electromotility, 슬로우 운동성 및 굽힘을 포함한 외부 머리카락 세포 (OHC) 운동성이있는 응답을, 조사를 위해 신뢰할 수있는 방법을 설명합니다. OHC의 운동성는 외부 교류 전기장과 자극에 의해 elicited 및 방법은 고속 영상 녹화, LED 기반의 조명, 그리고 마지막 세대 이미지 분석 소프트웨어를 활용합니다.
electromotility, 슬로우 운동성 및 굽힘을 포함한 외부 머리카락 세포 (OHC) 운동성이있는 응답을, 조사를 위해 신뢰할 수있는 방법을 설명합니다. OHC의 운동성는 외부 교류 전기장과 자극에 의해 elicited 및 방법은 고속 영상 녹화, LED 기반의 조명, 그리고 마지막 세대 이미지 분석 소프트웨어를 활용합니다.
OHCs는 Corti, 포유류의 내이 (内耳) 안에있는 청각 기관의 오르간에 위치하고 원통형 sensorimotor 세포입니다. 이름은 "세포는"stereocilia, 소리 에너지를 1 감지 및 전달을위한 중요한 요소들의 특징 혀끝의 번들에서 유래. OHCs 변경할 수있는 형태를 연장하다 단축하고, 벤드 -에, 전기 기계 및 화학 자극에 응답하여, 모터의 응답이 음향 신호의 증폭 달팽이 2 중요 간주됩니다.
I) electromotility, 일명 빠른 운동성, 밀도 OHC 플라즈마 막의 포장 모터 단백질의 전기 구동 conformational 변화에서 파생 마이크로초 범위의 길이 변경, II) 느린 운동성,의 모양 변경 : OHC의 자극은 두 가지 운동성이있는 답변을 유도 초 밀리초는 cytoskeletal 개편 2, 3을 포함하는 범위입니다. OHC 벤딩은 측면 플라즈마 막, 또는 그 모터 단백질 (예를 들어, 세포의 긴 축에 전기 현장 직각 포함) 4 비대칭 전기 자극에서 모터 단백질의 비대칭 분포에서 중 electromotility과 관련된, 그리고 결과입니다. 기계 및 화학적 자극은 세포 및 / 또는 그들의 환경의 이온 조건의 변화 또한 플라즈마 막 - 임베디드 모터 단백질 5, 6을 자극 수 있지만, 본질적으로 느린 운동성이있는 응답을 유도. OHC 운동성이있는 응답 달팽이 앰프의 필수 요소, 음향 주파수 (대략 인간 20 Hz로 20 kHz에서에서)에서 이러한 운동성이있는 반응의 정성 및 정량 분석되기 때문에 연구 7 청각 분야에서 매우 중요한 문제입니다.
고속 videocameras, LED 기반의 조명 시스템, 정교한 이미지 분석 소프트웨어를 결합하여 새로운 이미징 기술의 개발은 이제 외부 교류 전기장 (EAEF)에 안정적인 질적 및 절연 OHCs의 운동성이있는 응답의 양적 연구를 수행할 수있는 기능을 제공합니다 8. 이것은 이전의 접근 9-11의 한계의 대부분을 circumvents 간단하고 비침습 기술입니다. 또한, LED 기반의 조명 시스템은 샘플에 사소한 열 효과를 극도의 밝기를 제공하며, 때문에 비디오 현미경의 사용, 광학 해상도는 기존의 가벼운 현미경 기술 12보다 적어도 10 배 이상이다. 예를 들어, 실험 설치가 여기서 설명과 함께 약 20 NM의 세포 길이의 변화는 일상적으로하고 안정적으로 10 kHz에서의 주파수에서 감지하고,이 해결 방법은 더 낮은 주파수에서 향상시킬 수 있습니다.
우리는이 실험 접근 OHC의 운동성를 기본 세포와 분자 메커니즘에 대한 우리의 이해를 확장하는 데 도움이됩니다 확신하고 있습니다.
1. OHCs의 분리
2. 실험 설정
3. EAEF의 자극 및 이미지 캡처
4. 대표 결과

그림 1. EAEF 생성기 및 이미지 캡처 시스템과 함께 해당 링크 다이어그램.

실험 설정의 그림 2.) 그림. 전극과 하나의 OHC 전기 필드의 세로 축 병렬로 그들 사이에 위치를 묘사 만화로 현미경 단계의 B) 세부.

그림 3. 단일 주파수 자극에 대해 구성된 수제 제어 소프트웨어의) 사용자 인터페이스를 제공합니다. 선택한 매개 변수는 빨간색으로 동그라미 있습니다. B) 집에서 만든 제어 소프트웨어의 사용자 인터페이스는 버스트 단일 주파수 자극에 대한 구성. 선형 스위프 자극에 대해 구성된 집에서 만든 제어 소프트웨어의 C) 사용자 인터페이스를 제공합니다. 멀티 자극에 대해 구성된 수제 제어 소프트웨어의 D) 사용자 인터페이스를 제공합니다.

그림 4. 기본 (녹색)과 ProAnalyst 소프트웨어의 '기능 추적 "기능을 이용하여 각각의 셀,의 꼭대기 (적색)에서 선택한 두 지점과 OHC의 싱글 프레임. 세포 아래의 곡선은 전기 자극과 관련된 선택된 지점 사이의 거리에있는 정기적인 변화를 보여줍니다. 수직 막대 다른 프레임을 이동하는 것은 개별적인 분석을 위해 선택할 수 있습니다.

그림 5. ProAnalyst의 "컨투어 추적"기능은 셀 가장자리를 감지하고 자동으로 광학 부분의 영역을 측정합니다.

그림 6. 폴리스티렌 microspheres (위) 및 microspheres 개별적으로 (아래)을 선택 5가 동일한 이미지로 장식된 격리 OHC의) 캡처한 이미지. 다른 색상은 각 microsphere에 할당되었고, 그들의 변위는 개별적으로 자동으로 프레임에서 추적 프레임 수, 분석 및 비교. B) 임의의 길이의 세그먼트 microspheres은 세포의 가장자리에 위치한 폴리스티렌을 선택하여 정의될 수 있으며,이 세그먼트의 길이의 변화뿐만 아니라 다른 하나의 세그먼트 존중의 방향 변경 (세포 굽힘) 자동으로 프레임을 평가할 수 이미지 분석 소프트웨어 프레임.
영화 1. 실험용 돼지 OHCs의 격리가. 비디오를 시청하려면 여기를 클릭하십시오
영화 2. 전형적인 electromotility과 굽힘 반응을 보여주는 EAEF에 OHCs의 평행과 수직이. 비디오를 시청하려면 여기를 클릭하십시오
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여기에 제시 실험 방법은 세포의 움직임에 어떤 제한없이 kHz에서 범위에서 OHC 운동성이있는 응답을 추정 수 있습니다. 다른 자극 프로토콜, 추가적인 마커 (microspheres)은 전기장에 대하여 세포의 방향에 잘 변화로, 그것이 가능한 이전에 액세스할 세부 수준 OHC의 운동성의 새로운 측면을 조사합니다. 다른 방법은, 예를 들어 photodiodes 9 레이저 도플러 vibrometry 10을 사용 이들은 세포의 위치를 꽉 컨트롤을 필요로합니다. 여기, 반대로 모든 측정은 동일한 세포에 속한 지점 사이에 수행하고 있으며, 모든 배기량은 세포 모양이 아닌 참조의 외부 프레임과 관련하여 자신의 운동과 변화에 연결되어 있습니다. 횡단면 OHC 지역의 안정적인 측정도 쉽게 OHC 볼륨의 빠른 변화의 추정을 허용하는, 얻을 수 있습니다. 또한,보다 빠르고 민감한 카메라와 더 나은 이미지 분석 소프트웨어의 지속적인 개발이 메서드의 품질의 지속적인 향상을 보장합니다. 기술, 플라즈마 막 전체...
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건강 그란츠 R01DC10146/R01DC010397 국립 연구소에 의해 지원 작품, P30 DC006276 연구 코어를 NIDCD하고, 헤리. 그 내용은 저자의 단독 책임이며 반드시 NIH 또는 헤리의 공식 견해를 대변하지 않습니다. 저자는 관심에 대한 기존 또는 잠재 갈등을 선언하지 않습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 시약의 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 (옵션) |
| Leibovitz의 L - 15 | Gibco | 21,083 | |
| Collagenase (타입 4) | 시그마 - 알드리치 | C5138 | L - 15 1mg/mL |
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