Herstellung von unterstützten Lipiddoppelschichten auf hydrophilen Untergründen.
Der VF und SALB Bildungsmethoden wurden auf Siliciumdioxid und Gold und die Bildungsprozesse in Echtzeit mit der QCM-D-Messtechnik überwacht versucht. Die QCM-D Gerät misst Änderungen in der Resonanzfrequenz (Δ f) einer oszillierenden piezoelektrischen Quarzkristall auf Masse Adsorption auf der Oberfläche des Kristalls. Darüber hinaus misst der QCM-D Instrument die Dissipation der Schwingungsenergie, um die viskoelastischen Eigenschaften (Steifigkeit und Weichheit) der Zusatzschicht zu charakterisieren. Vesikelfusion Experimente wurden durchgeführt, wie zuvor beschrieben 31. Kurz gesagt, wurde eine Basislinie für die erste Frequenz und die Verlustsignale in wässriger Pufferlösung [10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5 hergestellt; (2A und B)]. Anschließend wurden kleine unilamellare Lipidvesikel DOPC in dem gleichen Puffer inzogen bei t = 10 min (Pfeil 1) auf Siliziumdioxid (2A) und Gold (2B). 6 jeweils - für Vesikelfusion auf Siliziumdioxid, wurden zweistufige Adsorptionskinetik mit Restfrequenzänderungen und Energieabfuhr von -26 (± 1) Hz und 0,3 (± 0,2) × 10 beobachtet. Diese Werte sind mit der Bildung eines unterstützten Lipiddoppelschicht 29.
Wie in 2B gezeigt, ist die Zugabe des Vesikellösung an die Goldoberfläche zu einer gleichzeitigen Abnahme und Zunahme in Δ f und Δ D Signale jeweils bis ihre Werte erreicht -150 (± 10) Hz (7,5 ± 2) × 10-6 verbunden. Diese Werte entsprechen der Bildung einer adsorbierten Schicht Vesikel. So, wie erwartet, ein SLB nicht auf Gold über die Fusion von Vesikeln gebildet.
QCMD-Analyse für die Doppelschichtbildung auf Siliciumdioxid und Gold durch die SALB Verfahrens ist in 2C und D dargestellt. Auf Siliziumdioxid, endgültige Δ f und Δ D Verschiebungen -25.6 (± 0,55) Hz und 0,4 (± 0,27) × 10 - 6 wurden jeweils erreicht, und diese Werte zeigen die Bildung eines SLB. Ähnliche Bereiche von Δ f und Δ D (Δ f Au: -27,3 ± 2,7 Hz, Δ D Au: 0,48 (± 0,26) × 10-6) wurden auf Gold beobachtet. Diese Ergebnisse unterstützen, dass die SALB Verfahren ermöglicht die Bildung der unterstützten Lipiddoppelschichten auf Oberflächen, die Vesikel Bruch zu verhindern.
Wirkung des Lösungsmittelaustausch Flussrate von der Qualität der unterstützten Lipiddoppelschichten.
Um die optimalen Bedingungen für die Herstellung von hochwertigen unterstützten Lipiddoppelschichten vi bestimmena der SALB Verfahrens wurden der Einfluss der Lipidkonzentration, Lösungsmittel-Wechselkurses und der Wahl des organischen Lösungsmittels untersucht.
Figur 3 zeigt die Veränderung der QCM-D Frequenz während der letzte Schritt des SALB Protokoll wie auf Siliciumdioxid bei zwei verschiedenen Strömungsraten (100 und 600 & mgr; l / min) und zwei verschiedenen Lipidkonzentrationen (0,125 und 0,5 mg / ml) durchgeführt, .
Wenn 0,5 mg / ml DOPC Lipid verwendet wurde (3A), wurde die Doppelschichtbildung nicht durch die Strömungsgeschwindigkeit und einem letzten Af Verschiebung von etwa -26 Hz wurde bei beiden Strömungsraten erhalten beeinflußt.
Wenn im Gegensatz dazu eine geringere Lipidkonzentration verwendet wurde, die Menge des adsorbierten Lipid nach der vollständigen Lösungsmittelaustausch war signifikant von der Durchflussrate (3B) berührt. Bei einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit von 100 ul / min betrug die Doppelschichtbildung vollständig ist (& Dgr; f rund -26 Hz). Jedoch bei einer 6-fach höheren Strömungsrate (600 & mgr; l / min) wurde eine komplette Doppelschicht nicht gebildet (Af rund -17 Hz). Diese Ergebnisse liefern einen Leitfaden zur Auswahl der richtigen experimentellen Bedingungen für eine erfolgreiche Doppelschichtbildung unter Verwendung des SALB Verfahren mit Isopropanol als organisches Lösungsmittel der Wahl.
Charakterisierung der unterstützten Lipiddoppelschichten aus verschiedenen Lipidkonzentrationen in verschiedenen alkoholischen Lösungen gebildet.
Lipidkonzentration ist ein weiterer Parameter, der die Qualität der SLBs durch Verwendung des Verfahrens erhalten SALB betrifft. Fluoreszenzmikroskopie zeigte, dass 0,05 mg / ml Lipidkonzentration nur einzelne, submikroskopische Lipidstrukturen wurden (4A) gebildet ist. Mit steigendem Lipidkonzentration im SALB Prozedur verwendet, die Fluoreszenzintensität der Lipidstrukturen wurde homogener. Bei 0,1 mg / ml Lipidkonzentration gab mikroskopische Lipidflecken wenn diese Strukturen nicht im gesamten f überspannenield Blick (4B). Wenn jedoch 0,25 mg / ml Lipidkonzentration verwendet wurde, eine homogene Lipiddoppelschicht wurde (4C) gebildet ist. Daher gibt es einen Bedarf, um ein vollständiges Vollspannt SLB bilden Mindestlipidkonzentration.
Der Einfluß der Lipidkonzentration auf das Endergebnis der SALB Experimenten wurde ebenfalls über einen weiteren Lipidkonzentrationsbereich (0,01 bis 5 mg / ml) und in verschiedenen organischen Lösungsmitteln (Isopropanol, Ethanol und n-Propanol) untersucht. Die Δ f und Δ D Werte entsprechend dem letzten Schritt der SALB Verfahrens sind in Abbildung 5 dargestellt.
Wir definierten die Doppelschichtbildung auf dem zuletzt Änderungen in der Frequenz und Energieableitung zwischen -25 und -30 Hz und weniger als 0,5 x 10 -6 auf. Basierend auf diesen Kriterien, um die optimale Lipidkonzentrationsbereich bilden einen unterstützten Lipiddoppelschicht war entschlossen, zwischen 0,1 und 0,5 mg/ ml weitgehend unabhängig von der Art des organischen Lösungsmittels. Die Abweichungen in den erfassten Δ f und Δ D verschiebt außerhalb des vorgenannten Bereichs ist aufgrund der Anwesenheit von Zusatzmasse (beispielsweise Doppelschichtstapel), das Auftreten von nicht-Bilayer Morphologien (beispielsweise Bläschen, wurmähnliche Micellen) und die Anwesenheit von fragmentierten Inseln mit Doppelschicht unvollständig Morphologie über das Substrat.
Während die SALB Verfahren erhaltenen unterstützten Lipiddoppelschichten ist relativ robust, kann die optimale Lipidkonzentration für hochwertige Doppelschichtbildung Abstimmung abhängig von der spezifischen experimentellen Konfiguration. Grundsätzlich gibt es nicht nur eine Mindestlipidkonzentration, sondern auch eine optimale Doppelschichtbildung über die SALB Verfahren erforderliche maximale Lipidkonzentration. Der optimale Konzentrationsbereich hängt von der Strömungsgeschwindigkeit und kann auch von dem Substrat und Lipidzusammensetzung beeinflusst werden können. Empirisch in vielen Fällen haben wir found dass eine Lipidkonzentration von 0,5 mg / ml und einer Flussrate von 100 ml / min ist die optimale Menge von Bedingungen für die Bildung eines homogenen unterstützten Lipiddoppelschicht. Jedoch in Abhängigkeit von der Lipidzusammensetzung und Strömungszellengeometrie von denen die letztere wirkt das Strömungsprofil während der Lösungsmittelaustausch weitere Optimierung der Lipidkonzentration erforderlich sein. Daher empfehlen wir die Durchführung von Pilot SALB Experimenten unter Verwendung einer 0,5 mg / ml Lipidkonzentration und Beurteilung des Doppelschichtqualität unter Verwendung der QCM-D oder Fluoreszenzmikroskopie-Techniken. Wenn die Doppelschichten unvollständig angezeigt werden, dann sollte die Lipidkonzentration in Schritten von 10% erhöht, bis zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden. Wenn die Doppelschicht scheint koexistieren zusätzliche Lipidstrukturen, dann sollten die Lipidkonzentration in Schritten von 10% verringert, bis zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden.
Herstellung von unterstützten Lipiddoppelschichten mit verschiedenen Lipidzusammensetzungen und different Cholesterinfraktionen.
Als nächstes wurden die SALB und VF Methoden, um Cholesterin angereicherten SLBs Form eingesetzt, Fig. 6 zeigt repräsentative Fluoreszenzbilder (100 x 100 um) von Cholesterin enthaltenden Trägermembranen von der SALB Verfahren hergestellt. Die Membranen bestehen aus kreisförmigen Farbstoff ausgeschlossen Domänen durch eine kontinuierliche Phase, die durch gleichförmige Fluoreszenzhelligkeit umgeben. Die dunklen Bereiche erhöhte sich im Bereich mit zunehmender Cholesterinanteil in der Vorstufe Lipidmischung. Als nächstes wurden FRAP Messungen, um die Fluidität der Lipid-Doppelschicht-Filme zu untersuchen geführt. Die FRAP Messungen zeigten fast vollständige Wiederherstellung der Fluoreszenz in der umgebenden Phase, was auf die seitliche Beweglichkeit der Lipide und damit Bildung einer einzigen Lipid-Doppelschicht. Da Rh-PE-Partitionen bevorzugt in die Flüssigphase, werden die dunklen Bereiche sind wahrscheinlich von dichten Cholesterin angereicherten Strukturen.
Zum Vergleich wurde auch die Herstellung von DOPC / Chol-Doppelschichten unter Verwendung des VF-Methode ebenfalls versucht. DOPC Vesikel mit zunehmenden Cholesterinfraktionen (10-40 mol%) wurden durch das Vesikel Extrusionsverfahren hergestellt. Rh-PE Lipid (0,5 Gew%) wurde als Fluoreszenzmarker für die Bildgebung verwendet wird. 7 zeigt repräsentative Fluoreszenzbilder (100 x 100 um) von Strukturen bei Inkubation der Glassubstrate mit cholesterinhaltigen Vesikeln erzeugt. FRAP-Analyse zeigte die Bildung eines fluidischen Lipiddoppelschicht mit Bläschen, die 20 Mol-% oder weniger enthalten Chol. Die Proben dagegen mithilfe Vesikel mit höheren Cholesterinfraktionen zeigten keine Rückgewinnung, was das Vorhandensein von adsorbiertem aber nicht aufgebrochenen Vesikel hergestellt.
Der Anteil an Cholesterin, die letztlich in die unterstützten Lipiddoppelschichten eingebracht wurde, wurde als Funktion der Cholesterinfraktion, die in dem Vorläufer Lippe enthalten waren quantifiziertid Gemisch in organischem Lösungsmittel in der SALB Verfahren oder in den Vesikeln in einer wässrigen Lösung in der VF-Methode. Unter Verwendung der QCM-D-Technik, wurde die Doppelschichtbildung überwacht und dann wurde MßCD um gezielt zu extrahieren Chol aus den unterstützten Lipiddoppelschichten 32 aufgenommen. Der Massenverlust auf Grund der Entfernung von Cholesterin führten zu einer Abnahme der Absolutwert der Frequenzverschiebung (| Δ f |) mit der SLB verbunden. Die relativen positiven Frequenzverschiebungen von der MßCD Behandlungsschritt hervorgerufen werden, in 8A gezeigt. Das Mol-Fraktion des Cholesterins wurde basierend auf der Frequenzverschiebung berechnet, wie in 8B dargestellt.
Das Cholesterin-Fraktion in unterstützten Lipiddoppelschichten durch die SALB Verfahren hergestellt eingebaut war fast linear proportional zu der Cholesteringehalte im Vorläuferlipidmischung. Interessant ist, dass der Cholesterinfraktion in Doppelschichten von der VF-Verfahren hergestellt (Vesikel, die bis zu20 Mol-% Chol) war wesentlich geringer als die in den Vorläufer Vesikel enthalten. In der Tat, der höchste Anteil von Cholesterin in der VF-Methode erhalten wurde, war nur etwa 10 mol%.
Beobachtung der Streifenstruktur in β-Zweiphasenkoexistenzregion cholesterin Phospholipid unterstützten Lipiddoppelschichten.
SALB Experimente wurden ferner unter Verwendung einer Lipidmischung mit einem noch höheren Anteil an Cholesterin. Wenn ein 4: 6-Mischung von DOPC und Cholesterin verwendet wurden, eine allmähliche Entmischen eines einheitlichen Flüssigphase in zwei koexistierenden Phasen als helle streifenförmigen Bereichen auf einem dunklen (Farbstoffausschluß) Hintergrund visualisiert wurde beobachtet (Abbildung 9). Festgestellt wird, daß Rh-PE von cholesterinreichen Domänen 33 und damit den vorherrschenden dunklen Bereichen, die als Hintergrund erscheint ausgeschlossen sind Cholesterin angereicherten Regionen. Die Bildung von Mikrometergröße hellen Bereichen auf einem dunklen Hintergrund auf hallogh Cholesterinanteil (> 50 Mol-%) ist konsistent mit der β-Region in der Monophasendiagramm von Cholesterin / Phospholipide Mischungen 34,35. Außerdem ist die Bildung von Streifen-Domänen, die aus einer schwachen Linie Spannung entstehen, legt nahe, dass das Gemisch in der Nähe eines kritischen Punktes Mischbarkeit.

Abbildung 1. Mikrofluidkammer für SALB Bildung in einer geeigneten Konfiguration für Epifluoreszenzmikroskopie. (A) Gewerbe mikrofluidischen Kammer (B) Deckglas auf die Klebeseite der Kammer angebracht ist, (C) Komplett-Setup auf einem Objekthalter mit Schlauch in Verbindung die Einlass- und Auslassöffnungen der Kammer, und (D) Schlauchpumpe verwendet werden, um die Rate der Lösungsmittelaustausch steuern. Lipide in Isopropanol in das Mess chamb spritzter mit Hilfe der Schlauchpumpe. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 2 QCM-D Analyse Vesikelfusion und SALB Experimente an Siliciumdioxid und Goldsubstraten. QCM-D Frequenz (& Delta; f, blau) und Verlustleistung (& Delta; D, rot) Antworten für die dritte Oberwelle (n = 3) wurden als ein aufgezeichneter Funktion der Zeit während Lipid Adsorption an (A und C) Siliziumdioxid, (B und D) Gold. Platten a und b stellen die Vesikelfusion Methode. DOPC Lipidvesikeln wurden bei t = 10 min injiziert (Pfeil 1). Panels C und D entsprechen dem SALB Bildungsverfahren. Pfeile zeigen die Injektion von Puffer (1), Isopropanol (2), Lipid-Mischung [0,5 mg / ml DOPC Lipid in Isopropanol; (3)] und Buffer Austausch (4). Die gestrichelte Kurve in Diagramm B entspricht einem Kontrollexperiment, in dem Lipid wurde nicht injiziert. Die Endwerte Af und & Delta; D für jede Oberfläche festgelegt. Die Schaltpläne zeigen die vorgeschlagenen montiert Lipidstrukturen, wie aus der letzten Frequenz und Verlust Verschiebungen abgeleitet. Vom Referenz 24 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 3. Einfluss des Lösungsmittels-Wechselkurs am SALB Bildungsprozess. QCM-D Frequenzverschiebungen (& Dgr; f), der dem letzten Schritt (siehe Pfeil 4 in 2C) in der SALB Verfahren wurden auf Siliziumdioxid bei zwei unterschiedlichen Wechselkurse, 100 und 600 & mgr; l / min, u gemessen singen (A) 0,5 mg / ml, und (B) 0,125 mg / ml DOPC Lipid in Isopropanol. Die endgültigen Werte & Delta; f sind ebenfalls festgelegt, verglichen mit der Messung der Basislinie in wässrigen Pufferlösung. Vom Referenz 24 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4. Betroffene Meldeschwellen von Lipidkonzentration für komplette SALB Formation Epifluoreszenzmikroskopie von Lipidschichten auf Siliziumdioxid durch SALB mit (A) 0,05 mg / ml hergestellt. (B) 0,1 mg / ml; und (C) 0,25 mg / ml Lipidkonzentration. Vom Referenz 26 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet./files/ftp_upload/53073/53073fig4large.jpg "target =" _ blank "> Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 5. Einfluss Lipidkonzentration und einem organischen Lösungsmittel zu unterstützten Lipiddoppelschicht durch die SALB Methode. Die letzten Änderungen der QCM-D (A) Frequenz und (B) Energiedissipation für SALB Experimente mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln, als eine Funktion der Lipid Konzentration. Die gestrichelten grünen Linien entsprechen den erwarteten Häufigkeit und Verlustverschiebungen für eine vollständige Doppelschicht (-30 Hz 10 -6). Vom Referenz 26 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieses fi ansehenAbbildung.

Abbildung 6 fluorescence recovery after photo Analyse unterstützte Lipiddoppelschichten mit unterschiedlichen Fraktionen von Cholesterin SALB Verfahren auf einem Glassubstrat hergestellt. (AE) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von Doppelschichten mit verschiedenen Cholesterinfraktionen in der Vorstufen-Mischung hergestellt. Bilder wurden sofort (oben) und 1 min (Mitte) after photo aufgezeichnet. Der dunkle Fleck in der Bildmitte entspricht dem fotogebleicht Region. Die Skala Bars sind 20 um. Flächenhistogramme der einzelnen Farbstoff ausgeschlossen Domänen innerhalb jeder Probe sind ebenfalls dargestellt (unten). Vom Referenz 36 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7. FRAP Analyse der cholesterinhaltigen unterstützt Doppelschichten von der Vesikelfusion Verfahren hergestellt. (AD) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von Doppelschichten unter Verwendung von verschiedenen Cholesterinfraktionen (10-40 Mol-%), in den Vorläuferbläschen. Bilder wurden sofort (oben) und 1 min (unten) after photo aufgezeichnet. Der dunkle Fleck in der Bildmitte entspricht dem fotogebleicht Region. Die Skala Bars sind 20 um. Vom Referenz 36 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 8. Quantification Cholesterinanteil in unterstützten Lipid-Doppelschichten. (A) Die positive QCM-D-Frequenzverschiebung bei der Einspritzung von 1 mM MßCD auf unterstützten Lipiddoppelschichten mit unterschiedlichen Molenbrüche von Cholesterin in der Vorstufen-Mischung (zwischen 0 und 50 Mol-%). (B) Molprozent Cholesterin aus den von der SALB und Vesikelfusion Methoden in Abhängigkeit von der Cholesterinfraktion in den Vorläufergemischen oder Vesikel hergestellt Bilayer verarmt. Vom Referenz 36 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 9. Zeit abhängige Entwicklung der Fluoreszenz-Mikrostruktur in einer Doppelschicht aus DOPC unterstützt / Chol (4: 6 Molverhältnis containing 0,5% Rhodamin-PE) durch den SALB Verfahren hergestellt. Eine gleichmäßige Phasen allmählich Phase sich in einer flüssig-flüssig Koexistenzbereich nach vollständiger Lösungsmittelaustausch. Vom Referenz 37 angepasst und mit Genehmigung der American Chemical Society verwendet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.