$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
במחקר זה אנו דמיינו חלבון חלוקת תא חיידק FtsZ, באו לידי ביטוי בתאי חיים כהיתוך FtsZ-GFP, כדי להמחיש את היתרונות החזקים של f3D-SIM על מיקרוסקופ פלואורסצנטי הקונבנציונלי ללימוד לוקליזציה חלבון חיידקים ודינמיקה. FtsZ הוא חלבון cytoskeletal כמו טובולין-שpolymerizes לתוך מבנה טבעת דינמי סביב ההיקף של התא. יש טבעת Z תפקיד חשוב בחלוקת תאים: ההרכבה שלה מסמנת את האתר העתידי של חטיבה, הוא מגייס את כל חלבוני חלוקת התא לאתר זה, והתכווצות טבעת Z מופיעה כדי לספק את הכוח כדי לאפשר פנימה תנועה של מעטפת התא במהלך cytokinesis 17 , 18.
כאשר דמיינו ידי מיקרוסקופ פלואורסצנטי רחב בתחום הקונבנציונלי, טבעת Z מופיעה כלהקה רוחבית יחידה של הקרינה בחיידקים בצורת מוט, כולל היצורים שנחקר הכי טובים כגון B. subtilis (איור 2 א), E. coli, וג crescentus. חשוב לציין, את עוצמת הקרינה בכל להקה זה נראית פחות או יותר אחיד, ואת תבנית הלוקליזציה מציעה תובנה קטנה מאוד לארגון המבני וההפצה של פולימרים FtsZ בתוך טבעת Z. כאשר אותם התאים נבדקים על ידי שימוש בשיטת f3D-SIM שתוארה כאן (איור 2), עם זאת, היתרונות של טכניקה זו הם ברורים מייד. ראשון, סיבוב של תמונת 3D-SIM סביב ציר z מאפשר הדמיה של טבעת Z כמבנה טבעת אמיתית בשלושה ממדי מרחב (2C דמויות ו3A). יחד עם העלייה ברזולוציה, זה מגלה כי חלוקת FtsZ בטבעת Z היא למעשה הטרוגנית מאוד (איור 3). השיפור ברזולוציה גם מאפשר לנו לראות טבעות Z שהחלו בתהליך של התכווצות כדי ליצור מחיצת החלוקה (שצוינה על ידי invagination של קרום תא ב איור 2 ג ו 2 ד).
דוגמאות נוספות של B. טבעות Z subtilis דמיינו ידי טכניקה זו מוצגות באיור 3Bi - 3Biv ולהמחיש כיצד עוצמת הקרינה סביב טבעת Z היא אף פעם לא אותו הדבר. יתר על כן, אזורים של עוצמת הקרינה נמוכה מאוד הם נצפו לעתים קרובות. אנו מתייחסים לאזורים אלה כפערים (ראשי חץ לבנים). אנו צופים פערים אלה ב15% מכלל טבעות Z בדקו (n = 84) ובעיקר בטבעות Z בעל קוטר של 800-900 ננומטר (93%). כדי לכמת את התצפיות הללו, חלקות עצמת 3D נוצרו מטבעת Z ומוצגות באיור 3Ci ו3Cii באמצעות טבעות Z מוצגות איורים 3Biii ו3Biv. חלקות העצמה מראות כי בדרך כלל את כמות הקרינה בטבעת Z יכולה להשתנות עד 3 - פי 4 באזורים שונים של B. טבעת subtilis Z. יתר על כן חלקות עצמת 3D מראות כי gaps של הקרינה בתוך טבעת Z כמעט לקרוא רמות בסיס של הקרינה רקע (חץ שחור באיור 3Ci). דוגמאות לעיל אלה מתארים שחזורים טובים של טבעת Z ותלויות מספיק אור שנפלט מהמדגם ללא photobleaching משמעותי. המטרה זו מושגת באמצעות הבהירות של fluorophore GFP התמזג FtsZ והשפע שלה בתא בתנאים אלה (גבוהה יחס אות לרעש). בתאים אחרים שבם יחס האות לרעש היא נמוכה השחזור של התמונה הוא עני. כדי לדמות התרחשות זו עם FtsZ-GFP, הסכום של אות פליטה שנאסף מB. תאי subtilis הופחתו על ידי הפחתת אנרגיית העירור. כפי שניתן לראות באיור 3D הפחתה של פי 100 של תוצאות אנרגיית העירור בדמותו של Z-הטבעת שיש לו חפצים משמעותיים. זו מתרחשת כתוצאה מניגוד מקומי מספיק בין אות FtsZ-GFP והרקע שהוביל לקקישחזור r של התמונה.
מעניין, ב ' טבעות Z subtilis הראו פערים וההטרוגניות בולטים יותר באזורים העליונים ותחתונים של הטבעת אך לא בצדדים של הטבעת (איור 3 ב). הדבר מתרחש בגלל ההבדל ברזולוציה מושגת על ידי וריאציה זו של 3D-SIM במטוס לרוחב בהשוואה למטוס הצירי. כתוצאה מכך האזורים העליונים ותחתונים של טבעת Z (המטוס לרוחב) שצלם עם רזולוציה אופטימלית. הפערים בZ-הטבעת הם קטנים מדי כדי להיות מזוהים בצדדים של טבעת Z כמו דמיינו במטוס הצירי, שבו יש כמחצית מהרזולוציה של המטוס לרוחב. חיידקים שיש לי מורפולוגיה coccoid, כגון ס aureus, יש טבעות Z אשר ממוקמות בכל המטוסים. אז הדמיה טבעת Z כאשר היא נמצאת במטוס לרוחב (או קרוב לכך) מספקת את יכולת תמונה כל האזורים של הטבעת עם רזולוציה אופטימלית. מנצל את זה, בדקנו את המבנה שלטבעת Z בס החי תאי aureus, ניצול זן המכיל היתוך ftsZ-GFP-נושאות פלסמיד. ייצור של ההיתוך הזה הוא תחת שליטתו של אמרגן ועין מתנהלת SPAC P (ראה שלב 1.2.1). כאשר צילם עם במטוס הצירי, ס ' טבעות Z aureus הופיעו זהות לB. טבעות Z subtilis אשר נמצאות באותו המישור (איור 4Ai). עם זאת, טבעות Z ההדמיה במישור הרוחבי אישרו כי כל טבעת Z הופיעה כמו חרוז-שני והטרוגנית. אודות 26% מטבעות אלה הראו גם "פער" גלוי לפחות אחד מקרינה (איור 4Aii, 4B). בדומה לB. subtilis FtsZ, חלקות עוצמת הקרינה מראות כי עוצמת הקרינה בטבעת Z משתנה ככל 4 - 6 לקפל באזורים שונים של ס ' טבעת aureus Z (איור 4C).
האורך והרוחב של חרוזים ניתן למדוד (מתייחס לסכמטי באיור 4D). זה הראה כי 80% מטבעות Z (n = 43) שנבדקו היה אורך חרוז של 200 ננומטר, הגיע אורך מרבי של 400 ננומטר. הרוחב של חרוזים, לעומת זאת, נמדד עד 200 ננומטר. היה בחרוזי FtsZ 12 ± 2 (SEM) ממוצע לטבעת Z. נתונים לוקליזציה דומים נצפו כאשר FtsZ ילידים דמיינו עם שיטות אלה באמצעות מיקרוסקופ immunofluorescence (IFM) מראים כי דפוס לוקליזציה הטרוגנית וכמו חרוז זה היה אמיתי ולא מלאכותי שנגרמו על ידי ביטוי של ftsZ-GFP בנוסף לFtsZ ילידים (נתונים לא מוצג). קידום זה של 3D-SIM הוא הצליח להראות כי טבעת Z מופיעה כמבנה הטרוגני ואולי רציף בטבע.
כדי להתמודד עם השאלה כיצד מבנה Z-טבעת הטרוגנית זה עובר כיווץ ומקל על חלוקת תא, ניתוח הזמן לשגות של דינמיקת טבעת Z יכול להתבצע. אחד האתגרים העיקריים עםמחקרי הזמן לשגות מיקרוסקופ פלואורסצנטי הוא במזעור photobleaching המדגם וphototoxicity במהלך הדמיה. 3D-SIM דורש מספר רב של תמונות גולמיים שיופק מה שאומר שphotobleaching של מדגם לאורך הזמן יגרום ליחס אות לרעש גרוע מוביל לאות מספיקה כדי לאפשר שחזורי תמונה מתאימים. היישום של הטכנולוגיה החדשה ממזער את כמות אנרגיית עירור המשמשת לכל חשיפה ומכאן ירידה באנרגיה שנכנסה לתאים חיים. הוא עושה זאת על ידי שילוב של אינטרפרומטריה קרן אור כדי ליצור את הדפוס מובנה על המדגם ושימוש במצלמות CMOS מדעיים שמגבירות את הרגישות ויעילות הקוונטית. תוצאות שילוב זה ברכישת z-ערימה של 1 מיקרומטר לשניות (512 × 512 פיקסלים x 8 z-פרוסות) בהשוואה ל1 מיקרומטר ל5-8 שניות (512 x 512 פיקסלים x 8 z-פרוסות) שהושגו עם איטרציה הקודמת שלנו של 3D-SIM (שתואר בRiglar et al. 26).להקטין את זמן רכישת תמונה והגדרות חשיפה גם יכול לעזור למזער phototoxicity של תאי חיים שהוא רלוונטי במיוחד במחקרי הזמן לשגות. הטכנולוגיה החדשה המוצגת כאן מתייחסת גם לבעיה נוספת בתחום ההדמיה לחיות תאים שאנחנו מכנים "שטשטוש תנועה 'אשר בהקשר זה מתייחס ללוקליזציה של חלבונים משתנים במהלך רכישת תמונה. על ידי הפחתת זמן רכישת תמונת הסכום של 'טשטוש תנועה' ממוזער ובכך ליצור שחזור תמונה מדויק יותר.
המחקרים קודמים שעסקו איך FtsZ מאורגן בתוך טבעת Z לא הצליחו להראות כיצד מבנה טבעת Z משתנה על פני זמן. כדי לחקור היבט זה ביצענו זמן לשגות באמצעות f3D-SIM. רכישה אפשרה זה של תמונת 3D-SIM של טבעת Z בB. subtilis כל 5-10 שניות על פני תקופה של 50 שניות, אשר בעבר לא היו אפשרית בקנה מידת זמן זה. שמוצג באיור 5 א הוא examplדואר של השינויים מהירים בהפצת FtsZ בתוך טבעת Z לאורך זמן (בקוטר של 890 ננומטר). טבעות Z אחרות שהיו ניכרים לעין בתהליך של התכווצות הוצגו גם יש לי דינמיקה דומה שהשפיעה על חלוקת FtsZ סביב טבעת Z (לא מוצג). חלקות עצמת 3D יכולות גם להיות שנוצרו עבור כל אחת מנקודות הזמן לכמת ולהעריך את השינויים מתמידים עוצמת הקרינה ושפע כך יחסי של FtsZ באזורים שונים של טבעת Z על ציר זמן של שניות (איור 5). אזורים של עניין ניתן לזהות מחלקות עוצמה אלה כדי לעקוב אחר התנודות של עוצמת הקרינה (איור 5 ג). מעקב אחר השינויים הללו במבנה טבעת Z בתנאים אלה יהיו כמעט בלתי אפשריים בלי טכנולוגית f3D-SIM המתקדמת. בנוסף, עבודה זו עולה כי בס aureus התנועה הדינמית של FtsZ דומה לזה שנצפה בB. subtilis. ס תאי aureus RN4220 יחסי ציבורFtsZ-GFP oducing הם צילמו עבור 50 שניות ב10 מרווחי זמן שניות. שינויים בהטרוגניות של טבעת Z בס aureus עם f3D-SIM היו דומה לB. subtilis (ראה ראשי חץ וחצים באיור 6). מחקרי זמן לשגות אלה תומכים במודל של התכווצות טבעת Z (מודל צביטת איטרטיבי) שחזתה באמצעות בחינה של ג הקבוע תאי crescentus, אך לא ניתן היה הפגינו בשל הצורך לבחון דינמיקת Z-טבעת בתאים חיים 27.

איור 1 סכמטי של התצורה האופטית של f3D-SIM ששמשה במחקר. אור לייזר זה משולחן הלייזר מכוון דרך סיבי SIM לעדשת collimating וקבועות צורם, אז למודול בקרת פאזות שיוצר הן את אורך גל מסוים o מרווח האופטימליתf ± הקורות כדי 1 st מהקורה המרכזי אפס סדר והצעדים השלב לאיסוף SIM. הקורות לאחר מכן להזין את מודול בקרת זווית שבי הקורות משתקפות ל3 אשכולות שונים כדי ליצור את 3 הזוויות של תאורה. הקורות ולאחר מכן להזין את המיקרוסקופ ונתיב אור כפי שמוצג (השתנה באישור פול גודווין, API).

השוואת איור 2 של הקרינה קונבנציונלית רחב בתחום וההדמיה 3D-SIM של B. תאי subtilis להביע ftsZ-GFP. () דימות פלואורסצנטי רחב בתחום הקונבנציונלי של B. תאי subtilis להביע ftsZ-GFP (SU570; ירוק) כעותק יחיד גם היו מוכתמים בצבע הקרום FM4-64 (אדום). סרגל קנה מידה = 5 מיקרומטר. התמונה נרכשה באמצעות מיקרוסקופ פלואורסצנטי זקוף.ההדמיה 3D-SIM שלו B. (B) זן subtilis להביע ftsZ-GFP, מוכתם בFM4-64. אזורים של עניין מהתמונה ניתן לבחור (תיבה מקווקו) כדי להתקרב. התמונה גם ניתן לסובב סביב ציר z כדי להציג טבעות 3D FtsZ במטוס הצירי. (C, D) הסרת out-of- מוקד אור ורזולוציית תמונה משופרת המסופקת על ידי 3D-SIM מאפשר הדמיה ברורה של טבעות Z (כולל אלה ההצרה) והקרום הפנימי התא במהלך החלוקה (המסומן בחצים לבנים). שים לב כי את טקסט הפרוטוקול מתאר את ההדמיה של fluorophore יחיד. עם זאת, ההליך יכול להיות מותאם לרכישה עד ארבעה אורכי גל שונים בו זמנית. נתון זה כבר הודפס מחדש משטראוס et al 16.

איור 3. נציג תמונות של טבעת Z בתאים בצורת מוט חי חיידקים ('subtilis) להביע FtsZ-GFP באמצעות 3D-SIM. (Ai) טבעת Z הוא ציין כלהקה של הקרינה בניצב לציר של התא שהוא במישור XY הארוך. ("איי) התמונה מסובבת סביב z -axis באמצעות תוכנת הדמיה Imaris 3D (ראה פרוטוקול צעד 6.1), כך שאחד לא מסתכל דרך מבנה הטבעת כדי לראות איך FtsZ מופץ בתוך טבעת Z בבירור. תמונה זו, עכשיו במטוס ZX מראה כי יש לו את הטבעת הפצה הטרוגנית של FtsZ עם אזורים של אין או הקרינה קטנה מאוד (ראשי חץ לבנים). התמונה חייבת להיות מסובבת להתבונן אזורים אלה 'הפער' של הקרינה. Bi-ביב להראות דוגמאות נוספות של טבעות Z מסובבות, הנמצאות כיום במישור ZX. טבעות Z ב( Bi-iii) יש בקוטר של ~ 0.9 מיקרומטר. (ביב) מראה טבעת Z בקוטר של only 0.65 מיקרומטר התכווצות עוברת. (Ci) פרופיל עוצמה זו אופיינית 3D ממחיש את עוצמת הקרינה (כלומר הריכוז) הבדלים בFtsZ-GFP סביב טבעת Z בעל קוטר של 0.85 מיקרומטר (ראה פרוטוקול הצעדים 6.1-6.3). רמת הקרינה בפערים אלו היא נמוכה וגישות רמות רקע הקרינה (חץ שחור). (כת"ש) פרופיל עוצמת 3D דומה של טבעת Z בתהליך של התכווצות. ריכוז FtsZ-GFP הוא גם לא אחיד; קוטר, 0.65 מיקרומטר. פנלים, B, CI וכת כבר נדפסו משטראוס et al 16.

איור 4 תמונות הנציג 3D-SIM של ס ' תאי aureus הפקת FtsZ-GFP. מאחר ותאים אלה הם עגולים (Cocci), טבעת Z תהיה havדואר אוריינטציות שונות. תאים שמראים להקה של הקרינה בכיוון הצפייה הרגילה (כלומר, במישור XY) כפי שמוצג ב( Ai), נראים דומים מאוד לאלה בתאים בצורת מוט כשהסתובבו סביב ציר Z כלאיור 1Ai. ב( "איי) טבעת Z כבר היא במישור XY; התמצאות ורזולוציה לרוחב היא מקסימאלי על פני כל הטבעת שעכשיו נותנת מבנה כמו חרוז-(B). עלילת עצמת 3D של השפע היחסי של FtsZ-GFP בטבעת Z (C). ייצוג סכמטי של S (D) . טבעת aureus Z. חיצים אדומים מציינים אורך חרוז וממדים רוחב (ראה צעד פרוטוקול 6.1). נתון זה שונה משטראוס et al 16.

איור 5 f3D-SIM מאפשר ניתוח מהיר של לוקליזציה FtsZ לאורך הזמן ב3D-SIM. (א) שינויים בחלוקת FtsZ-GFP בתוך טבעת Z בB. בצורת המוט יכולים להיות דמיינו תאי subtilis כדי לציין את הדינמיקה של הטבעת. זמן (שניות) מצויינים בפינה השמאלית העליונה של כל תמונה. חלקות עוצמת הקרינה 3D (B) מראות לא אחידה והפצה דינאמית של FtsZ בטבעת Z. (C) דינמיקת FtsZ (FtsZ-GFP שינויי הקרינה ב טבעת) גם ניתן לבחון ביתר פירוט על ידי כימות עוצמת הקרינה לאורך הזמן בשני אזורים של עניין. נתון זה כבר הודפס מחדש משטראוס et al 16.

איור 6 זמן לשגות תמונות f3D-SIM להראות שינויים בלוקליזציה FtsZ בתוך הטבעת לאורך הזמן בסureus. ראש חץ לבן מצביע על פער כאשר הוא בתחילה זוהה בזירת Z. ההופעה וההיעלמות של פערים באותה התנוחה (כפי שמסומן על ידי ראש החץ הלבן) לאורך הזמן מדגים כיצד FtsZ הוא מחדש סביב Z-הטבעת. חצים לבנים מצביעים על היווצרותם של פערים בטבעת Z בנקודות זמן מאוחר יותר. זמן (שניות) מוצג בצד השמאלי העליון של התמונות. נתון זה שונה משטראוס et al 16.