私たちは、細胞外マトリックスのエラスチンおよびトリプシン精製されたI型コラーゲン繊維にブリルアン光散乱分光法を適用し、それらの完全な弾性特性を抽出するためのプロトコルを提示します。
私たちは、細胞外マトリックスのエラスチンおよびトリプシン精製されたI型コラーゲン繊維にブリルアン光散乱分光法を適用し、それらの完全な弾性特性を抽出するためのプロトコルを提示します。
ブリルアン分光法は、生物医学分野における新たな技術です。これは、可視光と熱誘起音波または数km/秒の速度で伝播するフォノンとの相互作用を通じて、サンプルの機械的特性を調査します。材料の弾力性と構造に関する情報は、非破壊的な非接触方法で取得されるため、in vivoでの応用と病理の診断の可能性への道が開かれます。この研究は、細胞外マトリックスのエラスチンおよびトリプシン消化されたI型コラーゲン繊維の生体力学の研究へのブリルアン分光法の応用について説明しています。細胞外マトリックスの線維性タンパク質は生体組織の構成要素であり、その機械的および物理的挙動を調べることは、正常組織の構造と機能の関係と疾患で発生する変化を確立するための鍵となります。サンプル調製の手順と、反射基板を使用したブリルアンスペクトルの測定の手順が、光学系の詳細とスペクトルデータ解析の方法とともに提示されます。
ブリルアン光散乱(BLS)効果は1922年1でレオンブリルアンによって発見されたそれは、物質中の熱活性化音響フォノンによって可視光の非弾性散乱で構成されています。固体物理学では、音響フォノンは、格子内のすべての原子のコヒーレント振動があります。格子内の原子の2つの交互のタイプの一次元鎖が( 図1)散乱IR吸収およびラマンによってプローブBLSによって明らかにされた音響フォノンと、光学フォノンとの間の差を示す簡単なモデルです。光学フォノンは、原子の外の相運動である一方で音響フォノンは、(縦音響フォノン)または伝播方向(横方向の音響フォノン)に垂直伝播の方向に沿った変位とチェーン内の原子の同相運動であります振動電気双極子モーメント(縦または横モード)を生成します。
BLS分光SCOPYは、1920年代から分析科学で使用されています。しかし、唯一の1980年代から高コントラストの測定は、タンデムマルチパスファブリペロー分光計の使用により可能でした。それ以来、2-4と磁性材料(光子マグノン相互作用を介して)(フォトン-フォノン相互作用が利用される)凝縮物質中の分析用途のためのBLSの進歩の増加数5がもたらされました。生物医学的応用6-8の上の精液の作品がここで適用される1との弾性テンソルの完全な説明を達成するために、血小板状に反射基板を使用して、以前に9を説明したものを含め、様々なアプローチの開発へのルートを舗装していますサンプル。
本研究では、我々は結合組織における細胞外マトリックスの基本的な構成要素、エラスチンおよびI型コラーゲン線維性タンパク質にBLS分光法を適用します。 TIコラーゲンYPEすることは、腱などの組織では本質的に剛直な繊維を形成するために大規模な架橋と横方向と縦方向に組み立て剛性、三重らせん分子です。コラーゲンのネットワークは、多くの場合、エラスチンのネットワークと、異常に、エントロピーとその環境との疎水性相互作用の組み合わせによって長距離弾性を発生し、かつ、肺や皮膚などの組織の機能に必須であるタンパク質を共存します。両方の繊維は現在研究中で六方晶モデルを用いてモデル化される。9第1部では、動物組織からの繊維を抽出し、分光測定用のサンプルを調製するためのプロトコルを説明します。パート2では、ブリルアン装置を設定し、繊維からのスペクトルを取得するための手順が示されています。第3部は、データ解析の詳細は、そこに含まれる関連した機械的な情報を抽出するブリルアンスペクトルに適用与えます。次に、代表的な結果を提示し、discusseされていますD。
注意:使用前に生物学的安全プロトコルおよび関連するすべての物質安全データシート(MSDS)を参照してください。これらの実験に用いたレーザは、クラス3Bのレーザーです。システムを安全に使用するためのローカルルールの遵守が必要とされています。個人用保護具(安全ゴーグル)の使用を含むレーザー分光測定を行う際に、すべての適切な安全対策を使用してください。
テール腱は、1995年ウシうなじ靭帯が地元の食肉処理場から入手したEU規則2009分の1099と動物の福祉(虐殺または殺害)規則に基づき、他の目的のために安楽死させた7-8週齢のWistarラットから得ました。
サンプルファイバーの作製
注:細胞外マトリックスのタンパク質繊維は、異なる手順を用いて、種々の組織から抽出することができます。プロトコルは広く適用手順に基づいて精密化しました。
2.ブリルアン実験のセットアップおよびファイバスペクトルを取得
ブリルアンスペクトルの3解析
注:ブリルアンピークフィット分析は、種々の機能を用いて行うことができます。これは粘弾性メディアで減衰音響モードから発信ピークの有効なモデルであるように減衰調和振動子(DHO)機能4,13を選択しました。
この実験( 図SI-1A)で使用されるブリルアン分光装置は、以前に記載されている。9は、単一モードの試料に76 mWの出力パワーで532nmの固体レーザを用います。 20センチメートル色消しレンズは、試料にレーザ光を集光し、後方散乱ジオメトリのサンプルからの散乱光を収集します。タンデムマルチパスファブリペロー干渉計は、その後、低雑音フォトダイオード検出器によって検出される散乱光をフィルタリングするために使用されます。このアプローチは、エタロンの自己整合ピエゾスキャンにより非常に高いコントラスト( 約 120デシベル)と安定性を提供します。偏光子及び検光子が入射し、散乱光の偏光を選択するために導入されます。スペクトルは、通常、O偏光子は、入射光の偏光の垂直(V)方向、あるいは垂直方向(V)を選択する分析器を選択する固定されたままで得られます散乱光の偏光のR、水平(H)方向。この構成では、縦方向および横方向の音響モードがそれぞれ検出されます。
典型的なブリルアンスペクトル弾性散乱およびサンプルの力学の署名である均等にシフトピーク、またはブリルアンダブレット 、の1つまたは複数の組に強い中央のピークを有します。これらの測定では、散乱光は、表面に対して平行な(PSモード)走行バルクフォノンから、準直交サンプルに走行バルクフォノン両方から発信され、試料基板界面における入射光の反射の後にすることができる。9
図2は、30 GHzの自由スペクトル範囲は、0.2 GHzの解像度でVV偏光で得られた乾燥および水和トリプシン消化し たコラーゲン繊維のBLSスペクトルを示し、約10分間の収集時間スペクトルあたり。各スペクトルは、θ、回転の特定の角度に対応します ( 図SI-1C)。 θ= 0°での乾燥コラーゲン繊維で、縦モードは、PSモードながら(18.92±0.02)GHzでバルクピークを生じさせる(9.85±0.03)ギガヘルツ( 図2A)です。同じ範囲内でθを変える時に低い周波数へのPSピークシフトθが 90°(フォノンラジアル方向をプロービング)に0°(繊維の軸配向をプロービングフォノン)から行くように、バルクピークに対し、ごくわずかに赤方偏移(フォノンは回転を通じて準半径方向をプロービング)。湿ったコラーゲン繊維では、原因縦フォノンに2つのピークが4.9ギガヘルツ( 図2B)で約 10.5 GHzおよびPSピークにおけるバルクピークに、実験を通して本質的に不変です。これは、18.92のデータに対するピーク周波数の80〜100%の減少を(示しそして、9.85 GHzの、それぞれ)、従って水和に起因する材料の剛性、の。水和したコラーゲンのバルクおよびPSモードは水が果たした支配的な役割で、その弾性定数は、水と繊維の寄与の組み合わせであることを示唆し、純水のモードに周波数に近くにあることに注意してください。
図3は、VH偏波とθ= 30°で測定された乾燥トリプシン消化し たコラーゲン繊維のスペクトルを示します。 VV偏波の漏洩は、PSおよびバルクピークはまだ観察することができます。横モードは(4.1±0.2)GHz帯(θ= 0°)0°〜90°からθの変化として少し青シフトでピークを占めています。両方の横方向およびPSピークに対するフィット結果も示されています。ピークパラメータを抽出し、音響波速度は、V L = Vの λ/√2として得ました vが曲線フィットのピークの分析とλによって得られたモードの周波数は、励起波長、532 nmです。従って、;( 図SI-1B、C散乱ジオメトリのために、Q S = 2、K iが (Φ)を SIN)このジオメトリにおいて、材料の屈折率の知識が音響モードの速度を得るために必要とされないことに注意してくださいこのアプローチは特に有利になります。
図4は、角度θの関数として縦と横モード(PSとTピーク)から得られた弾性波速度のプロットであります 。下記の式A1とA2 - -六方対称弾性ソリッド7のモデルにフィット分析では、ドライトリプシン消化型の弾性テンソルの5つのコンポーネント私は繊維( 表1)コラーゲンを提供します。
縦横音波速度は9で与えられます。
、(A1)
、(A2)
ρは材料の密度、およびc 11、C 33、44 CおよびC 13がどこにある六角形の対称性を持つシステムを特徴づける5弾性定数の4です。第五の定数は、12 C、12〜C 11 Cおおよその関係に由来することができる- 。2 C 44 7
係数は、以前に未精製コラーゲンfibeから得られたものと類似していますRS。9顕著な違いは、弾性率Eの同様の値に反映されている13係数cのために発生しǁとE
精製されたコラーゲン(約7.2および7.7 GPaで)。
図5は、θ対湿ったコラーゲンの縦弾性波速度のプロットであります 。この場合、周波数の周期的な変化は、誤差の範囲内で一定速度を与え、観察されない。 図6は、θ= 0°で測定された乾燥および水和エラスチン線維のスペクトルを示す図 。横モードは、これらのサンプルのために検出されませんでした。乾燥エラスチンでは、バルクピークは、8.2 GHzの9(13および20%の乾燥コラーゲンの対応するピークよりも低い)でPSモードながら、16.8 GHzで発生します。湿ったエラスチン繊維は、バルクpを提示します(12.30±0.01)ギガヘルツ(乾燥エラスチンのバルクピークよりも周波数が37%以下)でEAK。湿ったエラスチンのPSモードがあるため、それらの周波数での弾性ピークの激しい尾のスペクトルには明らかではありません。一方、 約 7.5 GHzでのピークは、バルク水に起因します。
図7は、θに乾燥エラスチン繊維内の音響波速度の依存性を示します。これらのデータから、弾性テンソル成分(および機械的弾性率)は、( 表1)を得た。9湿ったコラーゲンのように、等方性の証拠は水和エラスチン繊維の機械的弾性率です。これらの結果は、ブリルアン分光法は、剛性、組成や材料の構造的側面に関連する情報を与えることができる方法を示しています。

Fiのグレ1. アコースティックと原子の1次元鎖中の光学フォノン。一次元二原子チェーンにおける音響と光の振動の模式図。原子は質量m 1およびm 2を有し、交互。矢印は原子の変位を示している。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

私はラットの尾の腱からコラーゲン線維トリプシン精製型の 図2 ブリルアンスペクトル。(A)乾燥繊維及び(B)のスペクトルは、度で、繊維軸θに対して異なる角度でVV測定から繊維を水和。純粋な蒸留水のスペクトルも示されています。スペクトルは、バルクピークの強度(高さ)に標準化しました。標識B及びPSは、それぞれ、バルク及びパラレル表面モードに関するピークを示します。エラーバーは標準誤差(カウント数の平方根)を示す。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

私はラットの尾の腱からコラーゲン線維ドライトリプシン精製タイプの 図3 ブリルアンスペクトル。スペクトルθでのVHの測定から = 30°。ラベルT、PSおよびBは、それぞれ、平行に面横に関連するピークは、バルクモードを示します。 TとPSの両方のモードの減衰調和振動子(DHO)モデルを使用してフィット分析の結果も示されています。エラーバーは標準誤差(カウント数の平方根)を示します。/54648fig3large.jpg "ターゲット=" _空白 ">この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

繊維軸に対して角度対ドライトリプシン精製コラーゲン中の弾性波速度の 図4. プロット。ブリルアンピークのフィット分析から得乾燥コラーゲン繊維の縦方向と横方向の弾性波速度。データは、六方対称弾性固体のモデルに適合しています。レッドライン:式A1(R 2 = 0.99)。青線:式A2(R 2 = 0.36)。エラーバーは、ブリルアンスペクトルのフィットレーベンバーグ・マルカート非線形最小二乗した後、共分散行列の対角要素の平方根から得られた標準誤差を示している。 より大きなversiを表示するには、こちらをクリックしてください。この図の上。

繊維軸に対して角度対ウエットトリプシン精製コラーゲンの縦弾性波速度の 図5. プロット。ブリルアンピークのフィット分析由来の水和コラーゲン繊維の縦弾性波速度。示される線は、目のためのガイドであり、この範囲内で音響波速度の平均値を与えます。エラーバーは、ブリルアンスペクトルのフィットレーベンバーグ・マルカート非線形最小二乗した後、共分散行列の対角要素の平方根から得られた標準誤差を示す。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
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ウシ項靱帯からエラスチン線維の 図6. ブリルアンスペクトル。θで乾燥および水和繊維のスペクトル = 0°。スペクトルは、バルクピークの強度(高さ)に標準化しました。標識B及びPSは、それぞれ、バルク及びパラレル表面モードに関するピークを示します。 B FとB Wは 、それぞれ、繊維と水のバルクピークを参照してください。エラーバーは標準誤差(カウント数の平方根)を示す。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

繊維軸に対して角度対乾燥エラスチンの縦弾性波速度の図7.プロット。ドライエラスチン嘘の縦弾性波速度ERブリルアンピークのフィット分析由来。データは、六方対称弾性固体のモデルに適合しています。レッドライン:式A1 9(R 2 = 0.74)。エラーバーは、ブリルアンスペクトルのフィットレーベンバーグ・マルカート非線形最小二乗した後、共分散行列の対角要素の平方根から得られた標準誤差を示す。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

図SI-1。ブリルアンセットアップおよびBLS散乱ジオメトリの概略図(A)固体レーザによって放射された入射光は、色消しレンズを介して試料に送られます。バルク音響フォノンによって、およびREFLから生じるものによって散乱された光試料と接触する基板表面での光のectionは、レンズによって集めタンデムマルチパスファブリペロー干渉計によって濾過し、光電子増倍管によって検出されます。 FP1とFP2は、タンデムセットアップを構成する2つの干渉計を示しています。偏光子は、入射光の偏光を選択し、分析器は、散乱光の偏光を選択するために使用されます。 (B)は、反射性シリコン基板の表面に接触する検体と形状をBLS。スライドガラス(図示せず)が区画を密封するために、試料の上に配置され、穏やかな圧力を基板の隅部のパッドを介して印加されます。入射光(K i)は 、レンズを通過し、空気サンプルインターフェース(K 'I)で屈折し、サンプル基板の界面に集光されます。同じレンズバルクフォノンの両方との相互作用から(K さん )の結果(qで収集した散乱光b)及びサンプル(Q sのもの走行PS)。 。光の方向と表面の法線間の角度がΦとΦ」として示されている(C)サンプルのと採用座標系の模式図。 zは 、繊維の方向に異常軸を平行に定義されています。 。事件の波数と光散乱; q個の B、Q:θの角度αは k iを 、K 'I、K、S、K のそれぞれのz -軸にbをフォノンのQ sおよびqの方向との間のものであり、それぞれの 、バルクおよびPSモードの波数ベクトル、。 (参考文献9から転載) この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
fo:弾性波速度の適合分析から得キープして-next.within-ページ= "常に"> 表1弾性テンソル係数 Iは(コラーゲン線維ドライトリプシン精製型の弾性テンソル係数この作業)とエラスチン繊維(文献9)。| サンプル | 弾性係数(GPA) | |
| トリプシン消化したコラーゲン | C 33 | 18.7±0.1 |
| C 11 | 14.4±0.2 | |
| C 44 | 3.4±0.1 | |
| C 12 | 7.2±0.2 | |
| C 13 | 11.2±0.3 | |
| エラスチン | C 33 | 11.5±0.2 |
| C 11 | 10.4±0.1 | |
| C 44 | 1.9±0.2 | |
| C 12 | 6.6±0.2 | |
| C 13 | 6.8±0.3 | |
ブリルアン散乱分光法は、タンパク質繊維の弾性テンソルの個々の成分は、前例のない詳細に特徴付けすることが可能なユニークなツールです。また、測定は、顕微鏡スケールで行うことができ、それによって私たちは、初めて、複雑の機械的、そしておそらく機能、意義を理解することができ、生物学的構造のマイクロスケールの力学への新たな洞察を提供してくれるだろうマトリックスアーキテクチャおよび生化学に近年では明らかにされています。
技術は、GHzの周波数範囲での機械的特性を測定します。このドメインは、構造的な生体高分子のために前に探求されていない、それは両方上昇し、弾力性の分子機構に関する基本的な質問に答えるために手段を提供します。
私たちは、動物組織からのコラーゲンとエラスチン線維を抽出するための手順を説明し、ブリルアンscatteriを測定するために繊維バイオメカニクスの完全な説明を達成するために、反射性の基板を使用してngのスペクトル。プロトコル内の重要なステップは、精製された繊維が得られ、適切な実験条件は、繊維状タンパク質の再現性の測定のための場所であることを確認するものです。しかし、抽出手順は、繊維の機械的特性を変更することが念頭に置かなければなりません。
技術の変更は、microfocusedブリルアン散乱およびマッピングのための光学顕微鏡とのカップリングが13に近づく伴い、補完的な技術と可能な組み合わせ( 例えば、ラマン散乱)。技術の現在の用途は主に切除された生物学的材料に焦点を当てているが、重要な進展は、 例えば、複数のVIPAエタロン14に基づくものは、既にアプリケーションの範囲悪魔とのベッドサイドにベンチトップからこの技術の翻訳を可能にしていますインビボ適用における潜在含め15,16 strated。 VIPAのアプローチは、私たちが説明するものに代わるものです。それはより速い取得時間を持っているが、そのようなここで分析されるような不透明な試料の場合には、必ずしも適切ではありません。そのコントラストが準弾性光を拒絶するのに十分ではないので、また、反射基板の使用は、VIPAエタロンを使用してセットアップで実用的ではありません。スペクトルデータセットと材料の本質的に弱い散乱断面積の取得の速度に関連する制限は、動的生物学的システムへと深部組織内からのデータの取得にアプリケーションを制限することがありますが、技術的な改良は、現在のパフォーマンスを改善することができます。
BLSは、細胞外マトリックス上での基本的な生物物理学的研究の主要なツールであることを約束することにより、マトリックスの成長および病理学におけるその喪失時の機械的性質の進化に新たな洞察を生成します変性。しかし、測定が非侵襲的であるため、 生体内で行われるかもしれないことを覚えておくことが重要です。実際、これは既に角膜16で達成されており、そのような作業は、結合組織疾患の広い範囲のための新しい診断ツールを開発するためのプラットフォームを提供することができます。
超音波エラストグラフィと原子間力顕微鏡(AFM)は、マイクロメカニカル測定する別の方法ですが、BLS技術が前者よりも(細胞内スケール)より良い空間分解能を提供し、AFMとは異なり、試料に機械的な力を課さないとに限定されるものではありません表面だけの機能の解析。巨視的な株からのヤング率がMPaの(さらなる詳細は、他の場所で報告される)のオーダーでありながら、コラーゲンとエラスチンのブリルアン弾性率は、GPaの範囲内にあります。この結果は、のために、励起周波数に強く依存して差動弾性率を示し、繊維の粘弾性挙動。 BLSは、生物医学科学の問題や材料の広い範囲に適用することができます。これは、生体組織の生理学および病理学上の質問に答えるのに役立つだけでなく、分子レベルの物質との相互作用の基本的な理解のための物理的なツールを提供することができます。
著者らは開示するものは何もない。
この作業は、Engineering and Physical Sciences Research Council [grant number EP/M028739/1]によって支援されました。RSEは、Santander Postgraduate Research Award 2015の支援を受けました。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| コンドロイチナーゼABC | Sigma-Aldrich | C2905 | |
| Trisバッファー | Fluka | 93358 | |
| 酢酸ナトリウム | Fisher Scientific | S608-500 | |
| PBS | Sigma-Aldrich | P4417 | |
| アジ化ナトリウム | Fisher Scientific | S2002 | |
| Streptomyces Hyaluronidase | シグマ-アルドリッチ | H1136-1AMP | |
| 強い>塩化ナトリウム | フィッシャーサイエンティフィック | S7653 | |
| <強い>トリプシン | シグマ-アルドリッチ | T4665 | |
| <強い>リン酸ナトリウム | シグマ-アルドリッチ | S9638 | |
| <強い>水酸化ナトリウム | フィッシャーサイエンティフィック | S320-500 | |
| <ストロング>純水 | >ミリポア | ZRQS0P3WW | 自社 |
| <ストロング>蒸留水 | ビビーサイエンティフィックリミテッド | D4000 | 水から自社生産 まだ |
| <強い>ユーザタール | メリアル | J01601A | |
| <強力>タンデム干渉計TFP-1 | JRS科学機器 | ||
| <強力>冷凍庫 | レック | TU55144 | |
| <強力>冷蔵庫 | Zanussi | ZBA15021SA | |
| <強力>ホットプレート | フィッシャーサイエンティフィック | SP88857206 | |
| <強力>クランプ | >VWR | 241-7311 & 241-7201 | |
| <強力>クランプスタンド | VWR | 241-0093 | |
| Thermometer | >Fisher Scientific | 13-201-401 | |
| しがみつくフィルム | >Sainsbury's | 7650540 | |
| Parafilm | Sigma-Aldrich | P7793-1EA | |
| Silicone | IDB Technologies | N/A | カタログなし数。ご要望に応じてご注文ください。 |
| <強力>カバーガラス | VWR | 631-1571 | |
| <強力>円錐フラスコ | VWR | 214-1175 | |
| <強力>ビーカー | >VWR | 213-0469 | |
| <強力>測定シリンダー | VWR | 612-3838 | |
| <強力>バイアル | >VWR | 〒548-0051 &548-0863 | |
| ペトリ皿 | VWR | 391-0441 | |
| Scalpel | Swann Morton Ltd | 0914 &0308 | |
| Diamond Scribe | RSインスツルメン | 394-217 | |
| はんだごて | RSインスツルメン | 231-5332 | |
| Fine Forceps | VWR | 232-0188 | |
| Double Micro-Spatula | VWR | Various Sizes | |
| pHメーター | >Hanna Instruments | HI-2210-02 | |
| Orbital Shaker | IKA& | nbsp; |