagartos (Gecko gecko) 21, el pescado (pez cebra, Danio rerio) 11, y el ratón (Mus musculus) 22. La extensión del método a las células de ratón permite el estudio de los diferentes tipos de animales modificados genéticamente.
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| Poly-L-ornithine (0.01%) | Sigma-Aldrich | P4957 | |
| Poly-L-lysine (0.1%) | Sigma-Aldrich | P8920 | Dilute to 0.01% |
| Experimental chambers | Warner Instruments | D3512P | |
| Petri dishes, plastic pipettes | Fisher Scientific |