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在一些神经退行性疾病中,疾病相关蛋白包括一个扩展的聚谷氨酰胺、polyQ、束(一串连续的谷氨酰胺残基),并且异常符合。构象受损会破坏蛋白质稳态,导致蛋白质积累和形成有毒聚集体,导致神经元功能障碍和死亡。
为了筛选测试化合物在减轻polyQ聚集相关蛋白质毒性方面的保护能力,请获得在体壁肌肉细胞中表达荧光标记的polyQ蛋白的转基因秀丽隐杆线虫幼虫的悬浮液。
取一个多孔板,里面装有补充有细菌食物的培养基。将测试化合物添加到一组孔中。将幼虫转移到多孔板中。密封板以防止介质脱水和微生物污染。孵化,让幼虫长成成虫。
在
发育过程中,随着线虫年龄的增长,polyQ 蛋白逐渐在肌肉细胞内积累并形成聚集体。
如果测试化合物存在于培养基中,它会进入肌肉细胞,并根据其保护能力,可能会发挥抗polyQ聚集作用,抑制和延迟polyQ聚集。
收获成虫线虫并离心。重悬颗粒状线虫。转移到多孔板中。使用叠氮化钠固定线虫。
使用高分辨率荧光设备,计算每个线虫的荧光点,代表polyQ聚集体。
处理中polyQ聚集体的平均数量低于对照孔,表明测试化合物在减轻polyQ聚集相关蛋白质毒性方面具有更高的保护能力。
首先将 300 至 500 只同步的 AM141 线虫 L1 幼虫转移到 48 孔板的每个孔中,其中含有 500 微升含有 OP50 大肠杆菌菌株的 S 培养基,以及每毫升 5 毫克黄芪。用封口膜密封板,并在 20 摄氏度和每分钟 120 转下孵育所需的时间间隔。
将
线虫转移到无菌的1.5毫升微量离心管中,并通过离心用M9缓冲液洗涤3次,以除去剩余的OP50细胞。然后,将AM141线虫重悬于M9缓冲液中。
现在,将 10 至 15 条线虫转移到 384 孔板中的每个孔中,为每次处理设置 10 个重复孔,并在每个孔中加入 10 微升 200 毫摩尔叠氮化钠,通过让线虫沉降到底部来麻痹线虫。
将板放入高内涵成像系统中以获取荧光图像。打开图像采集软件,设置文字稿件中提到的参数。通过打开"查看板数据"窗口并选择"测试板"进行图像分析来分析图像数据。
双击测试孔以显示其图像。然后,选择"计数细胞核"作为分析方法,然后单击"配置设置"按钮。定义 FITC 通道的源图像并选择"标准算法"。
按照
文本稿件中的描述设置图像分析参数,并对其进行测试以优化分析方法。保存设置并在所有孔上运行分析。将"总细胞核"导出为每孔中Q40::YFP聚集体的总数。
计算每孔线虫的数量,计算每组每条线虫的平均Q40::YFP聚集体数。然后,计算抑制指数。