Vi presentiamo un protocollo per creare celle a base di neurotrasmettitore fluorescenti reporter ingegnerizzati (CNiFERs) per la rilevazione ottica del rilascio di neurotrasmettitore volumetrico.
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Vi presentiamo un protocollo per creare celle a base di neurotrasmettitore fluorescenti reporter ingegnerizzati (CNiFERs) per la rilevazione ottica del rilascio di neurotrasmettitore volumetrico.
Basate sulle cellule neurotrasmettitore fluorescenti reporter ingegnerizzati (CNiFERs) fornire un nuovo strumento per i neuroscienziati di rilevare visivamente il rilascio di neurotrasmettitori nel cervello in vivo. Una specifica CNiFER è creata da una cellula embrionali renali umane che esprime stabilmente uno specifico recettore accoppiato alla proteina G, che le coppie di G q / 11 proteine G, e un FRET-based Ca 2+ -detector, TN-XXL. L'attivazione del recettore porta ad un aumento nel segnale FRET. CNiFERs hanno una sensibilità nm e una risposta temporale di secondi perché un clone CNiFER utilizza il recettore nativo per un particolare neurotrasmettitore, ad esempio, D2R per la dopamina. CNiFERs sono direttamente impiantati nel cervello, consentendo loro di percepire il rilascio di neurotrasmettitore con una risoluzione spaziale di meno di cento micron, che li rende ideali per misurare il volume di trasmissione in vivo. CNiFERs può anche essere usata per selezionare altri farmaci per il potenziale reattività incrociata in vivo. Recentemente abbiamo ampliato la famiglia di CNiFERs per includere GPCR quella coppia a G I / O G proteine. CNiFERs sono disponibili per rilevare acetilcolina (ACh), dopamina (DA) e noradrenalina (NE). Dato che ogni GPCR può essere utilizzato per creare un romanzo CNiFER e che ci sono circa 800 GPCR nel genoma umano, che descriviamo qui la procedura generale per progettare, realizzare e testare qualsiasi tipo di CNiFER.
Per comprendere appieno come i neuroni comunicano nel cervello, è necessario disporre di un metodo per misurare il rilascio di neurotrasmettitori in vivo. Ci sono diverse tecniche consolidate per la misurazione neurotrasmettitori in vivo. Una tecnica comunemente usata è microdialisi, in cui una cannula viene inserita nel cervello e un piccolo volume di liquido cerebrospinale viene raccolto ed analizzato mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni e rilevazione elettrochimica 1. Microdialisi ha una risoluzione spaziale dell'ordine di pochi diametri della sonda, ad esempio, ~ 0,5 mm per una microsonda 200 micron di diametro. La risoluzione temporale di questa tecnica, tuttavia, è lento a causa di intervalli di campionamento che tipicamente durano ~ 5 minuti o più 1. Inoltre, le analisi non sono fatti in tempo reale. Un'altra tecnica è scansione veloce voltammetria ciclica (FSCV), che utilizza una sonda in fibra di carbonio che viene inserito nel cervello. FSCV ha eccellenti temperaturaRisoluzione orale (in frazioni), alta sensibilità (nanomolari), e la risoluzione spaziale con diametri della sonda da 5 a 30 micron. Tuttavia, FSCV è limitato ai trasmettitori che producono ossidazione caratteristico profilo riduzione con tensione su una sonda potenziometrica carbonio 2.
Una terza tecnica per misurare neurotrasmettitori è direttamente attraverso neurotrasmettitori geneticamente codificato biosensori (NT) 3. Con questo metodo, una proteina di fusione viene creato che contiene un dominio ligando vincolante per un trasmettitore accoppiato ad un trasferimento di energia di risonanza di fluorescenza (FRET) accoppiamento sede di fluorofori 4 o un GFP permutati 5. A differenza delle precedenti due metodi, questi biosensori sono geneticamente codificati ed espressi sulla superficie di una cellula ospite, come un neurone, attraverso la produzione di animali transgenici o acutamente con l'uso di agenti virali per infettare le cellule. Fino ad oggi, biosensori geneticamente codificati sono stati sviluppati solo per detecting glutammato e GABA 3-5. Limitazioni con queste tecniche sono la bassa sensibilità, nell'intervallo nM, e l'incapacità di espandere il rilevamento del gran numero di trasmettitori, ad esempio, neurotrasmettitori classici, neuropeptidi e neuromodulatori, che segnalano attraverso recettori accoppiati alla proteina G (GPCR). In realtà, ci sono quasi 800 GPCR nel genoma umano.
Per far fronte a queste carenze, abbiamo sviluppato uno strumento innovativo per misura rilascio otticamente di qualsiasi neurotrasmettitore che segnala attraverso un GPCR. CNiFERs (neurotrasmettitore fluorescenti a base di cellule reporter ingegnerizzati) sono cellule HEK293 clonali ingegnerizzate per esprimere un GPCR specifico che, quando stimolato, provoca un aumento intracellulare [Ca 2+] che viene rilevata da un sensore geneticamente codificato FRET-based Ca 2+, TN-XXL. Così, CNiFERs trasformare recettore neurotrasmettitore vincolante in un cambiamento della fluorescenza, fornendo un r ottica tempo reale diretta eead-out di attività neurotrasmettitore locale. Utilizzando il recettore nativo per un determinato neurotrasmettitore, CNiFERs conservano la specificità chimica, affinità e dinamiche temporali dei recettori endogenamente espressi. Ad oggi, abbiamo creato tre tipi di CNiFERs, uno per rilevare acetilcolina usando il recettore M1, uno per rilevare dopamina utilizzando il recettore D2, e uno per rilevare noradrenalina usando l'6,7 recettore tipo a1A. La tecnologia CNiFER è facilmente espandibile e scalabile, rendendolo suscettibile a qualsiasi tipo di GPCR. In questo articolo Giove, descriviamo e illustrare la metodologia per la progettazione, la realizzazione, e la prova CNiFERs vivo per qualsiasi applicazione.
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Tutte le procedure sugli animali eseguiti in questo studio sono conformi Istituzionale cura degli animali e le linee guida Comitato Usa (IACUC), e sono stati approvati dai IACUCs presso la Scuola di Medicina Icahn al Monte Sinai e la University of California, San Diego.
1. Generare GPCR che esprimono Lentivirus per trasformare cellule HEK293
2. Scegliere HEK293 / TN-XXL Tipo Backbone cellulare per la coltura in vitro
Nota: Determinare la proteina di accoppiamento specificità G, ad esempio, G I / O, G q / 11, o proteine G G s, della GPCR, in quanto questo dictati sia una chimera proteina G è necessario per la CNiFER. Per i recettori -coupled G q, ad esempio, M1 recettori muscarinici, scegliere HEK293 / TN-XXL (# 3G8) come il tipo di cellule HEK293 spina dorsale. Per G I / O -coupled recettori, la chimerica G proteina G qi5 è necessario 10. Per recettore -coupled G s, il QS5 chimera G è necessario 10. In questo protocollo, la costruzione di un D2R CNiFER viene utilizzato come esempio. Segnali D2R attraverso G I / O G proteine e richiede HEK293 cellule che stabilmente esprimono la proteina chimerica G, qi5 G, ad esempio, HEK293 / TN-XXL / G qi5 _ # qi5.6.
3. Cellule / Gqi5 lentivirali trasduzione del HEK293 / TN-XXL
4. FACS e l'isolamento di singole CNiFER cloni
5. la coltura e l'espansione di Ordinati, CNiFERs clonali
6. Identificare CNiFERs candidati Sulla base di FRET risposta utilizzando Plate Reader fluorimetrico
Nota: Con quattro piastre a 96 pozzetti seguente FACS, ci dovrebbe essere> 100 cloni verificabili che sopravvivono e si espandono per lo stadio 24-pozzetti, dal momento che molti dei cloni originali non riescono a crescere. Per identificare i potenziali candidati CNiFERs, utilizzare un analisi a 3 punti per la risposta FRET con agonisti cognate, ad esempio, la dopamina per D2R.
7. selezione finale dei CNiFER cloni Utilizzando Plate Reader fluorimetrico
Cloni CNiFER 8. Fermo-back selezionati
9. CNiFER impianto in mouse Cortex
10. imaging in vivo di CNiFER cloni
Nota: immagini dal vivo è condotto con i topi utilizzando un microscopio a due fotoni e un apparato di testa fissa. Nessuna anestesia è necessaria durante le sessioni di imaging. Quando l'imaging animali in stato di veglia, limitare poggiatesta a solo poche ore alla volta per ridurre i livelli di stress. Rispedire l'animale ad esso gabbia a casa tra le sessioni di imaging per il cibo e l'acqua. lo stress potenziale è ridotto al minimo scurendo le luci della stanza e che circonda parte del mouse in un recinto.
Analisi 11. Dati

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Un CNiFER è derivato da una cellula umana embrionali renali (HEK293) che è progettato per esprimere stabilmente almeno due proteine: una specifica proteina G recettori accoppiati (GPCR) e geneticamente codificato sensore [Ca 2+], TN-XXL. TN-XXL subisce Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) tra il ciano e giallo fluorescenti proteine, rispettivamente ECFP e citrino,, in risposta a Ca 2+ ioni 6,15. Attivazione GPCRs che coppia a endogeno G q
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La creazione di CNiFERs fornisce una strategia innovativa e unica per misurare otticamente rilascio di neurotrasmettitori nel cervello in vivo. CNiFERs sono ideali per misurare il rilascio extrasinaptica, vale a dire, il volume di conduzione, per neurotrasmettitori. È importante sottolineare che ogni CNiFER possiede le proprietà del GPCR nativa, fornendo una misurazione ottica fisiologica dei cambiamenti nei livelli di neurotrasmettitori nel cervello. Fino ad oggi, sono stati creati per la rilevazione ...
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Gli autori non hanno nulla da rivelare.
Ringraziamo B. Conklin (University of California, San Francisco) per fornire i qi5 G e G QS5 cDNA, A. Schweitzer per l'assistenza con l'elettronica, N. Taylor per l'assistenza con lo screening di cloni, Ian Glaaser e Robert Rifkin per correzione di bozze , e Olivier Griesbeck per TN-XXL. Questo lavoro è stato sostenuto da borse di ricerca attraverso l'Istituto nazionale degli Stati Uniti on Drug Abuse (NIDA) (DA029706; DA037170), l'Istituto Nazionale di Biomedical Imaging e Bioingegneria (NIBIB) (EB003832), Hoffman-La Roche (88610A) e il "Neuroscience correlati alla droga di concessione di abuso "formazione attraverso NIDA (DA007315).
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro | System Biosciences | CD510B-1 | Clonazione: per la generazione di lentivirus |
| 12 x 75 *BD Falcon Provetta a fondo tondo in polipropilene ad alta chiarezza | BD Biosciences 352063 | FACS | |
| BD 40 um Filtri cellulari Falcon | BD Biosciences | 352340 | FACS |
| 0,05% Tripsina EDTA | Piastra Invitrogen | 25200056 | FACS |
| a 96 pozzetti, fondo piatto, trasparente | Corning | 3596 | piastre per colture cellulari FACS |
| a 96 pozzetti | Corning | CLS3997 | Flexstation |
| Optilux fondo trasparente nero | Corning | 3603 | Flexstation |
| Flexstation puntali per pipette | Molecular Devices | 9000-0911 | Flexstation |
| Acetilcolina cloruro | Sigma-Aldrich | A2661 | Flexstation |
| Noradrenalina | Sigma-Aldrich | A7256 | Flexstation |
| Dopamina cloridrato | Sigma-Aldrich | PHR1090 | Flexstation |
| GABA | Sigma-Aldrich | A2129 | Flexstation |
| Istamina | Sigma-Aldrich | H7125 | Flexstation |
| Glutamma | Sigma-Aldrich | 49621 | Flexstation |
| Epinefrina | Sigma-Aldrich | E4642 | Flexstation |
| Somatostatina | Sigma-Aldrich | S1763 | Flexstation |
| 5HT | Sigma-Aldrich | H9523 | Flexstation |
| VIP | Alpha Diagnostics Inc. | SP-69627 | Flexstation |
| Orexin A | Alpha Diagnostics Inc. | 12-p-01 | Flexstation |
| Sostanza P | Sigma-Aldrich | S6883 | Flexstation |
| Adenosina | Sigma-Aldrich | A4036 | Flexstation |
| Melatonina | Sigma-Aldrich | M5250C | Flexstation |
| Lettore di piastre a fluorescenza e software | Dispositivi molecolari | Flexstation 3 | Flexstation |
| DMEM (glucosio alto) con Glutamax | Life Technologies | 10569-010 | Coltura tissutale |
| Siero fetale bovino | Life Technologies | 10082-139 | Coltura tissutale |
| Penna/Streptococco antibiotici | Life Technologies | 15140-122 | Coltura tissutale |
| Punomicina | InvivoGen | ant-pr-1 | Coltura tissutale |
| Fibronectina | Sigma-Aldrich | F0895 | Coltura tissutale |
| CoolCell LX Scatola di congelamento cellulare a tasso controllato senza alcool | Bioexpress | D-3508) | per colture tissutali |
| Loctite | Loctite n. 495 | chirurgia e iniezione stereotassica | |
| film di paraffina plastica | VWR | Parafilm® | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Nanoinjector | Drummond | 3-000-204 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Elettrodi di vetro | Drummond | 3-000-203G | chirurgia e iniezione stereotassica |
| trapano portatile | OSADA | Exl-M40 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Frese per trapano | Fine Scientific | 19007-05; 19007-07) | chirurgia e iniezione |
| stereotassicaBagno sterilizzante | FST | 18000-45, chirurgia sterilizzatrice a microsfere calde | isoflurano per iniezione stereotassica |
| Highland Medical Equipment | 564-0427, macchina per anestesia da tavolo HME 109 con vaporizzatore di isoflurano, flussometro O2, valvola Gang; 564-0852, camera di induzione 16X7X7,5 cm | per chirurgia e iniezione stereotassica | |
| Cannocchiale 3D con braccio | Zeiss | e iniezione stereotassica | |
| chirurgia della luce | e iniezione stereotassica | ||
| Betadine | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| 70 % (v/v) alcol | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| Povidone-Iodio Prep Pads | dynarex | 1108 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| NaCl 0,9% (iniezione, USP, 918610) | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| CICLOSPORINA (INIEZIONE, USP) | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| Buprenex (iniezione) buprenorfina (0,03 μ g per g roditore) | Chirurgia Sigma-Aldrich | e iniezione stereotassica | |
| Unguento oftalmico | Akorn | NDC 17478-235-35 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Chirurgia Surgifoam | Ethicon | e iniezione stereotassica | |
| Grip cemento dentale | Dentsply | #675571, chirurgia 675572 | e iniezione stereotassica |
| Instant SuperGlue | NDindustries | chirurgia e iniezione stereotassica | |
| LOCTITE 4041 | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| METABOND | C& Chirurgia B | e iniezione stereotassica | |
| n. 0 vetro di copertura | chirurgia e iniezione stereotassica | ||
| telaio stereotassico. | Chirurgia Kopf | e iniezione stereotassica | |
| Sonda rettale e termoforo | FHC | 40-90-8D, regolatore di temperatura CC, 40-90-2-06, 6,5X9,5 cm Termoforo 40-90-5D-02, termistore rettale Chirurgia della sonda | e breadboard ottica per iniezione stereotassica |
| per imaging | Chirurgia Thorlabs | e iniezione stereotassica | |
| Olio minerale | Fisher | S55667 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Kwik-Cast (elastomero siliconico) | World Precision Instruments | chirurgia e iniezione stereotassica | |
| Sutura | Ethicon | 18' ', 1667, 4-0 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Forbici | Fine Scientific Tools | 91500-09, 15018-10 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Forcepts | Fine Scientific Tools | 11252-30; #55, 11295-51; Grafe, 11050-10 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Emostatici Halsted-Mosquito per studenti | Strumenti scientifici fini | 91308-12 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Kit cauterizzatore per piccoli vasi | Strumenti scientifici fini | 18000-00 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Sterilizzatori per perline calde | Strumenti scientifici fini | 18000-45 | chirurgia e iniezione |
| stereotassicaCustodia per strumenti con tappetino in silicone | Fine Scientific Tools | 20311-21 | chirurgia e iniezione stereotassica |
| Contenitori per sterilizzazione in plastica con tappetino in silicone | Fine Scientific Tools | 20810-01 | per chirurgia e iniezione stereotassica |
| Oscilloscopio a fluorescenza a stadio fisso 2P per imaging in vivo | Olympus | FV1200 MPE | imaging in vivo |
| Laser multifotone | SpectraPhysics | Mai Tai DeepSee | imaging in vivo |
| Green Laser | Olympus | 473 nm Laser | imaging in vivo |
| xy base traslazionale | Scientifica | MMBP | imaging in vivo |
| FRET filter cube per YFP e CFP | Olympus | imaging in vivo | |
| 10x e 40x obiettivi ad immersione in acqua | Olympus | imaging in vivo | |
| tavolo d'aria | Newport | in vivo imaging | |
| tenuta di luce con gabbia a tenuta di luce costruita su misura | Thorlab | in vivo |
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