Cet article présente un protocole optimisé pour la production de puces microfluidiques et la mise en place d'expériences microfluidique pour mesurer la durée de vie et phénotypes cellulaires de cellules de levure unique.
Article de méthode
Cet article présente un protocole optimisé pour la production de puces microfluidiques et la mise en place d'expériences microfluidique pour mesurer la durée de vie et phénotypes cellulaires de cellules de levure unique.
La levure bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae est un organisme modèle important dans la recherche sur le vieillissement. Des études génétiques ont révélé de nombreux gènes ayant des effets conservés sur la durée de vie de toutes les espèces. Cependant, les causes moléculaires du vieillissement et de la mort restent insaisissables. Pour obtenir une compréhension systématique des mécanismes moléculaires sous-jacents au vieillissement de la levure, nous avons besoin de méthodes à haut débit pour mesurer la durée de vie et quantifier divers phénotypes cellulaires et moléculaires dans des cellules uniques. Auparavant, nous avons développé des dispositifs microfluidiques pour suivre les cellules mères de levure bourgeonnantes tout au long de leur vie tout en éliminant les cellules filles nouveau-nées. Cet article présente une méthode de préparation de puces microfluidiques et de mise en place d’expériences microfluidiques. Plusieurs canaux peuvent être utilisés pour suivre simultanément des cellules dans différentes conditions ou à partir de différentes souches de levure. Une configuration typique peut suivre des centaines de cellules par canal et permettre une imagerie au microscope haute résolution tout au long de la durée de vie des cellules. Notre méthode permet également une caractérisation détaillée de la durée de vie, des marqueurs moléculaires, de la morphologie cellulaire et de la dynamique du cycle cellulaire des cellules individuelles. De plus, notre dispositif microfluidique est capable de piéger une quantité importante de cellules mères fraîches qui peuvent être identifiées par l’analyse d’images en aval, ce qui permet de mesurer la durée de vie avec une plus grande précision.
levure bourgeonnante est un organisme modèle puissant recherche sur le vieillissement. Cependant, un essai de durée de vie classique dans la levure repose sur microdissection, qui est non seulement de main - d'œuvre , mais aussi faible débit 1, 2. De plus, l'approche traditionnelle microdissection ne fournit pas une vue détaillée de diverses fonctions cellulaires et moléculaires dans les cellules mère seule à mesure qu'ils vieillissent. Le développement de dispositifs microfluidiques a permis une procédure automatisée pour mesurer la durée de vie de la levure ainsi que de suivre les marqueurs moléculaires et différents phénotypes cellulaires pendant toute la durée de vie des cellules mères 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après que les cellules de levure sont chargés dans un dispositif microfluidique, ils peuvent être suivis au microscope en utilisant automatique Time-toursImagerie e. Avec l'aide d'outils de traitement d' imagerie, divers phénotypes cellulaires et moléculaires peuvent être extraits 3, 6, 8, y compris la durée de vie, la taille, le reporter fluorescent, la morphologie cellulaire, la dynamique du cycle cellulaire, etc., dont beaucoup sont difficiles ou impossibles à obtenir en utilisant la méthode de microdissection traditionnelle. Les dispositifs microfluidiques ont pris de l' importance dans la recherche sur le vieillissement de la levure depuis leur développement réussi il y a quelques années 3, 4, 6, 7. Plusieurs groupes ont ensuite publié sur les variations des conceptions antérieures 5, et de nombreux laboratoires de levure ont utilisé des dispositifs microfluidiques pour leur étude.
Dans une culture de cellules en croissance exponentielle, le nombre de cellules âgées mères qui sont disponibles pour l'observation est miniscule. Par conséquent, le principe de la conception générale du dispositif microfluidique pour les mesures de durée de vie est de conserver les cellules mères et pour éliminer les cellules filles. L'un de ces modèles utilise le fait que la levure subit la division cellulaire asymétrique. Les structures dans le piège de la volonté de l'appareil plus grandes cellules mères et permettre aux petites cellules filles à être éliminés par lavage. La puce microfluidique décrit dans cet article utilise un tampon doux polydiméthylsiloxane (PDMS) (colonnes verticales de Pensile) pour piéger des cellules mères (figure 1). Des dispositifs de conception similaire ont été signalés précédemment 3, 4, 6, 7. Ce protocole utilise une procédure plus simple pour fabriquer des dispositifs microfluidiques et un procédé de chargement de cellule simple qui est optimisé pour les expériences d'imagerie time-lapse. L'un des principaux paramètres du dispositif microfluidique est la largeur des plots PDMS utilisés à des cellules mères de piège. notre dériphérique utilise des tampons plus larges qui peuvent garder plus de cellules mères dans chaque tampon, y compris une fraction significative de cellules fraîches mères qui peuvent être suivis tout au long de leur durée de vie. En plus des mesures de durée de vie, ce protocole est utile pour des expériences d'imagerie time-lapse de cellule lorsque les cellules doivent être suivis pendant plusieurs générations ou quand une observation tout au long de la durée de vie entière est nécessaire.
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1. Silicon Wafer Fabrication de moules
REMARQUE: Le photomasque est conçu avec le logiciel AutoCAD et fabriqué par une société commerciale. Cette conception contient trois couches de différents motifs ( Fichier supplémentaire 1 ). Les hauteurs des première, deuxième, et troisième couches sont d'environ 4 um, 10 um et 50 um, respectivement. Le moule de la tranche de silicium a été créé à partir du photomasque en utilisant la lithographie douce 9, 10.
2. microfluidiqueFabrication à puce
3. Préparation de l'expérience
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Après les expériences, les cellules des durées de vie et de nombreux phénotypes cellulaires et moléculaires peuvent être extraites des images en accéléré enregistrées. Comme il existe un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être extraits à partir de chaque cellule, la première étape de l'analyse consiste à annoter les cellules et les événements, y compris les positions et les limites des cellules et la synchronisation des différents événements qui sont suivis, par exemple comme...
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Le dispositif PDMS doit être fraîchement préparé. Sinon, les bulles d'air provoquées par l'insertion des tubes dans le dispositif sera difficile à enlever. Étape 3.4 est important d'améliorer l'efficacité de chargement des cellules en concentrant les cellules. Pour augmenter le débit de l'expérience, quatre à six modules sur la même puce de PDMS reliés à des pompes fonctionnant indépendamment sont généralement utilisés pour effectuer 4 à 6 expériences différentes (souches différentes ou des compositi...
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Les auteurs déclarent qu’ils n’ont pas d’intérêts financiers concurrents.
Cette recherche a été soutenue par le NIH Grant AG043080 et la National Natural Science Foundation of China (NSFC), n° 11434001. Nous remercions Lucas Waldburger pour la relecture du manuscrit.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 3'' < Plaquette de silicium 111> | Addison Engineering | ||
| SU-8 séries 2000 et 3000 | MicroChem | ||
| Sylgard® ; 184 Kit d’élastomère de silicone | ellsworth | 2065622 | Comprend une base en élastomère de silicone Sylgard® ; et un agent de durcissement Boîtes |
| de Pétri | VWR | 391-1502 | |
| Harris Uni-core&trade ; poinçon (D.I. 0,75 mm) | Sigma-Aldrich | ||
| 24 mm x 40 mm SLIP-RITE® ; | verre de protection Thermo Fisher Scientific | 102440 | |
| 3M Scotch Tape | ULINE | S-10223 | |
| VWR® ; Lames de rasoir | VWR | 55411-050 | |
| Éthanol pur, Koptec | VWR | 64-17-5 | |
| Whoosh-Duster&trade ; | VWR | 16650-027 | |
| Seringue BD 5 mL (Luer-Lock&trade ; Astuce) | Becton, Dickinson and Company | 309646 | |
| Tube mural standard en PTFE (100 pi, AWG Taille : 22, ID nominal : 0.028) | Component Supply Company | SWTT-22 | |
| Assortiment d’aiguilles | Component Supply Company | NEKIT-1 | |
| Dessiccateur | HACH | 2238300 | |
| Four de laboratoire | Fisher Scientific | 13246516GAQ | |
| Microscope Nikon TE2000 avec objectif 40X et 60X | Nikon | ||
| Zeiss Axio Observer Z1 avec objectif 40X et 60X | Zeiss | ||
| Longerpump | TS-1B |
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