ここで提案するグラム陰性大腸菌(E. 大腸菌) を生成するプロトコル スフェロプ ラストとグラム陽性バキルス メガテリウム(B. メガテリウム) 明確に可視化し、急速に特徴付けるプロトプ ラストペプチド細菌の相互作用。これは膜透過ペプチドとローカライズを定義する体系的な方法を提供します。
方法論記事
ここで提案するグラム陰性大腸菌(E. 大腸菌) を生成するプロトコル スフェロプ ラストとグラム陽性バキルス メガテリウム(B. メガテリウム) 明確に可視化し、急速に特徴付けるプロトプ ラストペプチド細菌の相互作用。これは膜透過ペプチドとローカライズを定義する体系的な方法を提供します。
細菌内でペプチドの局在パターンを評価する方法としての共焦点顕微鏡の使用は、従来の光顕微鏡の解像度の限界によって阻害される一般的。小さな棒状グラム陰性大腸菌(E. 大腸菌) とグラム陽性バキルス メガテリウム(B. メガテリウム) を変換するプロトコルを提案する特定の顕微鏡の解像度は簡単に強化できない、大きく、簡単にイメージ化された球状形態にスフェロプ ラストやプロトプ ラストと呼ばれます。この変換では、迅速かつ明確にペプチド (すなわち膜のローカライズ) 細菌の細胞膜に自分自身を申し立てるか (すなわち、透過) セルを入力する膜を通過するかどうかを決定するためのオブザーバーをことができます。このアプローチでは、ローカライズや透過膜としてペプチドを特徴付けるため体系的な方法を示します。Buforin II P11A の相互作用を観察することによりこのプロトコルの有用性を示す様々 な膜活性ペプチドや細菌の緊張のこのメソッドを使用できますが、(BF2 P11A)、エシェリヒア属大腸菌での抗菌ペプチド (AMP)スフェロプ ラストとB. メガテリウムプロトプ ラスト。
抗菌ペプチド (アンペア) は、従来の抗生物質1,2,3,4、5の代わりに、彼らの潜在的な使用のため注目を集めています。アンプによって細胞膜透過や核酸など、細胞内構成要素との相互作用構造のセル内容6漏洩を引き起こす膜で細菌を殺します。、抗生物質として利用に加えてアンプを透過が適応する薬物送達アプリケーションの無停止不浸透性の細胞膜7、8を越えることができるので。我々 は、したがって、創での使用のための基盤を築くためのアクションの基本的なアンプのメカニズムを理解しようとします。
共焦点顕微鏡アクション9,10、11,12,のメカニズムに洞察力を提供する細菌細胞の蛍光に分類されたアンプの局在パターンを評価する方法を提供しています。13,14. 細菌の膜の分類、によって 1 つは蛍光に分類されたペプチドが膜または細菌の細胞の細胞内領域に局在するかどうかを決定できます。ただし、この手法は、従来の光顕微鏡の解像度の限界と可変方向スライド15上の細菌のために挑戦をイメージングすることができます細菌の小さなサイズとロッドの形状によって制限されます。
提案手法の目的は、共焦点顕微鏡を用いた蛍光標識ペプチドの局在パターンの強化された可視化を有効にすることです。小型、薄型、桿菌グラム陰性大腸菌(E. 大腸菌) とグラム陽性バキルス メガテリウム(B. メガテリウム) を回すことによって可視化を強化拡大、球状形態に細菌と呼ばれる(グラム陰性菌) のスフェロプ ラストとプロトプ ラスト (グラム陽性菌) の16,17,18,19,20,21。スフェロプ ラストとプロトプ ラストは、そのサイズの増加とそのイメージングの無関係なスライドの細菌の向きは、その左右対称の形状のためイメージしやすく。また、ローカライズや透過のいずれかの膜としてアンプを特徴付けるために共焦点顕微鏡データを定量的に解析する体系的なアプローチを提案する.これらの方法を適用しやすく区別蛍光ペプチドの局在パターンに分類します。ここに示すプロトコルは、各種アンプ、セル透過ペプチドを含む以外膜活性剤のローカリゼーションを評価するために使用できます。
この手法の利点は、細胞間の異質性15、一般的に識別するために使用される他の蛍光アッセイではなく明らかにするかもしれない単一セルのレベルのアンプの作用のメカニズムに洞察力を提供することの 1 つ、アンプは、一括見積もり9,22,23,24,25を提供するだけの行為のメカニズム。スフェロプ ラストとアンプ セルへの入力を評価するためにプロトプ ラストの使用特定の有用な26彼らこそ脂質小胞24など、セルへの入力を評価するために使用されるその他のモデルよりももっと生理学的に関連する15 。
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1. ソリューションの準備
注:エシェリヒア属大腸菌のスフェロプ ラストとB. メガテリウムプロトプ ラストをそれぞれ生産するために手順 1.1-1.9 1.8-1.11 で説明するソリューションを準備します。
2. 一晩かけて培養の準備
注: セクション 2-4 適切な無菌技術を使用してを実行します。必要な場合、細菌は潜在的な汚染を減らすために抗生物質耐性のプラスミドを含めることができます。抗生物質耐性の菌株を使用している場合は、手順 2.1、3.1-3.2 と、図 4.1-4.4 で必要な抗生物質を追加します。
3 グラム陰性大腸菌スフェロプ ラストの作成
4. グラム陽性B. メガテリウムプロトプ ラストの調製
5. ペプチド溶液および膜色素イメージングのための準備
6.大腸菌スフェロプ ラストと共焦点顕微鏡を用いたB. メガテリウムプロトプ ラストの可視化
7 アンプの局在化の特性

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細菌を拡大して、球は、簡単に、ペプチドは細菌の細胞膜にローカライズや細菌の細胞膜に容易に若しかどうかを区別できます。従来の光顕微鏡の解像度限界は膜にローカライズされた信号と重複するように見えるために、膜または通常の細菌の細胞内スペースからペプチド信号が発生するかどうかを区別するために挑戦的な、細胞内領域 (図 3 a)。対照的に、膜マーカーと簡単に細胞内のスペースの間のクリアな解像度で結果のスフェロプ ラスト (2-5 μ m) とプロトプ ラスト (2-3 μ m)、直径 1 μ m が通常、通常の細菌に比較して拡大サイズペプチドの局在 (図 3 b) を区別します。
ここでは、スフェロプ ラストとプロトプ ラストは、アンプ 2 阶 P11A ラベル N ターミナル FITC の局在パターンを表示する使用されます。FITC 標識膜に...
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ここに示すプロトコルより急速に拡大、球形の細菌がはるかに簡単検索、向き、およびイメージのため細菌画像のより大きなサンプル サイズを取得する研究者を実現可能にします。データを収集するためにこの拡張機能は、いくつかの点で重要です。まず、ペプチドの局在パターンのより体系的な定量分析を有効化します。高画質画像のセットでのみ大きなサンプルを明らかに局在する細胞ペプチドが対移行の割合など局在パターンの動向により微妙な画像のセットが小さいから定性的な傾向を示すことができます中、膜。またより良い解決する機能膜のローカリゼーションから内部の蛍光やすくローカリゼーション パターンは時間をかけて変更方法としてどのように迅速にペプチドが細菌細胞同様と対話するを評価する時間コース研究を実施します。改良された解像度小さい細菌では実現できないペプチドの局在化の動向を検討する研究ができます。たとえば、いくつかの私たちの観測のスフェロプ ラストとプロトプ ラスト、ペプチドは、膜、すなわち、ペプチド信号細菌の周り完全なまとまりのあるリングを形成していないいくつかの点状の代わりに表示の特定のセクションに合わせてローカライズする表示されます。ラベリング。他の...
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利害の対立が宣言されていません。
研究は、国立研究所のアレルギーと感染症 (NIH NIAID) 賞 R15AI079685 によって支えられました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| トリズマヒドロクロライド(トリスHCl) | シグマ | T3253 | |
| ズマベース(トリスOH) | シグマ | T1503 | |
| マグネシウム | グマ | M8266 | |
| 糖 | シグマ | S7903 | |
| ゾチーム | シグマ | L6876 | |
| オキシリボヌクレアーゼI | シグ | D4527 | |
| エチレンジアミン四酢酸 | Sigma | 106361 | 当初のプロトコール開発で Sigma 106361 を使用し、106361 ED2SS で製造中止 |
| セファレキシン水和物 | Sigma | C4895 | |
| アンピシリン | フィッシャーサイエンティフィック | BP1760 | |
| BBL トリプチカーゼ 大豆ブロス | フィッシャーサイエンティフィック | B11768 | |
| BF2 P11A FITC | NeoScientific | カスタムオーダー | |
| di-8-ANEPPS | Biotium | 61012 | |
| DMSO | Sigma | 34869 | は、元のプロトコル開発でSigma D8779を使用しました。D8779 は 34869 で製造中止となり、 |
| マレイン酸 | Sigma | M0375 | |
| Acrodisc 25 mm シリンジ フィルター 0.2 μm HT Tuffryn Membrane | Pall Corporation | 4192 | |
| レーザー走査型共焦点顕微鏡 | ライカマイクロシステム | TCS SP5 II | 画像取得用 |
| ライカアプリケーションスイート、アドバンスト蛍光 | ライカマイクロシステム | 画像処理用 |
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