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Les mitochondries jouent un rôle central dans la bioénergétique cellulaire, la signalisation des radicaux libres, homéostasie redox, la régulation ionique, et le destin des cellules détermination 1,2. le dysfonctionnement des mitochondries et accompagne souvent la base de la pathogenèse des maladies 6.3. En particulier dans les systèmes musculaires tels que le cœur et les muscles squelettiques, la respiration mitochondriale fournit la majorité de l'ATP pour soutenir la réglementation en temps opportun de calcium intracellulaire et robuste 7,8 de développement des forces. Ces muscles possèdent un grand nombre de mitochondries qui occupent souvent jusqu'à 20 à 40% du volume total de la pile et qui sont "fixées" entre deux myofilaments.
Malgré de nombreuses études, notre compréhension de la régulation de la fonction mitochondriale, notamment in vivo et dans des conditions physiologiquement pertinents, est limitée. Une des raisons est que la majorité des méthodes développées pour évaluer la fonction mitochondriale forte dans vitro ou ex approches in vivo, tels que la surveillance de la consommation d'oxygène des mitochondries isolées supplémentées avec des substrats artificiels, et la détermination indirecte de la fonction mitochondriale par l'intermédiaire morphologie (microscopie par exemple électrons), l'activité enzymatique (par exemple, l'activité aconitase), ou les taux d'ATP intracellulaire 11.9 .
Récemment, de petites molécules fluorescentes indicateurs avec enrichissement mitochondrial rapport ont été appliquées à fournir un aperçu des signaux mitochondriaux, y compris le potentiel de membrane, de calcium et d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), dans des cellules intactes 11-13. En outre, plusieurs protéine fluorescente verte (GFP) et les indicateurs redox à base de ROS ont été développés pour réaliser une évaluation plus précise de l'redox intracellulaire ou compartimentée signaux ROS 14-16. Parmi cela, nous avons développé un indicateur codé génétiquement superoxyde, la protéine fluorescente jaune permuté circulaire, et Targeted dans les mitochondries (mt-cpYFP) 17. mt-cpYFP peut être excité à 405 ou 488 nm avec deux pics d'émission à 515 nm. L'émission à 488 nm excitation est particulièrement sensible à la superoxyde comme le montre précédente in vitro et in vivo étalonnages 17,18. L'émission à 405 nm excitation est utilisé comme contrôle interne (s'il vous plaît se référer à la figure 1 de la référence 17 pour des informations détaillées sur les spectres d'émission et d'excitation de mt-cpYFP dans diverses conditions). Avec time-lapse imagerie confocale, cet indicateur détecte l'éclatement des événements de production de superoxyde dismutase, nommés clignote, dans les mitochondries de simples cellules intactes. Superoxyde éclair sert une fonction composite de la respiration mitochondriale, d'accompagnement transitoire dépolarisation de la membrane mitochondriale et la production de ROS 17-20. Récemment, nous avons généré les pan-tissus mt-cpYFP souris transgéniques en utilisant le vecteur pUC-CAGGS-mt-cpYFP 17,19 sur C57/BL6 fond et vérifié les expres fortssion de cet indicateur dans le cœur, les muscles du squelette et d'autres tissus (figure 2). Les souris transgéniques sera disponible pour des chercheurs universitaires intéressés sur demande et d'approbation MTA par l'Université de Washington.
Dans cette étude, nous décrivons l'imagerie in situ des superoxydes clignote dans Langendorff perfusé coeur ainsi que l'imagerie in vivo des événements flash dans les muscles squelettiques de mt-cpYFP souris transgéniques anesthésiés 17,19 en. Cette technologie permet la surveillance en temps réel de simples événements mitochondriaux de production de ROS dans un état physiologiquement pertinent ou in vivo 21,22. Il est également possible d'utiliser le système pour surveiller d'autres paramètres mitochondriaux simples tels que le potentiel de membrane et de calcium avec des indicateurs fluorescents appropriés. Évaluation plus, simultanément ou en parallèle de la fonction mitochondriale des événements intracellulaires (par exemple, les transitoires de calcium) ou la fonction cardiaque (par exemple,. Fraction d'éjection) peut être obtenue. Perturbations pathologiques tels que l'ischémie et de la reperfusion, peuvent être appliquées au cœur perfusé à évaluer l'impact du stress sur la fonction mitochondriale unique dans le myocarde intact.