RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ar
Menu
Menu
Menu
Menu
A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
قدم هنا هو بروتوكول لتقييم خصائص العقد من myofibrils العضلات المتصدع مع قرار نانو نيوتن. يستخدم البروتوكول إعدادًا باستخدام مسبار قوة بصري قائم على التداخل. هذا الإعداد يولد البيانات مع نسبة إشارة عالية إلى الضوضاء وتمكن من تقييم الحركية العقدية من myofibrils.
خلايا العضلات المُتَمَرّسة لا غنى عنها لنشاط البشر والحيوانات. تتكون ألياف العضلات المفردة من myofibrils ، والتي تتكون من الساركوميريات المرتبطة بشكل متسلسل ، أصغر وحدات التقلص في العضلات. يساهم الخلل الاختيائي الساركميري في ضعف العضلات لدى المرضى الذين يعانون من طفرات في ترميز الجينات للبروتينات الساركية. دراسة ميكانيكا myofibril يسمح لتقييم التفاعلات actin-myosin دون آثار الخلط المحتملة من التالفة، الميوفيبرليس المجاورة عند قياس قابلية ألياف العضلات واحدة. قد يسهم الضرر الفائق البنية واتّصال الميوفي في إعاقة التقلص. إذا كان الضرر الهيكلي موجود في myofibrils، فإنها من المرجح أن كسر أثناء إجراء العزل أو أثناء التجربة. وعلاوة على ذلك، توفر الدراسات في myofibrils تقييم التفاعلات actin-myosin في وجود القيود الهندسية من الساركوميريات. على سبيل المثال، يمكن أن توضح القياسات في myofibrils ما إذا كان الخلل في myofibrillar هو التأثير الأساسي لطفرة في البروتين الساركيري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التسريب مع حلول الكالسيوم أو المركبات هو فوري تقريبًا بسبب القطر الصغير للميوفيريبريل. وهذا يجعل myofibrils مناسبة بشكل بارز لقياس معدلات التنشيط والاسترخاء أثناء إنتاج القوة. البروتوكول الموصوف في هذه الورقة يستخدم مسبار قوة بصرية على أساس مبدأ مقياس التداخل فابري-بيرو قادر على قياس القوى في نطاق نانو نيوتن، إلى جانب محرك طول بيزو ونظام الضخ السريع الخطوة. هذا الإعداد تمكن من دراسة الميكانيكا myofibril مع قياسات قوة عالية الدقة.
خلايا العضلات المُرَقّلة لا غنى عنها لأنشطة الحياة اليومية. حركة الأطراف، وظيفة الجهاز التنفسي، وحركة ضخ القلب تعتمد على القوة التي تولدها خلايا العضلات. العضلات الهيكلية تتكون من كراسات العضلات التي تحتوي على حزم من ألياف العضلات الفردية (الشكل 1A). تتكون هذه الألياف العضلية من myofibrils ، والتي تتكون من الساركوميريات المرتبطة بشكل متسلسل (الشكل 1B ، D). تحتوي الساركوميريات على خيوط رقيقة وسميكة. هذه تتكون في المقام الأول من سلاسل من جزيئات actin و myosin ، على التوالي (الشكل 1B). Actin-myosin التفاعلات هي المسؤولة عن القدرة على توليد القوة من العضلات. المرضى الذين يعانون من طفرات في ترميز الجينات للبروتينات الساركية، مثل النيبولين، actin، وتروبونين تي، يعانون من ضعف العضلات بسبب خلل الوظيفي1انكماشية .
يمكن دراسة نوعية العضلات العقدية على مختلف مستويات التنظيم, بدءا من في العضلات الكاملة في الجسم الحي إلى التفاعلات actin-myosin في مقايسات الحركة في المختبر. خلال العقود الماضية، وضعت العديد من مجموعات البحث الاجهزة لتحديد قابلية الفردية myofibrils2،3،4،5،6،7،8،9،10. وتستند هذه الاجهزة على الكشف عن التغيرات في انحراف الليزر من cantilever (أي انحراف شعاع البصرية) الناجمة عن تقلص myofibril (للحصول على التفاصيل، انظر لابودا وآخرون11). على الرغم من أن تحديد وظيفة العقد من myofibrils لديه بعض القيود (على سبيل المثال ، فإن ديناميات عمليات اقتران الإثارة والانكماش التي هي في المنبع من myofibrils تفتقر) ، وهناك مزايا متعددة لهذا النهج. وتشمل هذه: 1) القدرة على تقييم التفاعلات actin-myosin في وجود القيود الهندسية من الساركوميريات; 2) القدرة على تقييم التفاعلات actin-myosin دون آثار مربكة محتملة من التالفة، ميوسل المجاورة (عند قياس قابلية التقلص من ألياف العضلات واحدة تلف ultrastructural وسوء محاذاة myofibrils قد تسهم في ضعف قابلية) (الشكل 1D); 3) قطر صغير من myofibrils (~ 1 ميكرومتر، الشكل 2A)وعدم وجود أغشية تسمح لنشر الكالسيوم فورية تقريبا في ساركوميريس. وعلاوة على ذلك، إذا كان الضرر الهيكلي موجود في myofibrils، فإنها من المرجح أن كسر أثناء عزلتهم أو أثناء التجربة. وبالتالي، تقييم العقد myofibril هو طريقة أنيقة لدراسة الآليات الأساسية لتقلص العضلات وفهم ما إذا كانت التفاعلات actin-myosin المضطربة هي السبب الرئيسي لأمراض العضلات الناجمة عن الطفرات في البروتينات الساركية.
هذا البروتوكول يقدم الإعداد وضعت حديثا لتحديد قابلية myofibrils دمجها في الكوتليف قوة التحقيق مع نانو نيوتن القرار (أي Optiforce). ويستند هذا التحقيق قوة على مبدأ قياس التداخل. يمكن قياس التداخل استخدام الكناتليف شديدة نسبيا. وهذا يجعل من الممكن لقياس القوة مع انحراف قليلا من cantilever، تقترب من تقلصات متساوي القياس من myofibril. يسمح المسبار بتقييم القوى السلبية والنشطة المنخفضة التي تنتجها myofibril واحدة معزولة عن خزعات العضلات المختلفة ، بما في ذلك تلك من البشر ، مع نسبة عالية من الإشارة إلى الضوضاء. ويستند البصرية cantilever قوة التحقيق المدرجة في هذا الإعداد على مقياس التداخل Fabry-Pérot12. جهاز قياس التداخل يكشف النزوح صغيرة بين الألياف البصرية و cantilever المغلفة بالذهب التي شنت على ضراوة(الشكل 3). وتسمى الفجوة بين الألياف البصرية و cantilever تجويف فابري-Pérot. يتم تركيب Myofibrils بين المسبار والمحرك بيزو باستخدام اثنين من الألياف الزجاجية المغلفة الغراء. يمكن أن تستمد القوة التي تنتجها myofibril رياضيا من البيانات التداخل. ويستند قياس التداخل على تراكب أو تدخل اثنين أو أكثر من موجات (في هذا الإعداد ثلاث موجات ضوئية). ينبعث ضوء الليزر مع الطول الموجي بين 1,528.77-1,563.85 نانومتر من مقياس التداخل ويتم إرسالها من خلال الألياف البصرية. في التحقيق، ينعكس الضوء 1) في الواجهة بين الألياف البصرية والمتوسطة(الشكل 3A)؛ 2) في واجهة من الوسط و cantilever (الشكل 3B); و 3) في واجهة بين طلاء المعادن والذهب من cantilever (الشكل 3C). يعتمد الانعكاس في الواجهة A و B على مؤشر الانكسار(n)للوسيلة التي يتم فيها غمر المسبار. يعود الضوء، الذي يتكون من الانعكاسات الثلاثة فوقها، إلى الصمام الضوئي في مقياس التداخل. يقيس الصمام الضوئي شدة الضوء ، والذي هو نتيجة لنمط التداخل للانعكاسات الثلاثة فوقها. عندما يتم إنشاء قوة المتعاقدة عن طريق تفعيل أو تمتد myofibril، ويسحب myofibril على cantilever. هذه الحركة يغير حجم تجويف (د ) ، وبالتالي ، فإن عدد من الأطوال الموجية التي تناسب في تجويف. وسيكون للضوء المنعوت في الـ cantilever مرحلة مختلفة، مما يؤدي إلى نمط تداخل مختلف. يسجل الصمام الضوئي هذا التغيير في كثافة نمط التداخل كتغيير في فولت. في وقت لاحق، يتم حساب توليد قوة myofibril من هذا التغيير، مع الأخذ في الاعتبار صلابة cantilever. يتم معايرة التحقيق قوة من قبل الشركة المصنعة عن طريق دفع غيض من إبرة تصاعد، تعلق على نهاية تسليم الحرة من cantilever، ضد مقياس وزنها مع الحفاظ على الانحناء من cantilever يساوي مضاعف من الطول الموجي لليزر قراءة13. وبالتالي، فإن قياس التداخل هو طريقة حساسة للغاية للكشف عن التغيرات الصغيرة في المسافة، مما يسمح بقياس القوى بدقة نانو نيوتن. هذا القرار يتيح تقييم إنتاج قوة myofibrillar مع نسبة إشارة عالية إلى الضوضاء. في حين أن قياس التداخل التقليدي يحد من نطاق القياسات إلى الجزء الخطي من منحنى التداخل ، فإن استخدام مكبر للصوت وتأمين وتعديل الطول الموجي بالليزر يتغلب على هذا القيد14. يتم شرح ذلك بمزيد من التفصيل في قسم المناقشة.
لقياس التوتر الفعال myofibril ، تم دمج نظام الضخ السريع خطوة لفضح myofibril إلى حلول الكالسيوم (الشكل 4A). يتيح نظام الضخ السريع للخطوة تغييرات الحل في غضون 10 مللي ثانية. بسبب قطرها الصغير ، وانتشار الكالسيوم في myofibrils هو فوري تقريبا. وبالتالي، هذا النظام هو مناسبة خاصة لقياس معدلات actin-myosin ملزمة أثناء التنشيط والافراج أثناء الاسترخاء. يمكن تحديد معدل التنشيط (kACT)والاسترخاء (kREL)من منحنيات التنشيط والاسترخاء. أيضا، من خلال تعريض myofibrils لمحلول الكالسيوم من زيادة التركيز، يمكن تحديد العلاقة قوة الكالسيوم وحساسية الكالسيوم.
وعلاوة على ذلك، محرك طول بيزو تمكن تمتد بسرعة وتقصير من myofibril. وهذا يوفر إمكانية لدراسة خصائص viscoelastic (أي التوتر السلبي) من myofibril، فضلا عن أداء تقصير سريع ومرح من myofibril لتحديد معدل إعادة تطوير التوتر (كTR). يمكن تغيير المعلمات التي تم استردادها من تجارب التوتر النشط والسلبي على حد سواء عن طريق الطفرات الجينية في البروتين الساركيري.
تم استخدام هذا الإعداد المخصص لقياس الخصائص المتعاقدة النشطة والسلبية لـ myofibrils المعزولة عن العضلات العظمية البشرية والصحية والمريض والفأر.
وقد وافق مجلس المراجعة المؤسسية في المركز الطبي لجامعة VU (#2014/396) على بروتوكول الحصول على الخزعات البشرية وتم الحصول على موافقة خطية مستنيرة من الأشخاص. تمت الموافقة على بروتوكول الحصول على خزعات العضلات الحيوانية من قبل لجنة أخلاقيات الحيوان المحلية في جامعة VU (AVD114002016501)
1. إعداد وعزلة myofibril
ملاحظة: استخدام أساليب سبق وصفها للخزعات الجليسرينات، وإعداد تركيز الكالسيوم مختلفة (pCa) حلول7،,16،,17،وعزل myofibrils2،18.
2. تركيب myofibril
3. تجربة تهيئة
4- البروتوكولات التجريبية(البروتوكولات)
5. التنظيف
6 - تحليل البيانات
تم تسجيل عمليات تتبع البيانات وفتحها باستخدام برنامج وحدة تحكم النظام (انظر جدول المواد). تم تصدير آثار كاملة أو شرائح مختارة إلى الحافظة أو ملف نصي لمزيد من التحليل مع البرامج المطلوبة. تم تبديل الصمامات للتحكم في تدفق الحلول المختلفة مع برامج مخصصة أو يدويا. تم استخدام سيناريو MATLAB مخصص لتحليل معدلات التنشيط ، وإعادة تطوير التوتر ، والاسترخاء. أخذ القوة قصوى نشطة والذرّية والهضاب قوة من القوّة سلبيّة قوة تجارب كان مباشرة من النظام تحكم برمجيّة قوة أثر. بعد تركيب myofibril (الشكل 2) ، تم اختيار البروتوكول المطلوب.
أقصى قوة نشطة والكالسيوم-حساسية القوة في myofibrils معزولة عن خزعات العضلات الماوس والهيكل العظمي البشري
في الشكل 4A يتم تصوير الإعداد التجريبي المستخدم لتجارب القوة النشطة تخطيطياً. تظهر آثار القوة لتجربة قوة نشطة مع myofibril معزولة عن العضلات الرباعية البشرية السليمة. تم تنشيط myofibril 5 مرات مع حلول مع pCa متفاوتة (pCa 6.2، 5.8، 5.6، 5.4، 4.5؛ البيانات المعروضة في الشكل 4B). وكان متوسط القوة القصوى لجميع myofibrils في هذه التجربة ~ 123 mN / مم2. تم بناء منحنى قوة-pCa من قوات الهضبة التي تم التوصل إليها خلال كل تنشيط في كل من حلول الكالسيوم الخمسة. وتظهر النتائج في الشكل 4C. من هذا منحنى ال [ب][ في 50% من قوة قصوى إنتاج([ب]50) كان يحسب. في هذا myofibril، وكان pCa50 5.75.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة مركب واحد أو عدة مركبات إلى الحل المُركّب لقياس تأثيره على القوة التي ينتجها الميوفيبيرل. في الشكل 4D، يظهر تأثير N-benzyl-p-toluene sulphonamide (BTS) ، وهو عضلة ارتعاش سريع (من النوع الثاني) الميوسين سلسلة ثقيلة II (MHCII) مثبطات. 19 تم تنشيط myofibril الأول مع حل pCa 5.6 ، وبعد ذلك مع حل PCa 5.6 + BTS. أثناء الثاني تنشيط أنتجت قوة أقلّ كان, يشير أنّ هذا كان myofibril أنّ احتوى هكد. هناك طفرات في البروتينات التي هي موجودة حصرا في أنواع العضلات محددة, وبالتالي تؤثر فقط myofibrils من نوع العضلات المحددة. في هذه الحالة، "كتابة" myofibrils المهم لتمييز تأثير الطفرة على أنواع العضلات المختلفة. أيضا, هذا المثال يوضح إمكانية لاختبار فعالية المركبات العلاجية في myofibrils.
يظهر الشكل 4E أثر قوة نشطة لميوفيبيل واحد معزولة من أنسجة العضلات وحيد الهيكل العظمي الماوس. وقد شنت myofibril في الإعداد و perfused مع حل الاسترخاء (PCa 9.0)، تليها perfusion مع تفعيل الحل (pCa 4.5، ~ 0.032 mM الكالسيوم). سجلنا في وقت واحد طول القوة وساركومير. وكان هذا انكماشاً شبه متساوي القياس، حيث كان انحراف الكانتيليف ~0.5 ميكرومتر، والذي كان حوالي 1% من طول فترة الركود في myofibril (~ 50 ميكرومتر). وفي الشكل 4E تم تنفيذ بروتوكول سريع لتقصير بقية الاستراحة أثناء الانكماش النشط لتقييم معدل إعادة تطوير التوتر (kTR، خط أصفر متقطع). وKTR هو مقياس لحركيات ركوب الدراجات عبر الجسر. أيضا، تم تركيب منحنيات التنشيط والاسترخاء لتحديد معدل التنشيط (كACT،خط أحمر متقطع) والاسترخاء (كREL،خط متقطع الأخضر)، على التوالي. ويبين الشكل 4 نظرة أكثر تفصيلا لمرحلة الاسترخاء التي تم تسليط الضوء عليها في الشكل 4F. أصبحت مرحلتين واضحة: 1) مرحلة أولية بطيئة من الاسترخاء (التي تهيمن عليها انفصال عبر الجسر) و 2) مرحلة سريعة من الاسترخاء (التي تهيمن عليها انفصال عبر الجسر والكالسيوم تفكك)20.
القوة السلبية في myofibrils معزولة عن خزعة العضلات الهيكل العظمي البشري
يظهر الشكل 10 أثر تجربة قوة سلبية مع myofibril معزولة عن الأنسجة العضلية الحجاب الحاجز البشري السليم. البروتوكول الأول ينطوي على واحد أو عدة تمتد السلبي لتحديد خصائص اللزوجة من الساركوميري. ويبين الشكل 10 أثر قوة لامتداد مستمر من myofibril (تمتد من طول الساركومير 2.2-3.0 ميكرومتر). خلال فترة التمدد، عرض myofibrils الخصائص اللزجة والمرنة على حد سواء. وهذا واضح من المنحنى المبين في الشكل 10A. ويمثل الذروة الحادة كلا من الخصائص، في حين أن قوة الهضبة هي مقياس للمرونة. اللزوجة يقاوم سلالة خطيا. وهكذا، انخفضت القوة بعد إزالة السلالة. الشكل 10B يسلط الضوء على امتداد نفسها ويوضح نسبة إشارة عالية إلى الضوضاء. لاحظ أن تتبعات القوة غير مفلترة.

الشكل 1: التصوير التخطيطي وصور المجهر الإلكتروني لعضلات الهيكل العظمي ومورفولوجيا. (أ)يظهر هيكل الهيكل العظمي و (B) يظهر هيكل ساركومير ، أصغر وحدة انقباضي. يتم تكييف هذه الصور التخطيطية من Servier الطبية الفن. (C)يظهر صورة من الألياف العضلية واحد و (D) يظهر صورة المجهر الإلكتروني من الألياف العضلية الكشف عن تلف myofibrillar وكذلك الحفاظ على هيكل ميديبريلار الفائقة. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: صور تظهر myofibril شنت، Ɵ الزجاج محاذاة، وبيزو إبرة متزايدة. (أ) و myofibril شنت على طول الركود بين الإبر الألياف الزجاجية المغلفة مع shellac كما رأينا من خلال هدف 40x. (ب) صور لموضع Ɵ الزجاج بالنسبة إلى الميوفيبرريل (المميزة مع البيضاويات البيضاء) كما رأينا من خلال هدف 10x. (أعلى) الانحياز إلى القناة العليا (حل الاسترخاء، pCa 9.0)؛ (أسفل) الانحياز إلى القناة السفلية (تفعيل الحل، pCa 4.5) ل perfuse myofibril مع الكالسيوم والحث على الانكماش. (C) تصوير تخطيطي لموقف Ɵ الزجاج بالنسبة إلى myofibril. (أعلى) الانحياز مع القناة العليا (حل الاسترخاء، pCa 9.0)؛ (أسفل) الانحياز مع القناة السفلية (تفعيل الحل، pCa 4.5) ل perfuse myofibril مع الكالسيوم والحث على الانكماش. (D) تركيب إبرة تعلق على قضيب الكربون من حامل بيزو. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: التمثيل التخطيطي للإعداد ونهاية جزء من غرفة تدفق الأنسجة. في الأزرق الداكن غرفة تدفق الأنسجة مصنوعة من الألومنيوم، والأبيض تجويف التي تظهر التحقيق قوة والزجاج Ɵ في الموقف. (وسط) Myofibril تعلق بين اثنين من الألياف الزجاجية تصاعد الإبر تعلق على قوة التحقيق و الميكانيكية طول بيزو. يتم محاذاة الزجاج Ɵ مع myofibril. يمكن للزجاج Ɵ التحرك صعودا وهبوطا لفضح myofibril لمحلول الكالسيوم. (يمين) عن قرب من التحقيق قوة cantilever. يشار إلى حجم تجويف (أو Fabry-Pérot تجويف, د); واجهات انعكاس A و B و C; ومثال على موجة الضوء المنبعثة من الليزر (الأحمر). يتم تركيب الـ"كانتليفر" على كتف النتروس. الألياف التي تحمل الليزر من مقياس التداخل يخرج من النبير في طرف cantilever. يتم إصلاح الألياف تصاعد الزجاج على cantilever باستخدام الشمع. (أعلى اليسار) يحلل مقياس التداخل إشارة مقياس التداخل التي يتم إرسالها إلى برنامج وحدة تحكم النظام. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: الإعداد التجريبي والبيانات المستمدة من تجارب التوتر النشطة. (أ) تمثيل تخطيطي لإعداد الضخ والحلول المستخدمة. لاحظ أن الأنابيب الأولى والأخيرة (الأزرق الفاتح) تحتوي على محلول خالي من الكالسيوم (أي حل الاسترخاء). (ب) مثال آثار القوة لتجربة التوتر النشط مع myofibril معزولة عن أنسجة العضلات الهيكل العظمي البشري تظهر خمسة تنشيطات من حل الاسترخاء (pCa 9.0) إلى حلول تنشيط متعددة (pCa 6.2 – 4.5). (C) منحنى قوة الكالسيوم؛ تم تطبيع مستويات القوة في الهضاب في لوحة (B) ورسمت ضد مستويات الكالسيوم الخاصة بكل منها. (D) مثال أثر القوة من النوع الثاني (نشل سريع) myofibril معزولة عن العضلات العظمية البشرية تنشيط مع pCa 5.6 حل (الأزرق) وبعد ذلك مع pCa 5.6 + BTS (نوع II محددة عبر جسر المانع، أحمر). (E) مثال تتبع البيانات من تجربة التوتر النشط مع myofibrils معزولة عن الماوس soleus الهيكل العظمي أنسجة العضلات مع بروتوكول سريع تقصير restretch أثناء تفعيل لتحديد معدل إعادة تطوير التوتر (كTR، خط أصفر متقطع). أيضا، تم تركيبها على تنشيط ومنحنى الاسترخاء لتحديد معدل التنشيط (كACT،خط أحمر متقطع) والاسترخاء (كREL،خط متقطعة الخضراء)، على التوالي. (F) زووم من مرحلة الاسترخاء (أعلى اليسار)، وتسليط الضوء في (E). إشارة المحرك خطوة سريعة (أسفل اليسار) أشار إلى نقطة الوقت التي حل تغير من حل التنشيط (pCa 4.5) إلى حل الاسترخاء (pCa 9.0). تألفت مرحلة الاسترخاء من مرحلة خطية بطيئة (أعلى اليمين) ومرحلة أسية وسريعة (أسفل اليمين). الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: مثال على إعداد مولد الإشارة في برنامج التحكم بالنظام. (راجع جدول المواد). 1) يشير إلى زر لتنفيذ الأوامر التي أدخلت في مولد إشارة. (A) إعداد محرك طول بيزو. (ب) إعداد المحرك السريع. (C) تنفيذ خطوة سريعة لتنشيط myofibril لمدة 5 s. (D) تنفيذ سريع تقصير restretch من myofibril لتحديدTRك . (E) تنفيذ امتداد متدرج من myofibril لتحديد خصائص اللزجة. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: برنامج تحكم صمام كما هو مستخدم على جهاز الكمبيوتر. (أ) الزر المستخدم لفتح الصمامات 1 (Rx) و 6 (القانون). (ب) حالة الأزرار عند إغلاق جميع الصمامات. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7: قياس طول الساركومير، طول myofibril، وعرض myofibril مع برنامج وحدة تحكم النظام. يُستخدم المسطرة كمثال. (أ) قياس طول السارومير: يوضع الصندوق الأرجواني حول الميوفيبيرريل ويظهر طول الساركومير في (1). (B) قياس الطول: يتم وضع مربع السماوي من البداية إلى نهاية myofibril. (C) قياس العرض: بعد تدوير الكاميرا 90 درجة، يتم وضع مربع السماوي من جانب واحد من myofibril إلى الآخر. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 8: برنامج تحكم درجة الحرارة الحرارية. (أ) إقامة اتصال مع وحدة تحكم درجة الحرارة الكهروحرارية. (B) توسيع إعدادات درجة الحرارة. (C) تعيين درجة الحرارة المطلوبة، في هذه الحالة: 15 درجة مئوية (D)تشغيل وحدة تحكم درجة الحرارة الكهروحرارية وإرسال الجهد إلى بلتييه وحدة برودة الكهروحرارية. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 9: إعدادات مضخة تدفق المحقن. (A) فتح اتصال للمضخة عن طريق الضغط (1). (B) بدء تشغيل المضخة مع إعدادات محددة مسبقا عن طريق الضغط (2). (C)بدء ضخ تدفق من خلال إعداد'أوامر صمام' إلى 'صمام الحمام' (2) وإدخال 'المعلمات مجموعة الأوامر' كما هو مبين. تنفيذ الأمر عن طريق الضغط (3). يمكن إنهاء الأوامر عن طريق الضغط (4). الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 10: مثال على تتبع البيانات لتجربة التوتر السلبي مع myofibrils معزولة عن أنسجة العضلات الهيكل العظمي البشري. (أ) تسجيل القوة (العلوي) وطول الساركومير (السفلي) أثناء بروتوكول التمدد والإطلاق. (ب) تكبير (A) تظهر القوة (العلوي) وطول الساركومير خلال مرحلة التمدد من myofibril. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 11: الإعداد التجريبي والبيانات من تجارب تنشيط الكالسيوم cardiomyocyte. (A) تمثيل تخطيطي لإعداد التسريب. لاحظ أن الأنبوب الأخير (الأزرق الفاتح) يحتوي على محلول خالي من الكالسيوم (حل الاسترخاء). (B) منحنيات فوق تنشيط عضلة القلب بدون (الأزرق الفاتح) ومع (الأزرق الداكن) تنشيط الكالسيوم ، مع تركيزات الكالسيوم من 1 ن م و 80 ن م ، على التوالي. (C) مقارنة من قبل تنشيط الكالسيوم في نوع البرية (WT) و هيتروزيغوس RBM20 (HET) cardiomyocytes معزولة عن البطين الأيسر الفئران. وقد تم تعديل هذا الرقم من النجفي وآخرون21. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
| خطوه | الجهاز | وصف | الشكل | الاولي | ||||||||
| 1.7.1. | بيزو | تهيئة التوتر السلبي | الثابته | 51.6 ميكرومتر | ||||||||
| 1.7.2. | بيزو | تهيئة التوتر النشط | الثابته | 0 ميكرومتر | ||||||||
| خطوه | الجهاز | وصف | الشكل | الاولي | تاخير | ممثلين | مستوي | تاخير | مستوي | تاخير | ||
| 3.4.4. / 4.1.1.4. / 4.1.2.4. | خطوة سريعة | اختبار ɵ الزجاج الموقف / تفعيل myofibril | نبض | 4 فولت | 1 s | 1 x | 3 فولت | 5 س | 4 فولت | 1 s | ||
| 4.1.3.4. | خطوة سريعة | تفعيل myofibril (وتشمل كTR) | نبض | 4 فولت | 1 s | 1 x | 3 فولت | 10S | 4 فولت | 1 s | ||
| خطوه | الجهاز | وصف | الشكل | الاولي | تاخير | ممثلين | مستوى المنحدر | المدة المنحدرية | تاخير | مستوى المنحدر | المدة المنحدرية | تاخير |
| 4.1.3.1. / 4.1.3.6. | بيزو | تقصير-ريستريدش لKTR | شبه منحرف | 0 ميكرومتر | 0.5 س | 1 x | 0 + 0.15 * L0 = __ μm | 0.01 س | 0.01 س | 0 ميكرومتر | 0.01 س | 1 s |
| 4.2.1.1. / 4.2.1.4. | بيزو | استمرار الامتداد | شبه منحرف | 51.6 ميكرومتر | 2 s | 1 x | 51.6 - 0.30 * L0 = __ μm | 2 s | 0 s | 51.6 - 0.30 * L0 = __ μm | 0 s | 1 s |
| 4.2.1.4. | بيزو | إرجاع myofibril إلى طول فترة الركود | شبه منحرف | 1.6 ميكرومتر | 2 s | 1 x | 51.6 ميكرومتر | 5 س | 0 s | 51.6 ميكرومتر | 0 s | 1 s |
| 4.2.2.3. | بيزو | شد متدرج | شبه منحرف | 51.6 ميكرومتر | 2 s | 10 x | 51.6 - 5 ميكرومتر | 0.5 س | 10 س | 51.6 - 5 ميكرومتر | 0 s | 0 s |
| 4.2.3. | بيزو | إرجاع myofibril إلى طول فترة الركود | شبه منحرف | 1.6 ميكرومتر | 2 s | 1 x | 51.6 ميكرومتر | 5 س | 0 s | 51.6 ميكرومتر | 0 s | 0 s |
الجدول 1: جدول يصف إعدادات مولد الإشارة المختلفة المستخدمة في برنامج تحكم النظام لتشغيل المحرك بطول بيزو والمحرك السريع.
ميشال هيلمز هو المساهم والمالك المشارك لشركة IONOptix Inc.
قدم هنا هو بروتوكول لتقييم خصائص العقد من myofibrils العضلات المتصدع مع قرار نانو نيوتن. يستخدم البروتوكول إعدادًا باستخدام مسبار قوة بصري قائم على التداخل. هذا الإعداد يولد البيانات مع نسبة إشارة عالية إلى الضوضاء وتمكن من تقييم الحركية العقدية من myofibrils.
تم تمويل هذا المشروع من قبل AFM-Telethon وقوة بناء مؤسسة لـ Nemaline Myopathies. يرغب المؤلفان في الإشادة بمبتكر المنتجات المذكورة في هذه المقالة، IONOptix Inc.
| المواصفات الحيوية ، وشركة | 985370-XL | لعزل اللييفات | |
| المخصصة | Matlab | ||
| ملفقة | حسب الطلب يتضمن برنامج Labview للتحكم في الاتصال التسلسلي ؛ للتحكم في الصمامات ملفقة | ||
| حسب الطلب | لتبريد وحدة | بلتيير | |
| ملفقة | |||
| مخصصة | ملفقة مخصص غرفة | أنسجة الألومنيوم | |
| ملفقة | مخصصة | للتحكم في الصمامات. يتضمن برنامج كمبيوتر للتحكم في | برنامج وحدة تحكم نظام USB|
| IonOptix | : برنامج تسجيل البيانات مع مولد إشارة متقدم لبيزو وخطوة | ||
| سريعة IonOptix | MCS100 | لتسجيل طول | ساركومير |
| يتضمن IonOptix | : Optiforce (مقياس التداخل) ، ومعالجات دقيقة ، وواجهة إشارة ، ومحرك بيزو ووحدة تحكم. استنادا إلى مسبار MyoStretcher | ||
| IonOptix | Force | Koolance ADT-EX004S Koolance EX2-755 لتبريد وحدة Peltier تسجيل بيانات Microsoft Olympus IX71 Olympus TH4-200||
| سيجما ألدريتش | 529265 | بولي (2-هيدروكسي إيثيل ميثاكريلات) ؛ طلاء لشرائح المجهر لمنع التصاق الأنسجة | |
| Sigma-Aldrich | 78471 | لتذوب في الإيثانول مما ينتج عنه الغراء | |
| TE Technology، Inc. | TE-63-1.0-1.3 | لتبريد غرفة | تدفق الأنسجة |
| TE Technology، Inc. | يتضمن TC-720 | برنامج كمبيوتر للتحكم في USB | |
| Tecan Trading AG | 20736652 | ||
| Tecan Trading AG | 20739263 | مضخة حقنة للحث على تدفق الخلفية جنبا إلى جنب مع نظام التروية سريع الخطوة ؛ التدفق من غرفة | تدفق الأنسجة |
| Thermo Scientific | 2441081 | ||
| Warner Instruments (Harvard Bioscience، Inc.) | البديلالمتوقف | : SF-77CST / VCS-77CSP | |
| Warner Instruments (Harvard Bioscience، Inc.) | TG150-4 | لنشر الأنسجة | |
| 1 جهاز كمبيوتر ل IonWizard و 1 جهاز كمبيوتر للبرامج | الأخرى |