Dieser Artikel stellt ein Protokoll für die Herstellung von Mikrofluidik-Chips und der Aufbau von mikrofluidischen Experimenten optimiert, um die Lebensdauer und zellulären Phänotypen einzelner Hefezellen zu messen.
Methodenartikel
Dieser Artikel stellt ein Protokoll für die Herstellung von Mikrofluidik-Chips und der Aufbau von mikrofluidischen Experimenten optimiert, um die Lebensdauer und zellulären Phänotypen einzelner Hefezellen zu messen.
Die knospende Hefe Saccharomyces cerevisiae ist ein wichtiger Modellorganismus in der Alternsforschung. Genetische Studien haben viele Gene mit konservierten Auswirkungen auf die Lebensdauer aller Arten aufgedeckt. Die molekularen Ursachen des Alterns und des Todes sind jedoch nach wie vor schwer fassbar. Um ein systematisches Verständnis der molekularen Mechanismen zu erlangen, die der Hefealterung zugrunde liegen, benötigen wir Hochdurchsatzmethoden, um die Lebensdauer zu messen und verschiedene zelluläre und molekulare Phänotypen in einzelnen Zellen zu quantifizieren. Zuvor haben wir mikrofluidische Geräte entwickelt, um knospende Hefe-Mutterzellen während ihrer gesamten Lebensdauer zu verfolgen, während neugeborene Tochterzellen weggespült werden. In diesem Artikel wird eine Methode zur Herstellung von mikrofluidischen Chips und zum Aufbau von mikrofluidischen Experimenten vorgestellt. Mehrere Kanäle können verwendet werden, um Zellen gleichzeitig unter verschiedenen Bedingungen oder von verschiedenen Hefestämmen zu verfolgen. Ein typischer Aufbau kann Hunderte von Zellen pro Kanal verfolgen und ermöglicht eine hochauflösende Mikroskopbildgebung über die gesamte Lebensdauer der Zellen. Unsere Methode ermöglicht auch eine detaillierte Charakterisierung der Lebensdauer, der molekularen Marker, der Zellmorphologie und der Zellzyklusdynamik einzelner Zellen. Darüber hinaus ist unser mikrofluidisches Gerät in der Lage, eine beträchtliche Menge frischer Mutterzellen einzufangen, die durch nachgeschaltete Bildanalyse identifiziert werden können, wodurch es möglich ist, die Lebensdauer mit höherer Genauigkeit zu messen.
Bäckerhefe ist ein leistungsfähiger Modellorganismus in der Altersforschung. Jedoch beruht eine herkömmliche Assay Lebensdauer in Hefe auf Mikrodissektion, was nicht nur arbeitsintensiv , sondern auch geringen Durchsatz gleich 1, 2. Darüber hinaus ist die traditionelle microdissection Ansatz bieten nicht eine detaillierte Ansicht der verschiedenen zellulären und molekularen Merkmalen in den einzelnen Mutterzellen, während sie altern. Die Entwicklung von Mikrofluidik - Vorrichtungen ist ein automatisiertes Verfahren zur Messung der Lebensdauer Hefe sowie zu folgen molekularen Marker und verschiedene zelluläre Phänotypen in der gesamten Lebensdauer der Mutterzellen 3, 4, 5, 6, 7, 8 freigegeben. Nach Hefezellen in eine Mikrofluidik-Vorrichtung geladen werden, können sie unter einem Mikroskop automatische zeit Runden unter Verwendung nachgeführte Bildgebung. Mit Hilfe von Bildverarbeitungswerkzeugen können verschiedene zelluläre und molekulare Phänotypen 3 extrahiert werden, 6, 8, einschließlich der Lebensdauer, Größe, Fluoreszenz - Reporter, Zellmorphologie, Zellzyklus - Dynamik usw., von denen viele schwer oder unmöglich zu erhalten ist unter Verwendung von die traditionellen Mikrodissektionsverfahren. Mikrofluidik - Vorrichtungen haben Prominenz in Hefe - Aging Forschung seit ihrer erfolgreichen Entwicklung gewonnen vor einigen Jahren 3, 4, 6, 7. Mehrere Gruppen haben auf Variationen der früheren Entwürfen 5 und viele Hefe - Labors haben mikrofluidischen Vorrichtungen anschließend veröffentlicht für ihre Studie beschäftigt.
In einer Zellkultur exponentielles Wachstum erfährt, die Zahl der im Alter von Mutterzellen, die für die Beobachtung verfügbar sind, ist miniscule. Daher ist das allgemeine Konstruktionsprinzip der Mikrofluidik-Vorrichtung für Lebensdauer-Messungen Mutterzellen zu binden und Tochterzellen zu entfernen. Eine solche Konstruktionen machen Gebrauch von der Tatsache, dass Hefe Teilung asymmetrische Zelle unterzogen wird. Die Strukturen in dem Gerät Fall größere Mutterzellen und ermöglichen kleinere Tochterzellen weggespült werden. Der Mikrofluidik - Chip in diesem Artikel beschrieben ist, verwendet ein weiches Polydimethylsiloxan (PDMS) pad (vertikale pensile Spalten) abzufangen Mutterzellen (Abbildung 1). Geräte ähnlicher Bauart wurden bereits 3, 4, berichtet 6, 7. Dieses Protokoll verwendet ein einfacheres Verfahren mikrofluidischen Vorrichtungen herzustellen und eine einfache zellLadeVerfahren, die für die Zeitraffer-Imaging Experimente optimiert ist. Einer der wichtigsten Parameter in der Mikrofluidik-Vorrichtung ist die Breite der zu stoppen Mutterzellen verwendet PDMS-Pads. unsere device verwendet breitere Pads, die mehr Mutterzellen unter jedem Pad halten können, darunter ein großer Anteil der frischen Mutterzellen, die während ihrer gesamten Lebensdauer verfolgt werden können. Neben Lebensdauer Messungen ist dieses Protokoll für einzelne Zelle Zeitraffer-Imaging Experimente nützlich, wenn die Zellen während der gesamten Lebensdauer für viele Generationen oder wenn eine Beobachtung verfolgt werden müssen, ist notwendig.
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1. Silizium-Wafer-Form Fabrication
HINWEIS: Die Photomaske mit AutoCAD-Software und hergestellt von einem kommerziellen Unternehmen entwickelt wird. Dieser Entwurf enthält drei Schichten von verschiedenen Mustern ( Zusatzdatei 1 ). Die Höhen der ersten, zweiten und dritten Schichten sind etwa 4 um, 10 um und 50 um betragen. Die Siliziumwafer Form wurde von der Photomaske unter Verwendung von Softlithographie 9, 10 geschaffen.
2. MikrofluidikChip-Herstellung
3. Vorbereitung für das Experiment
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Nach den Experimenten können die Lebensdauer der Zellen und viele zelluläre und molekulare Phänotypen aus den aufgezeichneten Zeitraffer-Bilder extrahiert werden. Da es eine Reihe von verschiedenen Funktionen, die von jeder Zelle entnommen werden kann, ist der erste Schritt der Analyse der Zellen und Ereignisse mit Anmerkungen zu versehen, einschließlich der Positionen und Grenzen der Zellen und dem Timing der verschiedenen Ereignisse, die verfolgt werden, wie beispiels wie die angehende...
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Das PDMS-Gerät muss frisch hergestellt werden. Andernfalls werden die Luftblasen, die durch Rohre in die Vorrichtung eingefügt schwer zu entfernen. Schritt 3.4 ist wichtig, um die Zellbeladungseffizienz zu verbessern, indem die Zellen konzentriert. Um den Durchsatz des Experimentes zu erhöhen, 4 bis 6-Module auf dem gleichen Chip verbunden PDMS unabhängig arbeitende Pumpen typischerweise verwendet werden, durchzuführen 4 bis 6 verschiedene Experimente (verschiedene Stämme oder Medienzusammensetzungen) gleichzeitig.
...Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Die Autoren erklären, dass sie keine konkurrierenden finanziellen Interessen haben.
Diese Forschung wurde unterstützt von NIH Grant AG043080 und der National Natural Science Foundation of China (NSFC), Nr. 11434001. Wir danken Lucas Waldburger für das Korrekturlesen des Manuskripts.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 3'' < 111> Siliziumwafer | Addison Engineering | ||
| SU-8 2000 und 3000 Serie | MicroChem | ||
| Sylgard® 184 Silikonelastomer Kit | ellsworth | 2065622 | Enthält Sylgard® Silikonelastomerbasis und Härter |
| Petrischalen | VWR | 391-1502 | |
| Harris Uni-core™ Stanze (I.D. 0,75 mm) | Sigma-Aldrich | ||
| 24 mm x 40 mm SLIP-RITE® Deckglas | Thermo Fisher Scientific | 102440 | |
| 3M Scotch Tape | ULINE | S-10223 | |
| VWR® Rasierklingen | VWR | 55411-050 | |
| Reines Ethanol, Koptec | VWR | 64-17-5 | |
| Whoosh-Duster & Handel; | VWR | 16650-027 | |
| 5 mL BD Spritze (Luer-Lock™ Tip) | Becton, Dickinson and Company | 309646 | |
| PTFE Standard Wall Tubing (100 ft, AWG Größe: 22, Nenn-ID: 0,028) | Komponentenlieferfirma | SWTT-22 | |
| Nadelsortiment | Komponentenzulieferfirma | NEKIT-1 | |
| Exsikkator | HACH | 2238300 | |
| Laborofen | Fisher Scientific | 13246516GAQ | |
| Nikon TE2000 Mikroskop mit 40X und 60X Objektiv | Nikon | ||
| Zeiss Axio Observer Z1 mit 40X und 60X Objektiv | Zeiss | ||
| Spritzenpumpe | Longerpump | TS-1B |
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