이 작업은 수용액 중의 단백질의 생체 시츄 비행 시간 형 2 차 이온 질량 분석기 분석을위한 마이크로 액체 취급 및 샘플 도입을위한 프로토콜을 나타낸다.
방법 논문
* These authors contributed equally
이 작업은 수용액 중의 단백질의 생체 시츄 비행 시간 형 2 차 이온 질량 분석기 분석을위한 마이크로 액체 취급 및 샘플 도입을위한 프로토콜을 나타낸다.
이 작업은 액체 진공 인터페이스 (SALVI) 및 TOF (-SIMS), 비행 시간 형 이차 이온 질량 분석법으로 분석 시스템을 사용하여 수용액의 단백질의 생체 시츄 특성화 보여준다. 피브로넥틴 단백질 막을 SALVI 감지 영역을 형성하는 상기 실리콘 질화물 (SIN) 막 상에 고정화 하였다. 으로 ToF-SIMS 분석에서, 분석의 세 개의 모드는 높은 공간 분해능 질량 분석법, 2 차원 영상 및 깊이 프로파일 링을 포함하여 수행 하였다. 질량 스펙트럼을 양성 및 음성 모드를 모두 취득 하였다. 탈 이온수는 기준 샘플로서 분석 하였다. 우리의 결과는 물에 피브로넥틴 영화는 혼자 물에 비해 더 독특하고 강한 물 클러스터 피크를 가지고 있음을 보여준다. 아미노산 단편의 특징적인 피크는 단백질 수화으로 ToF-SIMS 스펙트럼에서 관찰 가능하다. 이러한 결과는 표면에 단백질 분자의 흡착 dynamica을 연구 할 수있는 예시에서야 처음으로 액체 환경에서 SALVI 및으로 ToF-SIMS를 사용하여.
수화 구조, 형태 1, 2 단백질의 생물학적 활성을 3 중요하다. 그들을 둘러싼 물 분자가없는 단백질은 실행 가능한 생물학적 활성이없는 것입니다. 특히, 물 분자가 표면 단백질의 내부 구조와 상호 작용 단백질의 상이한 수화 상태는 별개 이러한 상호 작용을 만든다. (4) 고체 표면과 단백질의 상호 작용은 나노, 바이오 물질 및 조직 공학 프로세스의 의미와 기본적인 현상이다. 연구는 긴 단백질이 표면에 발생으로 구조적인 변화가 발생할 수 있음을 지적했다. 으로 ToF-SIMS는 단백질 - 고체 계면을 연구 할 수있는 잠재력을 가지고 기술로서 구상되었다. 5-7 이는 잠재적으로 그 구조의기구의 기본적인 이해를 제공 고체 표면에 단백질의 수화를 이해하는 것이 중요 형태 및 생물학적등 활동.
그러나, 주 표면 분석 기술은 주로 진공 기반 휘발성 액체 연구 직접 애플리케이션 인해 진공 분위기 하에서 휘발성 액체의 신속한 증발하기 어렵다. 우리는 액체 표면과 액체 - 고체 상호 TOF (-SIMS), 비행 시간 형 이차 이온 질량 분석기를 사용하여 직접 관찰을 가능하게하는 액체 진공 인터페이스 (SALVI)에서 분석 호환 미세 인터페이스 시스템에 진공을 개발 하였다. 8- 2) 표면 장력이 개구 내에 상기 액체를 보유하기 위해 사용되는 1) 검출 창 액면 직접 촬상 있도록 직경 2-3 μm 인 개구이며 3) SALVI는 11 독특한 양상은 다음과 같다 여러 분석 플랫폼 사이의 휴대용. (11, 12)
SALVI은 검출 영역 및 폴리 디메틸 실록산 (PDMS)로 이루어지는 마이크로으로서 실리콘 질화막 (SiN) 막으로 구성된다. 그것은 fabr입니다클린 룸에서 icated하고, 제조 및 핵심 설계 요소는 이전의 논문 및 특허에 자세히 설명되어있다. 8-12 분석 도구 등으로 ToF-SIMS의 응용 프로그램의 일부 수용액 복잡한 액체 혼합물의 다양한 사용하여 시연 하였다 이는 나노 입자가 포함되어 있습니다. 13-17 구체적으로는, SALVI 액으로 ToF-SIMS는 현장 응축 단계에서 새로운 기회를 열어, 라이브 생물학적 시스템 (즉, 바이오 필름), 단일 세포 및 고체 전해질 인터페이스의 액체 - 고체 계면의 프로빙 동적 수 있습니다 으로 ToF-SIMS를 사용하여 액체를 포함하는 연구. 그러나, 현재의 디자인은 아직 기체 - 액체의 상호 작용을 허용하지 않습니다. 이것은 미래의 발전을위한 방향이다. SALVI 처음 본 연구에서 수화 된 막 단백질을 연구하기 위해 사용되었다.
피브로넥틴은 거의 동일한 두 개의 이황화 결합에 의해 연결된 한 쌍의 단량체 (18)로 이루어진, 일반적으로 사용되는 단백질 이량 인 I세포에 결합하는 능력에 대해 잘 알려지. 그것은 모델 시스템으로 선택되었다 (19, 20)을 수화 단백질 막 동적 SALVI 액으로 ToF-SIMS를 사용하는 방식 프로브 될 수 있음을 설명하기 위해. 단백질 용액은 마이크로 채널에 도입 하였다. 12 시간 동안 배양 한 후에, 수화 된 막 단백질의 SiN 막의 배면 측에 형성되어있다. 탈 이온수 (DI) 물은 단백질 도입 한 후의 채널을 씻어 하였다. 정보는 동적으로 ToF-SIMS를 사용하는 마이크로 채널 SALVI 수화 피브로넥틴 단백질 분자로부터 수집 하였다. DI 물은 수화 피브로넥틴 박막에서 얻은 결과와 비교 대조군으로 연구 하였다. 뚜렷한 차이점은 수화 단백질 막 및 DI 물 사이에서 관찰되었다. 이 작업은, 액체 환경에서 표면 단백질 흡착은 신규 SALVI 액상으로 ToF-SIMS 방식을 사용하여 조사 할 수 있음을 확인할 수 있었다. 비디오 프로토콜은 관심이있는 사람들을위한 기술지도를 제공하기위한 것입니다으로 ToF-SIMS와 SALVI의 다양한 애플리케이션을위한 새로운 분석 도구를 활용하고으로 ToF-SIMS 데이터 수집 및 분석뿐만 아니라 액체 처리에 불필요한 실수를 줄일 수있다.
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SALVI 마이크로 채널 1. 청소 및 살균
SALVI에서 단백질 2 막의 고정화
3.으로 ToF-SIMS로드 락 챔버에 SALVI 설치
참고 : SALVI 장치를 처리하고 표면 분석시 발생할 수있는 오염을 방지하기 위해으로 ToF-SIMS 단계에 그것을 설치할 때 장갑은 항상 착용해야합니다.
4.으로 ToF-SIMS 데이터 수집
5.으로 ToF-SIMS 데이터 분석
주 : 데이터 분석은 초기 IonToF으로 ToF-SIMS 계기 소프트웨어를 이용하여 수행된다.
6.으로 ToF-SIMS 데이터 플로팅 및 프리젠 테이션
참고 : SIMS 데이터가 쓸모 소프트웨어를 사용하여 처리 한 후 데이터를 플롯하는 그래픽 도구를 사용합니다.
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대표적인 결과의 커플은 제안 된 프로토콜의 장점을 보여주기 위해 제공됩니다. SALVI 미세 인터페이스를 사용하여, 기본 이온빔 (BI + 3)가 직접 DI 물에서 수화 피브로넥틴 필름 포격있다. 따라서 액체 표면의 분자 화학 매핑 성공적 얻을 수있다.
도 1a 각각 수화 피브로넥틴 막 및 DI 물의 양으로 ToF-SIMS 질량 스펙트럼을 표시 1B. 물 클러스터를 포함하여 관심의 피크 (즉, m / z 19, 37, 55, 73, 91, 109) 및 아미노산 조각 (즉, m / z 30, 44, 61, 74, 81, 83, 98) 빨간색 화살표로 표시됩니다. 널리 건조 단백질 시료를 사용하여보고 된 아미노산 단편의 특징적인 피크...
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SALVI 등으로 ToF-SIMS 및 주사 전자 현미경 (SEM)과 같은 진공 기반기구에 의해 동적 액면과 액체 - 고체 계면 분석을 허용 미세 인터페이스이다. 작은 구멍의 사용은 직접 진공 액체에 노출하기 때문에, SALVI은 수정없이 많은 미세하게 초점을 맞춘 분광기 및 이미징 기술에 적합한 22 이동성과 미세 유체의 다양성이 진정한 멀티 모달 이미징 플랫폼입니다. 별개의 기능 및 기존의 기술에 비해 SALVI의 중요성이 최근 여러 후기에 요약되어있다. SALVI 기술의 개발로 22-25 우리 그룹 적극적 동적 액체 표면과 고액 인터페이스를 포함하는 다양한 연구에 적용되어 . 새로운 애플리케이션의 예로는 포유 동물 세포막 세균 생물막 부착 수성 표면 산화 반응의 결과로 15, 16 또는 나노 입자의 형성을 포함한다. 이 포장 된당, 우리는 죄의 표면에 흡착 수화 단백질 박막의 초기 액체으로 ToF-SIMS 결과를 제시한다.
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저자는 공개할 것이 없습니다.
PNNL(Pacific Northwest National Laboratory) CII-LDRD(Chemical Imaging Initiative-Laboratory Directed Research and Development) 및 MS3(Materials Synthesis and Simulation across Scales) 이니셔티브 LDRD 기금의 지원에 감사드립니다. 기기 액세스는 WR Wiley EMSL(Environmental Molecular Sciences Laboratory) 과학 테마 제안서를 통해 제공되었습니다. EMSL은 PNNL의 생물 및 환경 연구국(BER)이 후원하는 국가 과학 사용자 시설입니다. 저자들은 원고를 읽어주고 유용한 피드백을 제공해 준 Xiao Sui, Yuanzhao Ding, Juan Yao 씨에게 감사를 표합니다. PNNL은 DE-AC05-76RL01830 계약에 따라 DOE를 위해 Battelle이 운영합니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| ToF-SIMS | IONTOF | TOF. SIMS 5 | 해상도 : >10,000 m/&델타; 질량 분해능의 경우 m; >4,000m/&델타; 높은 공간 해상도를 위한 m |
| SALVI(Liquid Vacuum Interface)의 분석 시스템 | Pacific Northwest National Laboratory | N/A | SALVI는 ToF-SIMS(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)와 같은 진공 기반 과학 기기가 분자 수준에서 자연 상태의 액체 표면을 분석할 수 있도록 하는 고유한 독립형 휴대용 분석 도구입니다. |
| 의 입구와 출구를 연결하기 위한 | PEEK Union | Valco | ZU1TPK |
| IONTOF | N/A | Stage는 ToF-SIMS | |
| Barnstead Nanopure 정수 시스템에 | Thermo Fisher Scientific | D11921 | ROpure LP 역삼투 여과 모듈(D2716) |
| 주사기 | BD | 309659 | 1ml |
| 피펫 | Thermo Fisher Scientific | 21-377-821 | 범위: 100 - 1,000 ml |
| 피펫 팁 | Neptune | 2112.96.BS | 1,000 &마이크로; l |
| 원심분리기 튜브 | 코닝 | 430791 | 15 ml |
| 피브로넥틴 | 시그마-알드리치 | F1141 | 1 mg/ml |
| 에탄올 | 열 피셔 사이언티픽 | S25310A | 95% 변성 |
| Gibco PBS | 써모 피셔 사이언티픽 | 10010-023 | pH 7.4 |
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