$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
في هذه الدراسة يمكننا تصور أن البروتين البكتيري انقسام الخلايا FtsZ، وأعرب في الخلايا الحية باعتبارها الانصهار FtsZ GFP، لتوضيح مزايا قوية من F3D-SIM خلال الفحص المجهري مضان التقليدية لدراسة البكتيريا توطين البروتين وديناميكية. FtsZ هو هيكل الخلية البروتين مثل تويولين أن يبلمر إلى بنية ديناميكية حلقة حول محيط الخلية. الحلقة Z لها وظيفة هامة في انقسام الخلايا: يصادف جمعيتها الموقع المستقبلي للتقسيم، وتجند جميع البروتينات انقسام الخلايا إلى هذا الموقع، ويبدو Z حلقة انقباض لتوفير القوة للسماح للداخل حركة المغلف الخلية أثناء الانقسام السيتوبلازمي 17 18.
عندما تصور من قبل التقليدي واسعة المجال المجهري مضان، تظهر حلقة Z بمثابة فرقة واحدة عرضية من مضان في البكتيريا على شكل قضيب، بما في ذلك معظم جيدا درس الكائنات الحية مثل B. الرقيقة (الشكل 2A)، <م> E. القولونية، وC. crescentus. الأهم من ذلك أن كثافة مضان طوال هذه الفرقة تبدو أكثر أو أقل موحدة، ونمط التعريب يقدم فكرة صغيرة جدا في التنظيم الهيكلي وتوزيع البوليمرات FtsZ داخل حلقة Z. عندما يتم فحص الخلايا نفسها باستخدام أسلوب F3D-SIM هو موضح هنا (الشكل 2B)، ومع ذلك، ومزايا هذه التقنية واضحة على الفور. أولا، دوران صورة 3D-SIM حول المحور Z يمكن التصور من الحلبة Z كهيكل حلقة حقيقي في الفضاء الأبعاد الثلاثة (أرقام 2C و 3A). جنبا إلى جنب مع زيادة في القرار، وهذا يكشف أن توزيع FtsZ في الحلقة Z هو في الواقع غير متجانسة للغاية (الشكل 3). التحسن في القرار أيضا يسمح لنا أن نرى Z الحلقات التي بدأت عملية انقباض لتشكيل حاجز تقسيم (المشار إليها بواسطة انغلاف من غشاء الخلية في <قوي> الشكل 2C و 2D).
أمثلة إضافية من B. وترد الرقيقة Z حلقات تصور بواسطة هذه التقنية في الشكل 3Bi - 3Biv وتوضح كيف أن كثافة مضان حول الحلبة Z أبدا هي نفسها. وعلاوة على ذلك، غالبا ما يلاحظ مناطق منخفضة جدا كثافة مضان. نشير إلى هذه المناطق والثغرات (السهام البيضاء). نلاحظ هذه الثغرات في 15٪ من جميع حلقات Z فحص (ن = 84) والغالب في حلقات Z التي يبلغ قطرها 800-900 نانومتر (93٪). لتحديد هذه الملاحظات، تم إنشاؤها المؤامرات كثافة 3D من الحلبة Z وتظهر في الشكل 3CI و3Cii باستخدام حلقات Z يظهر في أرقام 3Biii و3Biv. تظهر شدة المؤامرات التي عادة كمية مضان في الحلقة Z يمكن أن تختلف يصل ل 3 - 4 أضعاف في مناطق مختلفة من B. الرقيقة Z الحلبة. وعلاوة على ذلك تبين المؤامرات كثافة 3D أن الجاملاحظة مضان داخل الحلبة Z قراءة ما يقرب من مستويات خط الأساس من مضان الخلفية (السهم الأسود في الشكل 3CI). هذه الأمثلة أعلاه تصور إعادة البناء جيدة من الحلبة Z وتعتمد على ضوء كاف المنبعثة من العينة photobleaching من دون كبير. ويتم إنجاز ذلك من خلال سطوع من fluorophore GFP تنصهر إلى FtsZ وفرة في الخلية في ظل هذه الظروف (إشارة إلى ارتفاع نسبة الضوضاء). في الخلايا الأخرى فيها إشارة إلى نسبة الضوضاء منخفضة إعادة بناء صورة رديئة. لمحاكاة هذا التكرار مع FtsZ-GFP، ومقدار إشارة الانبعاثات التي تم جمعها من B. تم تخفيض الخلايا الرقيقة عن طريق خفض طاقة الإثارة. كما هو مبين في الشكل 3D 100 أضعاف الحد من النتائج طاقة الإثارة في صورة Z-الخاتم الذي لديه القطع الأثرية الهامة. يحدث هذا نتيجة لتباين المحلي غير كاف بين إشارة FtsZ-GFP والخلفية مما يؤدي إلى برازإعادة الإعمار ص من الصورة.
ومن المثير للاهتمام، B. أظهرت الرقيقة Z حلقات الثغرات أكثر وضوحا وعدم التجانس في المناطق العلوية والسفلية من الحلبة ولكن ليس في الجانبين من حلقة (الشكل 3B). يحدث هذا بسبب الاختلاف في القرار هذا الاختلاف من 3D-SIM في الطائرة الجانبية مقارنة الطائرة المحورية التي تحققت. هذه النتائج في المناطق العلوية والسفلية من Z حلقة (طائرة الجانبية) التي يجري تصويرها لقرار الأمثل. الفجوات في Z-حلقة صغيرة جدا ليتم الكشف على جوانب الحلبة Z كما تصور في الطائرة المحورية، التي تملك نحو نصف القرار من الطائرة الجانبية. البكتيريا التي لها التشكل مكوراتي، مثل S. العنقودية الذهبية، لديها حلقات Z التي تتمركز في جميع الطائرات. حتى تصوير حلقة Z عندما تقع في الطائرة الأفقي (أو على مقربة منه) يوفر القدرة على صورة جميع مناطق عصابة لقرار الأمثل. الاستفادة من هذا، درسنا هيكلالحلقة Z في الحي S. الخلايا العنقودية الذهبية، وذلك باستخدام سلالة تحتوي على انصهار-ftsZ GFP تحمل البلازميد. إنتاج هذا الانصهار هو تحت سيطرة المروج P SPAC محرض (راجع الخطوة 1.2.1). عندما التقط معها في الطائرة المحورية، S. ظهرت الذهبية Z حلقات مماثلة لB. Z حلقات الرقيقة التي هي موجودة في نفس الطائرة (الشكل 4Ai). ومع ذلك، أكدت التصوير Z حلقات في الطائرة الأفقي أن Z حلقة كاملة ظهرت كلا حبة شبيهة وغير المتجانسة. كما أظهرت حوالي 26٪ من هذه الحلقات مرئية "الفجوة" واحد على الأقل من مضان (الشكل 4Aii، 4B). على غرار B. FtsZ الرقيقة، تظهر المؤامرات كثافة مضان أن كثافة مضان في الحلقة Z تتفاوت بقدر 4-6 أضعاف في مناطق مختلفة من S. الذهبية Z حلقة (الشكل 4C).
يمكن قياس طول وعرض من الخرز (الرجوع إلى التخطيطي في الشكل 4D). أظهر هذا أن 80٪ من حلقات Z (ن = 43) التي تم فحصها كان طول حبة من 200 نانومتر، وبلغ الحد الأقصى لطول 400 نانومتر. عرض من الخرز، من ناحية أخرى، قياس ما يصل إلى 200 نانومتر. كان هناك في المتوسط 12 ± 2 (SEM) حبات FtsZ Z في الحلبة. لوحظ بيانات مماثلة عندما تم توطين تصور FtsZ الأصلي مع هذه الطرق باستخدام المجهر المناعي (IFM) تبين أن هذا النمط غير متجانسة وتوطين تشبه حبة كان حقيقيا وليس قطعة أثرية الناجمة عن التعبير عن ftsZ-GFP بالإضافة إلى الأصلي FtsZ (البيانات لا معروضة). هذا النهوض 3D-SIM غير قادرة على أن تظهر أن عصابة Z يبدو كهيكل غير متجانسة وربما المتقطعة هي في الطبيعة.
لمعالجة مسألة كيفية هذا الهيكل Z-حلقة غير متجانسة يخضع انقباض ويسهل انقسام الخلايا، تحليل الوقت الفاصل بين ديناميات حلقة Z يمكن أن يؤديها. أحد التحديات الرئيسية معمضان المجهري الدراسات مرور الزمن هي في التقليل من photobleaching من العينة والضيائية أثناء التصوير. يتطلب 3D-SIM عدد كبير من الصور الخام التي يمكن الحصول عليها مما يعني أن photobleaching من عينة مع مرور الوقت سوف يؤدي إلى ضعف نسبة الإشارة إلى الضوضاء مما يؤدي إلى عدم كفاية إشارة للسماح إعادة بناء الصورة المناسبة. تطبيق التكنولوجيا الجديدة يقلل من كمية الطاقة المستخدمة لكل الإثارة التعرض وبالتالي انخفاض في الطاقة التي تدخل الخلايا الحية. وذلك من خلال مزيج من ضوء التداخل شعاع لإنشاء نمط منظم على عينة واستخدام كاميرات CMOS العلمية التي تزيد من حساسية وكفاءة الكم. نتائج هذا الجمع في اكتساب ض المكدس من 1 ميكرون في الثانية (512 × 512 بكسل × 8 ض شرائح) مقابل 1 ميكرون في 5-8 ثانية (512 x 512 بكسل × 8 ض شرائح) حصلت مع شركائنا في التكرار السابق 3D-SIM (الموصوفة في Riglar وآخرون 26).يمكن تقليل الوقت الحصول على الصور والإعدادات التعرض أيضا مساعدة في تقليل الضيائية من الخلايا الحية التي هي ذات أهمية خاصة في الدراسات مرور الزمن. التكنولوجيا الجديدة المقدمة هنا يتناول أيضا مشكلة أخرى في مجال التصوير الخلية الحية أن نطلق عليه "الضبابية" التي تشير في هذا السياق إلى توطين البروتينات تغيير خلال الحصول على الصور. من خلال خفض الوقت الحصول على الصور كمية من "الضبابية" يتم تصغير بالتالي خلق صورة أكثر دقة إعادة الإعمار.
لم تكن الدراسات السابقة التي تناولت كيفية تنظيم FtsZ داخل حلقة Z قادرة على أن تظهر كيف يتغير هيكل Z حلقة مع مرور الوقت. للتحقيق في هذا الجانب أجرينا الوقت الفاصل باستخدام F3D-SIM. هذه الصفقة مكنت من صورة 3D-SIM من الحلبة Z في B. الرقيقة كل 5-10 ثانية على مدى فترة من 50 ثانية، والتي كانت في السابق غير ممكن على هذا النطاق الزمني. هو مبين في الشكل 5A هو الامثله(ه) من التغيرات السريعة في توزيع FtsZ داخل حلقة Z على مر الزمن (قطره 890 نانومتر). عرضت Z الحلقات الأخرى التي كانت بشكل واضح في عملية انقباض أيضا أن يكون ديناميات مماثلة التي أثرت على توزيع FtsZ حول الحلبة Z (لا يظهر). ويمكن أيضا أن تتولد المؤامرات كثافة 3D لكل من نقاط زمنية لقياس وتقدير التغيرات كثافة مضان مستمرة وبالتالي وفرة نسبية من FtsZ في مناطق مختلفة من الحلبة Z على نطاق ووقت ثانية (الشكل 5B). ويمكن تحديد المناطق ذات الاهتمام من هذه المؤامرات كثافة لتتبع تقلبات كثافة مضان (الشكل 5C). أن تتبع هذه التغييرات في هيكل Z حلقة في ظل هذه الظروف من المستحيل تقريبا بدون التكنولوجيا المتقدمة F3D-SIM. وبالإضافة إلى ذلك، كشف هذا العمل أنه في S. الذهبية الحركة الديناميكية للFtsZ هي مماثلة لتلك التي لوحظت في B. الرقيقة. S. الخلايا العنقودية الذهبية RN4220 العلاقات العامةتم تصوير العامة oducing FtsZ-GFP لمدة 50 ثانية في فترات زمنية 10 ثانية. تغييرات على عدم تجانس الحلقة Z في S. وكانت الذهبية مع F3D-SIM أيضا مشابهة لB. الرقيقة (انظر النصال والسهام في الشكل 6). هذه الدراسات الفاصل الزمني تدعم نموذجا للانقباض Z حلقة (نموذج معسر تكرارية) التي كان من المتوقع من خلال الفحص الثابتة C. خلايا crescentus، ولكن لا يمكن أظهرت بسبب الحاجة لدراسة ديناميات Z-حلقة في الخلايا الحية 27.

يتم توجيه الشكل 1. تخطيطي من التكوين البصري للF3D-SIM المستخدمة في هذه الدراسة. ضوء الليزر من الجدول ليزر من خلال الألياف SIM لعدسة الموازاة والثابتة صريف، ثم إلى وحدة التحكم المرحلة التي تخلق كل من طول موجي محدد الأمثل تباعد سو ل± 1 شارع أجل الحزم من أجل شعاع المركزي الصفر والخطوات مرحلة لجمع SIM. الحزم ثم أدخل وحدة التحكم زاوية حيث تنعكس أشعة إلى 3 مجموعات مختلفة لإنشاء 3 زوايا الإضاءة. الحزم ثم أدخل المجهر ومسار الضوء كما هو مبين (تم التعديل بإذن من بول غودوين، API).

الشكل 2. مقارنة التقليدية مضان واسعة المجال والتصوير 3D-SIM من B. الخلايا الرقيقة معربا عن ftsZ-GFP. (A) التقليدية واسعة المجال التصوير مضان من B. كانت ملطخة. (الأخضر SU570) ونسخة واحدة أيضا مع الصبغة غشاء FM4-64 (أحمر) خلايا الرقيقة معربا عن ftsZ-GFP. مقياس شريط = 5 ميكرون. تم الحصول على صورة باستخدام مجهر مضان تستقيم.(B) 3D-SIM التصوير من نفس B. الرقيقة سلالة التعبير عن ftsZ-GFP، ملطخة FM4-64. المناطق ذات الاهتمام من الصورة يمكن اختيار (مربع متقطع) للتكبير. يمكن أيضا أن تكون استدارة الصورة حول المحور Z لعرض حلقات 3D FtsZ في الطائرة المحورية. (C، D) إزالة خارج من- ضوء التركيز وتحسين دقة الصورة التي تقدمها 3D-SIM يسمح التصور الواضح للZ حلقات (بما في ذلك تلك التي تشنجا) وغشاء الخلية أثناء انقسام الداخلي (المشار إليها السهام البيضاء). لاحظ أن نص البروتوكول يصف التصور من fluorophore واحد. ومع ذلك، يمكن تكييفها الإجراءات للحصول على ما يصل إلى أربعة أطوال موجية مختلفة في وقت واحد. وقد طبع هذا الرقم من شتراوس وآخرون 16.

الرقم 3. صور تمثيلية من حلقة Z في الخلايا الحية على شكل قضيب البكتيرية (B. الرقيقة) معربا عن FtsZ-GFP باستخدام 3D-SIM. ويلاحظ (منظمة العفو الدولية) حلقة Z كما عصابة من مضان عمودي على المحور الطويل للخلية وهو في الطائرة س ص. (اثالث) وقد تناوب الصورة حول ض -axis باستخدام Imaris 3D التصور البرمجيات (يرجى الرجوع إلى بروتوكول خطوة 6.1) بحيث أحد يبحث من خلال هيكل الحلقة لنرى بوضوح كيف يتم توزيع FtsZ داخل حلقة Z. هذه الصورة، والآن في الطائرة ZX تبين أن عصابة لديها توزيع غير متجانس من FtsZ مع مناطق لا مضان أو القليل جدا (السهام البيضاء). يجب أن تكون استدارة الصورة لمراقبة هذه المناطق "فجوة" من مضان. ثنائية BIV تظهر أمثلة أخرى من حلقات Z استدارة التي تقع الآن في الطائرة ZX. Z حلقات في (بي-III) لديها يبلغ قطرها 0.9 ميكرومتر ~ (BIV) معارض حلقة Z يبلغ قطرها فقط. tذ 0.65 ميكرومتر تمر انقباض. (CI) يوضح هذا نموذجي ملف كثافة 3D كثافة مضان (أي تركيز) فروق في FtsZ GFP-Z حول الحلبة التي يبلغ قطرها 0.85 ميكرون (يرجى الرجوع إلى بروتوكول الخطوات 6،1-6،3). مستوى مضان في هذه الفجوات منخفضا ونهج مستويات مضان الخلفية (السهم الأسود). (CII) مماثلة ملف كثافة 3D من حلقة Z في عملية انقباض. تركيز FtsZ-GFP هو أيضا غير موحدة؛ القطر، 0.65 ميكرون. وحات A، وقد أعيد طبعه B، CI واخي من شتراوس وآخرون 16.

الرقم 4. صور الممثل 3D-SIM من S. الخلايا العنقودية الذهبية المنتجة FtsZ-GFP. وبما أن هذه الخلايا المستديرة (المكورات)، فإن حلقة Z هفالبريد مختلف التوجهات. الخلايا التي تظهر عصابة من مضان في اتجاه العرض العادي (أي، في الطائرة س ص) كما هو مبين في (منظمة العفو الدولية)، تبدو مشابهة جدا لتلك الموجودة في الخلايا على شكل قضيب عند استدارة حول محور Z أما الشكل 1Ai. في (اثالث) الحلقة Z بالفعل في الطائرة س ص. التوجه الجانبي والقرار القصوى على الحلبة بأكملها والتي تعطي الآن بنية تشبه حبة (B) (C) كثافة 3D مؤامرة من الوفرة النسبية للFtsZ-GFP في الحلقة Z (D) تمثيل تخطيطي للS . الذهبية Z الحلبة. السهام الحمراء تشير إلى طول حبة والأبعاد العرض (يرجى الرجوع إلى بروتوكول الخطوة 6.1). تم تعديل هذا الرقم من شتراوس وآخرون 16.

<قوي> الشكل 5. F3D-SIM يسمح تحليل سريع من FtsZ التعريب مع مرور الوقت في 3D-SIM. (A) التغيرات في توزيع FtsZ-GFP ضمن حلقة Z في شكل قضيب B. الخلايا الرقيقة يمكن تصور تشير إلى ديناميات الحلبة. يشار الوقت (ثانية) في الزاوية اليسرى العليا من كل صورة. تظهر (B) المؤامرات كثافة مضان 3D وغير موحدة والتوزيع الديناميكي للFtsZ في الحلقة Z (C) ديناميات FtsZ (التغييرات مضان FtsZ-GFP في ويمكن أيضا حلقة) أن تدرس بمزيد من التفصيل عن طريق قياس كثافة مضان مع مرور الوقت في منطقتين من الفائدة. وقد طبع هذا الرقم من شتراوس وآخرون 16.

الرقم 6. F3D-SIM الصور الوقت الفاصل تظهر التغيرات في FtsZ توطين داخل الحلبة على مر الزمن في S. وureus. يشير رأس السهم الأبيض فجوة عندما تم الكشف عن ذلك في البداية في الحلقة Z. يوضح ظهور واختفاء الفجوات في نفس الموقف (كما تميزت رأس السهم الأبيض) مع مرور الوقت كيف يتم توزيعها في جميع أنحاء FtsZ Z-الحلبة. السهام البيضاء تدل على تشكيل فجوات في الحلقة Z في نقاط زمنية لاحقة. ويرد الوقت (ثانية) على الجانب الأيسر العلوي من الصور. تم تعديل هذا الرقم من شتراوس وآخرون 16.