高磁気応答性希土類金属イオンのキレート polymolecular アセンブリの製作手順が掲載されています。磁場に対する応答は、ナノ細孔膜間押出しによる合わせたアセンブリのサイズによって決まります。アセンブリの磁気無順序と温度誘起構造変化は、複屈折測定, 核磁気共鳴と中性子小角散乱に無料技術によって監視されます。
このコンテンツを表示するには、JoVEへの購読が必要です。 または、無料トライアルをお申し込みください。
高磁気応答性希土類金属イオンのキレート polymolecular アセンブリの製作手順が掲載されています。磁場に対する応答は、ナノ細孔膜間押出しによる合わせたアセンブリのサイズによって決まります。アセンブリの磁気無順序と温度誘起構造変化は、複屈折測定, 核磁気共鳴と中性子小角散乱に無料技術によって監視されます。
膜は、多種多様な脂質の混合物から形成される可変のディスクのような polymolecular のアセンブリです。アプリケーションの範囲は、核磁気共鳴 (NMR) による膜タンパク質の構造研究から光学活性と磁気切替可能なゲルの形成を含むナノテクノロジー開発です。このようなアセンブリのサイズ、磁気応答と熱抵抗の高いコントロールが必要です。1, 2 の混合物-dimyristoyl -sn- グリセロホスファチジン-3-phosphocholine (DMPC) とそのランタニド イオン (Ln3 +) キレート リン脂質共役、1, 2-dimyristoyl -sn- グリセロホスファチジン 3 リン酸エタノールアミン ジエチレング triaminepentaacetate (DMPE-DTPA)、DMPC/-ln/DTPA による3 +など高い磁気応答性アセンブリにまとめる (モル比 4:1:1) 膜。コレステロール (哲-オハイオ州) と 2 層でステロイド誘導体の導入は、固有の物理化学的性質を提供するアセンブリの別のセットの結果します。特定の脂質組成の磁気無順序は bicelle サイズに比例します。Ln3 +の錯形成反応の大きさと配置の両方の方向の点で前例のない磁気応答の結果します。暖房時に小胞にディスクのような構造の熱可逆性崩壊によりメンブラン フィルター定義された細孔径間押出しによるアセンブリの寸法の仕立てができます。磁気整列膜、小胞前駆体によって定義されたアセンブリ寸法で 5 ° C に冷却することにより再生されます。ここで、この作製手順を説明し、アセンブリの磁気無順序は 5.5 T の磁場下における複屈折測定によって定量化されます。複屈折の信号リン脂質二重膜からは、さらに 2 層 polymolecular の変化を監視できます。この単純な手法は膜の特性によく採用されている NMR 実験に補足であります。
膜は、多数の脂質の混合物から得られたディスクのような polymolecular のアセンブリです。1,2,3,4,5広く使用されます膜の生体分子の構造解析の NMR 分光法による。6,7ただし、最近の取り組みが可能なアプリケーションのフィールドの拡大を目指してください。5,8,9最も研究の bicelle システムは、1, 2 の混合物から成る-dimyristoyl -sn- グリセロホスファチジン-3-phosphocholine (DMPC)、アセンブリ、および 1, 2 の平面な部分-dihexanoyl -sn- グリセロホスファチジン-3-phosphocholine (DHPC)リン脂質は、エッジをカバーします。1,2,3膜を構成するリン脂質の分子幾何学は、polymolecular の自己組織化構造の建築を指示します。4,5による DTPA と交換 DHPC 高磁気応答性と調整可能な bicelle システムを生成します。10,11 DMPC/-ln/DTPA による3 + (モル比 4:1:1) 膜強化磁気応答の結果、膜の表面に多くより常磁性希土類金属イオン (Ln3 +) を関連付けます。10また、希釈耐性膜の形成による DTPA/Ln3 +と DHPC の水溶性分子を交換します。11
平面 polymolecular アセンブリの磁気無順序は彼らの全体的な磁気エネルギーによって決定されます。
(1)
B が、磁場の強さ、
磁気定数、n 集計数と
、膜を構成する脂質分子の反磁性帯磁率異方性。したがって、磁場に対する DMPC/-ln/DTPA による3 +膜の応答はサイズ (集計番号 n) および分子磁性磁化率異方性 Δχ で合わせています。後者は容易にキレート Ln3 +の性質を変えることによって行われます。12,13,14,15紹介コレステロール (哲-オハイオ州) や 2 層他のステロイドの誘導体は、集計番号 n とアセンブリの帯磁 Δχ チューニングの可能性を提供しています。11,16,17,18,19特定の脂質組成の大きいアセンブリを含めるより脂質 Eマグ(集計数 n が大きいほど) に貢献できるより整列種の結果します。DMPC/DHPC 膜のサイズはたとえば、従来構成脂質の比率または合計濃度の最適化を通じて制御されます。20,21,22これは DMPC/-ln/DTPA による3 +膜可能ですが、提供を加熱すると小胞へ bicelle からの熱可逆性転換は仕立てオプションを追加しました。機械は、メンブラン フィルター押出により、小胞の形成などを意味します。5 ° C に冷却される磁気整列の膜が再生され、小胞前駆体からの寸法を決定します。11 ・・・、我々 に焦点を当てると DMPC/による DTPA/Tm3 +機械加工手順の可能性 (モル比 4:1:1) または DMPC/哲-ああ/による-DTPA/Tm3 + (モル比 16:4:5:5) 参照システムとして。その他 Ln3 + Tm3 +よりもを使用するとき、プロセスはおおむね正確に働きます。これらの技術によって提供される可能性の広い範囲が図 1に強調され、広く他の所で議論。23

図 1: 可能な製作手順の図式的な概観します。調査磁気整列 Ln3 +キレート polymolecular アセンブリのいずれか DMPC/による DTPA/Tm3 +で構成されています (モル比 4:1:1) または DMPC/哲-ああ/による-DTPA/Tm3 + (モル比 16:4:5:5)。PH 値 7.4 の 50 mM リン酸緩衝と乾燥脂質膜が水分補給し、総脂質濃度は 15 mM。脂質膜の効果的な水分補給が必要か凍結融解のサイクル (フィート) または加熱・冷却サイクル (H & C)。H & C サイクルが最後フリーズの分解の手順の後のサンプルを再生成するか、またはさらに押出成形せずに使用する場合、時間の長時間にわたって凍結保存試料を再生成する必要。これらの手順は、Isabettiniらに広く議論されています。23最大限に整列 polymolecular アセンブリを実現、脂質組成に基づく別のアセンブリのアーキテクチャを提供します。Bicelle サイズと磁気無順序ナノ細孔膜フィルター (Ext) 間押出しによる可変です。提示された線形要因 Afは 800、400、200、100 のいずれかを通して押し出さ DMPC/哲-ああ/による-DTPA/Tm3 + (モル比 16:4:5:5) サンプルの 2次元小角中性子散乱 (SAN) パターンから計算された nm 毛穴。SANS の測定、詳細はここでは扱いません bicelle 配置の定量化の補完的な手段です。11,16 Af -1 (並列中性子散乱または磁場方向に対する膜の垂直配置) から等方散乱の 0 の範囲します。この図の拡大版を表示するのには、ここをクリックしてください。
膜の構造は、解析技術の広い範囲で幅広く研究されています。13磁場にさらされる膜の配置は、NMR 分光法又は小角中性子散乱 (SAN) 実験のいずれかを使用して定量化されています。5,10,11,12,13,16,17,18,19,24,25ただし、shift キーを押し Ln3 +の存在下で発生する NMR ピークの広がりは深刻な制限メソッドに。15,26,27,28が SAN 実験に苦しむしないこの制限、代替、ソリューション内のアセンブリの磁場誘起配向のルーチンの定量化のために望ましいより使いやすいテクニックです。複屈折測定可能な比較的簡単な代わりであります。NMR 実験に同様する複屈折測定では、脂質の語順換えおよび 2 層で発生する脂質段階に関する貴重な情報を明らかにします。また、温度などの環境条件を変更すると polymolecular アセンブリの幾何学的な変化が監視されます。11,12,13,16磁気誘導複屈折 Δn′ は、リン系の様々 な種類を勉強する使用されています。13,29,30磁場下における位相変調法を用いた複屈折測定は、膜の向きを検出するための現実的な方法です。12,16,18,29,31,32 35 T までの高磁場下における複屈折膜の調査の可能性 m. Liebiらによって示したも13
偏光異方性材料が入ったら、普通と異常な波で屈折します。11 2 つの波は別の速度がある、位相差 δ によって段階にシフトされます。位相差 δ の程度を測定し、複屈折信号に変換
材料を用いた異方性の度合いを定量化するには
(2)
λ ある波長レーザーと d は、試料の厚みです。リン脂質は、光学異方性とその光軸の長い分子軸は、炭化水素の尾に平行と一致しています。11,12位相差計測されますないリン脂質はソリューションでランダムに配向されています。リン脂質は、互いに平行に並んでいる場合、遅滞は測定されます。磁気誘導複
磁気フィールドに、分子の方向に応じて正または負の符号を持つことができます図 2を参照してください。負の x 軸に平行にリン脂質になります
、肯定的な z 軸に沿って整列それら結果
。光軸が y 軸に平行に配置されます、リン脂質、光の伝搬方向と一致する場合は複屈折認められなかったです。

図 2: リン脂質と磁場誘起複屈折の対応する記号の配置
.測定の記号
磁場下におけるリン脂質の向きによって異なります。破線は、分子の光軸を示しています。光は 45 ° で偏光し、y 方向に伝達します。磁場 B は z 方向です。この図は、M. Liebi から変更されています。11 この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
膜の異方性のコロイド分散液、場合、膜リン脂質の配置による配向は失われ、位相差 δ をゼロになります。膜は、偏光の位相差 δ を引き起こして、その膜の光学活性なリン脂質をオリエンテーションするためにも揃える必要があります。その結果、複屈折は、polymolecular アセンブリの磁気無順序を定量化する敏感なツールです。配向膜磁場に対して垂直に行えば、肯定的な
、平行にこれらの否定的な利回りが
。サインはセットアップの配置に依存し、参照サンプルでチェックすることがあります。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
1. DMPC/による DTPA/Tm3 +施工 (モル比 4:1:1) と DMPC/哲-ああ/による-DTPA/Tm3 + (モル比 16:4:5:5) polymolecular アセンブリ

図 3: 研究所押出機 bicelle と小胞の準備に使用します。押出機を下から組み立てられる: マウント (1)、(2) サンプル (8) ジャケット容器 (7) o リング、(6) 膜フィルター、2.4 mm (内径) プラスチック排水チューブ o リング、(3) と (4) 大小の安定メッシュ (5) フィルター ペーパー空間を収集 (9。) (12) 圧力弁 (11) 蝶ネジ、(10) カバー入口および圧力接続トップカバーします。右のサイドの組み立ての押出機のスケッチが表示されます。窒素 (N2) は圧力容器によって指定され、温度制御のための水のお風呂に外周 (9) が接続されています。サンプルは、任意の与えられた膜フィルター孔径 (青で示されているパスのサンプル) 10 押出成形サイクルを経る。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
2 DMPC/による DTPA/Tm3 +複屈折測定 (モル比 4:1:1) と DMPC/哲-ああ/による-DTPA/Tm3 + (モル比 16:4:5:5) polymolecular アセンブリ。
図 4 bでローパス フィルターから得られます。
。
図 4: 複屈折のセットアップおよび光信号の接続の概略図。A)超伝導電磁石は、5.5 T の磁場を提供します。635 でダイオード レーザーからの光 nm が 2 つ交差偏光板によって偏波します。光弾性変調器 PEM 90、50 KHz で動作し振幅0 2.405 rad の偏光フィルターを 2 つの間に配置。サンプルは、PEM と 2 つ目の偏光板の磁石であります。非偏光ミラーは、さまざまな要素を光を導く、光検出器で検出は最終的に。最初と 2 番目の高調波
と
の AC 信号を監視する Ln3 + polymolecular アセンブリをキレート磁気無順序で情報を与えて複屈折信号の計算を許可します。サンプルのキュベットは、温度制御 (青) の外部水風呂に接続されます。サンプルの温度は、温度プローブ (赤) で監視されます。B)光検出器からの信号は、± 12 V DC 電源供給バラケませんケーブル (3) を 360 Hz のカットオフ周波数を持つ 2 次 Sallen キー ローパス フィルター (24 V AC 電源) に供給されます。ローパス フィルターは DC 成分を抽出
し、BNC 50 Ω ケーブルを介して PC インターフェイス (4) に配信します。光検出器からの信号は 2 つのロックイン アンプに配信 (最初と 2 番目の高調波を抽出する
、
) BNC 50 Ω ケーブル (1) & (2)。高調波の強度は、位相敏感検出によって検出されます。その結果、PEM 信号は (1 階 - 最初のロックイン アンプに PEM および第二に 2f 出力の出力ケーブルの接続、BNC 50 Ω) ロックイン アンプの基準信号として使用されます。出力信号は BNC 50 Ω ケーブルを介して PC インター フェース ユニットに配信されます。アナログ集録ユニット cFP-AI-110 と cFP CB 1 を監視するための rs-232 ケーブルを介してコンピューターに転送される信号をデジタル化します。K タイプ温度プローブは、アナログ集録 3 号 cFP CB 機と cFP TC 120 は、監視するための rs-232 ケーブル経由でコンピューターに転送する前の信号をデジタル化 PC インター フェース ユニットにも接続されます。C) B. キー要素でスケマティックのセットアップの写真は 1 から 4 に対応する番号で示されます。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
最初に対して 90 ° の角度で 2 つ目の偏光板を設定することによって。
。
任意のサンプルを測定する前に空気で。
と
2 つのロックイン アンプの AC 信号の。自動ロックイン アンプを図 5 bに示すように (2) のボタンを押すことによって相し、図 5 b (1) に示すように感度を調整します。信号のオーバー ロードを避けるために図 5 b (3) で示すように、アンプに 4 つ以上の赤いバーがないことを確認します。図 5 (8) に示すように、プログラムTesla_Magnet_Const_V092で両方のロックイン アンプの採用の感度を書き留めます。プログラムは、補足情報として提供されます。
方程式 2、遅延で計算されます。
(3)
と
最初の種類のベッセル関数は、
、
。11,13,18,33,34は、図 5 (4) に示すように、 Tesla_Magnet_Const_V092プログラムの遅滞をプロットします。
と
に正しいサイズを取得するロックイン アンプの感度が乗算されますが。また、マグネット フィールド下で測定した複屈折信号は 0 t 得られた平均複屈折信号を減算することによって正規化する必要があります。
図 5: 雇用の設定、プログラムのスクリーン ショットのイラスト。A) PEM 設定: 遅滞 2.405 rad、波長 635 nm の, 周波数 50 hz ホワイト サークルを示すアクティブにする設定 (USR ユーザー定義遅滞、LOC を = = 操作のローカル モード)。B)ロックイン アンプの設定。感度 (1) 必要に応じてステップ 2.11 に各測定の前に選択するがあります。信号のオーバー ロードを避けるために表示 (3) 上に赤いバーが 4 つ以上があるないはずです。オーバー ロードは、測定は不可能、赤色 (1) led が点灯したときに発生します。すべての測定の前に自動フェーズ ボタン (2) を押します。C) Tesla_Magnet_Const_V092補足情報として提供プログラムのスクリーン ショット。プログラムには、磁気フィールドの制御と信号を時間の関数として出力すべての録音ができます。磁場の強さとサンプル温度は (1) でプロットされます。最初と 2 番目の高調波
と
2 つのロックイン アンプによって測定される AC 信号の (2) でプロットされます。直流電流の強度
(3) でプロットされます。遅延は、2.13 の手順で説明するように計算され、(4) でプロットします。磁場強度は、(5) に設定されています。K 型熱電対によって記録された温度の直接測定は、(6) で表示と出力信号 (
、
) (7)。その他のサンプルについては、増幅器、サンプル名、等の採用の感度など (8) 挿入されるかもしれません。データを記録され、(9) で提供される .txt ファイルにエクスポートされた可能性があります。起動し、ログ開始」ボタン (10) でデータ集録を停止します。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
非押し出し DMPC/による DTPA/Tm3 +複屈折信号 (モル比 4:1:1) 冷暖房サイクル 5 から 40 ° c、1 ° C/分 (図 6) のレートで 5.5 T の磁場中観察したサンプル。複屈折の結果は、1.5 倍の報告された押出成形システムにも強い、10-5倍の値で 5 ° C で高磁気線形を確認しました。6,7,23は、非整列の小胞の形成によって引き起こされた 24 の ° C で DMPC の Tm以上複屈折信号のゼロします。液体の無秩序相の運動の外観には、polymolecular アセンブリの主要な再編成がトリガーされます。これらの再配置は、熱可逆性です。Tm以下で冷却時に再生した整列種と複屈折の信号は、加熱と同じ傾...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
複屈折測定された SAN との組み合わせで使用する方法の詳細な説明は、高磁気応答 Ln3 +アセンブリは Isabettiniらリンをキレートを生成するための方法を評価する実験します。23提案作製プロトコルは、や、膜ステロイド誘導体化学エンジニア リングを含む、長い DPPC とヒドリド錯体を用いたリン脂質から成るアセンブリに適用されるも。11,12,17,18,19唯一の要件、サンプルが十分に高温に加熱されるの手順 1.3.2、1.3.3、1.3.4 および 1.4.2。温度は、乾燥の脂質膜またはサンプル再生の最適の水和を保証液体無秩序相を入力する膜脂質を許可しなければなりません。DPPC/ヒドリド錯体-DTPA/Tm
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
著者が明らかに何もありません。
著者は、SMhardBi (プロジェクト番号 200021_150088/1) を資金調達のためのスイスの全米科学財団をご了承ください。SAN の実験は、スイスの核破砕中性子源 SINQ、ポール ・ シェラー工業、Villigen、スイス連邦共和国で行われました。著者は温かみのある SAN 実験で彼の指導の博士ヨアヒム Kohlbrecher をありがとうございます。強磁場下での複屈折測定セットアップは、既存の強磁場磁性研究室で HFML、ナイメーヘン、オランダのセットアップから触発されました。博士ベルンハルト コラー継続的な技術サポートとレーザーの罰金と安易な配置を許可するフレームワークを構築するためのダニエル Kiechl 1 月コルサーノ ブルーノ フィスター複屈折セットアップのエレクトロニクスの開発に彼の助けを感謝いたします。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン (DMPC) | Avanti Polar Lipids | 850345P | >99% |
| 1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-エタノールアミン-ジエチレン トリアミン五酢酸ヘキサモニウム塩 (DMPE-DTPA) | Avanti Polar Lipids | 790535P | >99% |
| 塩化 | Sigma-Aldrich | 439649 | 無水、粉末、99.9%微量金属ベース |
| 塩化ジスプロシウム(III)シ | グマアルドリッチ | 325546 | 無水、粉末、99.9%微量金属ベース |
| イッテルビウム(III | 439614 | 水、粉末、99.9%微量金属ベース | |
| クロロホルム | シグマアルドリッチ | 319988 | 安定剤、ACS試薬としてエタノールが含まれています。99.8% |
| メタノール | シグマ-アルドリッチ | 34860 | ≥99.9% |
| コレステロール | Amresco | 433 | 超高純度グレード |
| D2O | ARMAR 化学物質 | 1410 | 99.8 原子 % D |
| 超純水 | ミリポア | シナジー pak2 (SYPK0SIX2)、Millipack GP (MPGP02001) | |
| 電子 pH メーター | Metrohm | 17440010 | |
| Whatmann Nuclepore 25 mm 100nm メンブレン フィルター | VWR | 515-2028 | |
| Whatmann Nuclepore 25 mm 200nm メンブレン フィルター | VWR | 515-2029 | |
| Whatmann Nuclepore 25 mm 400nm メンブレン フィルター | VWR | 515-2030 | |
| Whatmann Nuclepore 25 mm 800nm メンブレン | フィルター VWR | 515-2032 | |
| Whatmann 濾紙 | VWR | 230600 | |
| 25 ml 丸底フラスコ | VWR | 201-1352 | 14/23 NS |
| 3 mlガラススナップカップ | VWR | 548-0554 | ND18、18x30mm |
| 2.5 mlガラスシリンジハ | ミルトン | ||
| ナトリウム二水素リン酸二水和物 | ク | 1.06342 | 酸塩緩衝液 |
| 二ナトリウム水素リン酸塩 | ク | 1.06586 | 酸塩緩衝液 |
| 液体窒素 | カルバガス | を作るために使用される塩 | |
| 加圧窒素ガス | Carbagas-200 | バーボトル | |
| 脂質押出機 10 ml | Lipex | - | サーモバレルを完備 |
| 高圧PVCチューブ | GR NETUM-4 | MPa以上に耐える必要があります | |
| Sertot | - | ||
| ニトリル手袋 | VWR-2 | ||
| mlガラスピペット | VWR | 612-1702 | 230 mm長 |
| ダイオードレーザーNewport | LPM635-25C | ||
| DSPデュアルフェーズロックインアンプ | SRS | SR830 | |
| フォトダイオード検出器 | Silonex Inc. | SLSD-71N5 | 5mm2、シリコン、光伝導 |
| 5.5 T極低温磁気 | 極低温/エリコンAG-12 | バーHe冷却。RW4000/6000 コンプレッサー、RGD 5/100 TA クライオヘッド | |
| 2 次ローパスフィルター | 自作 | リニア電源 24V DC、2 次、サレンキー、カットオフ周波数 360 Hz、+/- 12V、最大 10 mA | |
| 光弾性変調器 | Hinds instruments | PEM-90 | |
| Glan-Thompson 方解石偏光子 | Newport | 10GT04 | 直径 25.4mm |
| クォーツサンプルキュベット | Hellma | 165-10-40 | 温度制御セル、0.8 ml、光路長 10mm |
| 温度プローブ | サーモコントロール | タイプ | K、直径0.5mm、サーモコアックス |
| 無偏光ミラー | Newport | 50326-1002 | 25.4mm |
| RS 232 ケーブル | National Instruments | 189284-02 | の前面にあるRS-232ポートへの接続用 |
| 。ケーブルおよびコネクタ | National Instruments | 763389-01 | |
| cFP-AI-110 | National Instruments | 777318-110 | 用 8チャンネルアナログ電圧/電流入力モジュール |
| National Instruments | 778618-01 | Compact FieldPoint I/O | |
| cFP-CB-3 | National Instruments | 778618-03 | 熱電対をcFP-TC-120モジュールに配線するための統合型等温コネクタブロック |
| cFP-TC-120 | National Instruments | 777318-120 | Compact FieldPoint用8チャンネル熱電対入力モジュール |
| cFP-1804 | National Instruments | 779490-01 | NI Compact FieldPoint |
| LabView 2010 | National Instruments | - | |
| 産業用電源用イーサネット/シリアルインタフェース供給 | Traco Power | TCL 060-124 | 100-240V AC |
| ウォーターバス | Julabo | FP40-HE | 冷蔵/加熱サーキュレーター |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。