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Artículo de método

Métodos basados en imágenes para estudiar los eventos de tráfico de membrana en células de linaje estomática

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DOI:

10.3791/65257

12 de mayo de 2023

En este artículo

Resumen

Aquí se introducen varios métodos de uso común para estudiar los eventos de tráfico de membrana de una quinasa receptora de membrana plasmática. Este manuscrito describe protocolos detallados que incluyen la preparación del material vegetal, el tratamiento farmacológico y la configuración de imágenes confocales.

Resumen

En las células eucariotas, los componentes de la membrana, incluidas las proteínas y los lípidos, se transportan espacio-temporalmente a su destino dentro del sistema de endomembranas. Esto incluye el transporte secretor de proteínas recién sintetizadas a la superficie celular o al exterior de la célula, el transporte endocítico de cargas extracelulares o componentes de la membrana plasmática dentro de la célula, y el transporte de reciclaje o transporte de cargas entre los orgánulos subcelulares, etc. Los eventos de tráfico de membrana son cruciales para el desarrollo, el crecimiento y la adaptación ambiental de todas las células eucariotas y, por lo tanto, están sujetos a una estricta regulación. Las quinasas receptoras de la superficie celular, que perciben las señales de ligandos del espacio extracelular, experimentan tanto el transporte secretor como el endocítico. Aquí se describen los enfoques comúnmente utilizados para estudiar los eventos de tráfico de membrana utilizando una quinasa receptora de repetición rica en leucina localizada en la membrana plasmática, ERL1. Los enfoques incluyen la preparación del material vegetal, el tratamiento farmacológico y la configuración de imágenes confocal. Para monitorizar la regulación espacio-temporal de ERL1, en este estudio se describe el análisis de colocalización entre ERL1 y una proteína marcador corporal multivesicular, RFP-Ara7, el análisis de series temporales de estas dos proteínas y el análisis de la pila z de ERL1-YFP tratada con los inhibidores del tráfico de membrana brefeldina A y wortmannina.

Introducción

El tráfico de membrana es un proceso celular conservado que distribuye los componentes de la membrana (también conocidos como cargas), incluidas proteínas, lípidos y otros productos biológicos, entre diferentes orgánulos dentro de una célula eucariota o a través de la membrana plasmática hacia y desdeel espacio extracelular. Este proceso es facilitado por una colección de membranas y orgánulos denominada sistema de endomembranas, que consiste en la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las vacuolas/lisosomas, la membrana plasmática y múltiples endosomas1. El sistema de endomembranas permite la ....

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Protocolo

1. Preparación de las soluciones

  1. Prepare la solución de esterilización de semillas mezclando 15 ml de lejía con 35 ml de agua destilada y 50 μl de Triton X-100.
  2. Preparar la solución de brefeldina A (BFA) disolviendo el polvo de BFA en etanol hasta una concentración final de 10 mM (stock). Prepare la solución de wortmannina (Wm) disolviendo el polvo de Wm en DMSO hasta una concentración final de 10 mM (stock).

2. Sembrando las semillas

  1. Alícuota 10-50 semillas de cada una de las plantas transgénicas requeridas en tubos de microcentrífuga de 1,5 mL. Agregue 1 ml de solución ....

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Resultados

Un estudio previo indicó que ERL1 es un receptor quinasa activo que experimenta eventos dinámicos de tráfico de membrana20. ERL1 es una quinasa transmembrana del receptor LRR en la membrana plasmática. La ERL1 recién sintetizada en el retículo endoplásmico se procesa en los cuerpos de Golgi y se transporta posteriormente a la membrana plasmática. Las moléculas ERL1 de la membrana plasmática pueden percibir ligandos EPF utilizando su dominio18 LRR extracelular. Tras la activ.......

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Discusión

El sistema de endomembranas separa el citoplasma de una célula eucariota en diferentes compartimentos, lo que permite la función biológica especializada de estos orgánulos. Para llevar las proteínas de carga y las macromoléculas a su destino final en el momento adecuado, se guían numerosas vesículas para que se transporten entre estos orgánulos. Los eventos de tráfico de membranas altamente regulados juegan un papel fundamental en la viabilidad, el desarrollo y el crecimiento de las células. El mecanismo que regula este .......

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Divulgaciones

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias (IOS-2217757) (X.Q.) y el Premio de la Fundación Bronson de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas (UAMS) (H.Z.).

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Materiales

Lista de materiales utilizados en este artículo
NombreEmpresaNúmero de catálogoComentarios
Jeringas de 10 mlVWRBD309695Muestras de vacío
Brefeldin A (BFA)SigmaB7651tráfico de membrana droga
Microscopio confocalLeica LeciaSP8 TCS con paquete de software LAS-XPinza
disecciónVWR82027-402Cruz genética
FijiNIHhttps://imagej.net/FijiProcesamiento de imágenes
Leica LAS AF softwareLeicahttp://www.leica-microsystems.comProcesamiento
de imágenes de semillas transgénicas de ERL1-YFPQi, X. et al. Las múltiples acciones de los péptidos señalizadores en la dinámica subcelular de un receptor especifican el destino de las células estomáticas. Elife. 9, doi:10.7554/eLife.58097, (2020).
semillas transgénicas de RFP-Ara7Ebine, K. et al. Una vía de tráfico de membrana regulada por la RAB GTPasa ARA6 específica de la planta. Nat Cell Biol. 13 (7), 853-859, doi:10.1038/ncb2270, (2011).
Wortmannin (Wm)SigmaW1628membrana tráfico de drogas
de por imágenes

Referencias

  1. Aniento, F., Sanchez de Medina Hernandez, V., Dagdas, Y., Rojas-Pierce, M., Russinova, E. Molecular mechanisms of endomembrane trafficking in plants. Plant Cell. 34 (1), 146-173 (2022).
  2. Sigismund, S., et al. Endocytosis and signaling: Cell logistics shape the eukaryoti....

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Reimpresiones y permisos

Etiquetas

Imagen confocalERL1-YFPRFP-Ara7cuerpos multivesicularestratamiento farmacológicoanálisis de pilas Zimágenes de series temporalestransporte endocítico