이 프로토콜은 리포솜의 제조를 설명하고 이들이 어떻게 표면에 고정되고 형광 현미경 검사법을 사용하여 거대한 병렬 방식으로 개별적으로 심상될 수 있는지 설명합니다. 이는 집단의 단일 리포좀 들 사이의 크기 및 조성 불균질의 정량화를 허용한다.
방법 논문
이 프로토콜은 리포솜의 제조를 설명하고 이들이 어떻게 표면에 고정되고 형광 현미경 검사법을 사용하여 거대한 병렬 방식으로 개별적으로 심상될 수 있는지 설명합니다. 이는 집단의 단일 리포좀 들 사이의 크기 및 조성 불균질의 정량화를 허용한다.
막 모형 시스템 또는 약 납품 운반대로 리포솜을 채택하는 대부분의 연구는 대량 판독 기술에 의존하고 따라서 본질적으로 앙상블의 모든 리포솜이 동일하다고 가정합니다. 그러나 단일 입자 수준에서 리포솜을 관찰할 수 있는 새로운 실험 플랫폼은 개별 리포좀에 대한 단백질 막 상호 작용 또는 약물 담체 특성에 대한 매우 정교하고 정량적인 연구를 수행할 수 있게 해 주었으며, 따라서 앙상블 평균에서 오류를 방지. 여기에서 우리는 형광 기지를 둔 현미경 분석법을 사용하여 단 하나 리포좀을 준비, 검출 및 분석하기 위한 프로토콜을 제시하고, 그 같은 단 하나 입자 측정을 촉진하. 이 설정은 개별 리포솜을 대규모 병렬 방식으로 이미징할 수 있게 하며 샘플 내 크기와 조성 불균질성을 드러내기 위해 사용됩니다. 추가적으로, 프로토콜은 단 하나 리포솜 수준에서 리포솜 공부의 이점, 분석결과의 한계 및 그밖 연구 질문을 공부하기 위하여 그것을 수정할 때 고려될 중요한 특징을 기술합니다.
리포솜은 기초와 응용 연구 에서 둘 다 무겁게 이용되는 구형 인지질 기지를 둔 소포입니다. 이들은 우수한 멤브레인 모델 시스템으로 기능하며, 이들의 생리화학적 특성은 리포좀1,2를구성하는 지질 성분을 변화시킴으로써 쉽게 조작될 수 있기 때문이다. 또한, 리포솜은 향상된 약동학 및 약력학뿐만 아니라 높은 생체 적합성3을제공하는 가장 많이 사용되는 약물 전달 나노 캐리어 시스템을 구성합니다.
몇 년 동안, 리포솜은 주로 대량 기술을 사용하여 연구되어 앙상블 평균 판독 값에만 액세스 할 수 있습니다. 이것은 앙상블에 있는 모든 리포좀이 동일하다는 것을 가정하기 위하여 이 연구 결과의 대다수를 지도했습니다. 그러나 이러한 앙상블 평균 값은 기본 데이터 집합이 평균 값 주위에 균일하게 분포되어 있는 경우에만 정확하지만 데이터 집합에 여러 독립 모집단이 포함된 경우 거짓및 편향된 결론을 나타낼 수 있습니다. 또한, 전체 인구를 나타내는 앙상블 의미를 가정하면 리포솜 사이의 불균질성 내에 있는 정보를 간과할 수 있다. 최근에는 단일 리포좀을 조사할 수 있는 정량적 분석이 등장하여, 리포좀 크기4,지질조성5,6,및 캡슐화 효율7을포함한 중요한 물리화학적 특성에 대하여 개별 리포좀 들 사이의 큰 불균질성을 드러내며, 단일 리포좀 수준에서 리포좀을 연구하는 것의 중요성을 강조하고 있다.
리포솜 성질의 앙상블 평균화가 편향된 결과로 나타난 연구 영역은 리포솜 크기 의존성 단백질 막 상호작용을 연구하고있다8,9. 전통적으로, 이러한 과정을 연구하는 연구원은 다른 기공 크기9필터를통해 압출에 의해 다른 앙상블 평균 직경리포솜을 준비하는 것으로 제한되었습니다. 그러나, 단일 리포좀 어세스를 사용하여 개별 리포좀의 직경을 추출하는 것은 큰 인구 중복을 밝혀, 리포솜을 사용하여 압출 100 nm 및 200 nm 필터는 그들의 크기 분포에 70% 중첩까지 표시4. 이것은 리포솜 크기 의존성 단백질 막 상호작용10의대량 측정을 심각하게 편향시킬 수 있었다. 단일 리포솜 분석법을 사용하여 막 단백질 상호 작용 연구를 수행, 연구원은 대신 샘플 내에서 크기 다분산성을 활용, 각 단일 실험 내에서 리포좀 직경의 넓은 범위를 연구 할 수 있도록, 막 곡률과 조성이 막에 단백질 모집에 영향을 미칠 수있는 방법의 새로운 발견을 촉진4,11,12. 단일 리포솜 분석에 의한 또 다른 분야는 단백질 매개 막융합13,14의기계적 연구에 있다. 이러한 운동 측정의 경우 개별 융합 이벤트를 연구하는 능력은 융합 프로세스의 실험 적 동기화의 필요성을 완화하여 대량 앙상블 측정에서 수행되는 주공간 평균화에서 손실되었을 새로운 기계적 통찰력을 허용했습니다. 추가적으로, 단 하나 리포솜은 개별 적인 단백질의 측정을 허용하고 막 단백질 구조 역학15,16에새로운 지식을 제안하는 막 스캐폴드로 이용되었습니다. 더욱이, 이러한 프로테올리포좀 기반 설정은 개별 막 트랜스멤브레인수송기(17) 및 모공 형성 단백질복합체(18)의 기능뿐만 아니라 생리활성막-투과펩타이드(19)의 기전을 연구하는 것을 가능하게 하였다. 단일 리포솜은 또한10-19 L의 부피에서 효소 반응을 위한 챔버로서 사용되는 표면 고정된 단일 리포솜을 가진 연질 나노유체학으로서 사용되어 왔으며, 최소한의 제품소비로스크리닝 검거및 복잡성을 증가시키고 있다.
최근, 단일 리포솜 검사에서는 이전에 는 미리 정연하지 않은 수준의 세부 사항에서 약물 전달 리포좀을 특성화하는 데 사용되었습니다. 연구자들은 개별리포좀(21)의표면에 부착된 중합체의 양에서 유의한 불균질성을 정량화할 수 있었다. 단일 리포좀 검사는 또한 혈장과 같은 복합 매체에서 약물 전달 리포좀의 측정을 허용하고, 지질 앵커를 통해 리포좀 표면에 고정된 원소가 생체 내 순환 중에 경험한 조건을 모방하는 조건에 노출될 때 해리에 취약할 수 있는 방법을밝혀냅니다 22. 전반적으로, 단일 리포솜 assays의 다양성과 유용성은 이 설치가 해결하기 위하여 채택된 문제의 큰 다양성에 의해 입증되고, 우리는 방법론이 새로운 과학적인 필드에서 계속 개발되고 사용을 찾아내려고 구상합니다.
여기에서 우리는 개별 리포솜이 높은 처리량 방식으로 공부될 수 있도록 하는 형광 현미경 계 단 하나 리포좀 분석법을 기술합니다(그림 1). 이 방법을 설명하기 위해, 우리는 앙상블 내에서 개별 리포좀 사이의 크기와 조성 불균질성을 정량화하는 데 사용합니다. 이 분석은 통과 유리 표면에 고정된 단일 리포좀의 형광 현미경 이미징을 사용합니다. 우리는 먼저 적절한 형광 리포솜 라벨링 및 고정을 보장하는 리포솜 제조 공정의 중요한 단계를 설명합니다. 그런 다음, 적절한 리포솜 표면 밀도를 보장하기 위한 절차를 개략적으로 설명하기 전에 리포솜 고정을 용이하게 하는 데 필요한 표면 준비를 설명합니다. 우리는 고품질의 이미지를 획득하는 데 중요한 현미경 매개 변수에 대해 논의하고 간단한 데이터 분석을 수행하는 방법을 설명하여 리포솜 크기와 조성 불균질성을 추출 할 수 있습니다. 이 일반적인 프로토콜은 관심 있는 연구원이 그 또는 그녀의 특정 연구 관심사를 위한 분석학을 더 개발하기 위한 좋은 기초를 제공해야 합니다.
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1. 리포솜 준비
참고 : 간단히, 리포솜의 준비는 일반적으로 세 가지 중요한 단계를 포함 : 1) 원하는 지질 조성물의 건조 지질 필름의 준비; 2) 리포좀 형성을위한 지질의 재수화; 및 3) 리포좀 인구의 크기와 라멜라성을 조절한다.
2. 이미징 챔버의 표면 준비
3. 리포솜 고정
4. 이미지 획득
참고: 이 섹션은 실험을 수행하는 연구원이 사용할 수 있는 현미경 시스템에 많이 의존할 것입니다. 따라서, 이미징을 수행하는 방법에 대한 전반적인 가이드라인이 설명될 것이다. 그러나 정확한 설정과 적용 방법은 현미경 설정마다 다릅니다. 예를 들어, 일부 시스템은 원하는 방출 필터 조합을 선택할 수 있으며, 다른 현미경에는 특정 사전 설정 필터가 장착되어 있습니다.
5. 데이터 분석
참고 : 특별히 개발 된 자동화 된 2D 가우시안 피팅 루틴은 이전에6,11,12를사용했습니다. 그러나, 방법의 적용가능성을 높이기 위해 모든 실험실에서 용이하게 구현될 수 있는 데이터 분석 과정이 설명되어 있다.
6. 리포솜 크기 교정
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기재된 프로토콜에 따라 단일 리포솜을 대규모 병렬 방식으로 이미지화할 수 있게한다(도 1). 리포좀의 성공적인 표면 고정은 회절 제한된 강도 반점이 이미지에 나타나야함에 따라 챔버(프로토콜에서 3.6단계)에 리포좀 용액을 첨가한 즉시 명백해야한다(도 1B 및 도 1C).
좋은 통계를 달성하고 분석의 높은 처리량 능력을 이용하기 위해, 수천 리포솜을 이미지화해야합니다. 적당한 수의 이미지로 이 작업을 수행하려면 샘플당 이미지 수가 ~10으로 감소하여 획득 및 분석해야 하는 이미지 수를 제한하므로 프레임당 300-400 리포좀의 밀도를 달성하기 위해...
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우리는 단일 리포솜 분석이 개별 리포좀 사이의 조성 불균질성을 연구하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 자세히 설명하지만 플랫폼은 매우 다재다능하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이전에 소개에서 도시되고 논의된 바와 같이, 프로토콜은 막-막 융합, 단백질 막 상호 작용, 또는 리포좀 약물 담체 특성화의 양상을 연구하기 위해 용이하게 적응될 수 있다. 해결되는 모든 과학적 질문에 대해, 단일 리포솜 분석의 힘은 앙상블의 개별 구성 요소를 감지하고 따라서 앙상블 평균 효과에 의해 편향되지 않은 정량적 판독을 갖는 능력에 있다.
단일 리포솜 분석법은 Z 방향 단면이 리포솜 층 위의 용액에서 원치 않는 배경 형광을 제거 할 수있는 전체 내부 반사 또는 공초점 현미경과 같은 표면 이미징 양식에 최적으로 적합합니다. 그러나, 이 양상은 펩티드, 단백질 또는 그밖 리포좀과 같은 형광표지된 화합물이 해결책에 추가되고 화상 진찰 도중 거기 남아 있는 연구 결과를 위해 가장 중요합니다. 예를 들어...
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저자는 이해 상충을 선언하지 않습니다.
이 작품은 독립적 인 연구를위한 덴마크위원회에 의해 투자되었다 [보조금 번호 5054-00165B].
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 8-well microscopy slides (µ slides) | Ibidi | 80827 | 유리 바닥이 있는 현미경 슬라이드 |
| Avanti Mini Extrusion kit | Avanti Polar Lipids | 610000 | 소모품(Whatman 필터)은 GE Healthcare |
| BSA | Sigma | A9418 | |
| BSA-Biotin | Sigma | A8549 | |
| 콜레스테롤 | Avanti Polar에서 구할 수 있습니다. Lipids | 700000 | Traded trough Sigma |
| Computer with FIJI (Fiji Is Just ImageJ) | ComDet 플러그인이 설치되어 있어야 합니다. 또한 .txt 파일을 로드할 수 있는 데이터 처리 소프트웨어(Excel, MatLab, OpenOffice, GraphPad Prism 등)가 필요합니다. | ||
| DOPE-Atto488 | Atto-Tech | AD488-165 | |
| DOPE-Atto655 | Atto-Tech | AD655-165 | |
| DOPE-PEG-Biotin | Avanti Polar Lipids | 880129 | Traded trough Sigma |
| D-Sorbitol | Sigma | S-6021 | |
| 동결 건조기 | 예: Labogene Glass 바이알의 ScanVac Coolsafe | ||
| 갈색 크로마토그래 | 피 150903 | 액체 질소의 급속 동결에 견딜 수 있는 유리 바이알. 바이알의 8 mL 버전은 압출 키트 | |
| HCl | Honeywell Fluka | 258148 | |
| . 최소 65°C까지 가열 가능; | |||
| 자석이 교반 | 최소 65°C까지 가열 가능; C | ||
| HEPES | Sigma | H3375 | |
| 액체 질소 | 보관용 용기 포함(예: 고무 욕조 | ||
| 마그네틱 교반기 VWR | 442-4520 (EU) | ||
| 마이크로 원심분리기 튜브 1.5 mL | Eppendorf | 0030 120.086 (EU) | |
| 현미경 | 이 프로토콜의 이미지를 위해 Leica SP5 컨포칼 현미경에는 다음이 있습니다. 사용된 적이 있습니다 | ||
| Na HEPES | Sigma | H7006 | |
| NaCl | Sigma | S9888 | |
| NaOH | Honeywell Fluka | 71686 | |
| POPC | Avanti Polar Lipids | 850457 | Traded trough Sigma |
| Streptavidin | Sigma | S4762 | |
| tert-Butanol (2-methyl-2-propanol) | Honeywell Riedel-de Haë n | 24127 | |
| 초순수 | (예: MilliQ) |
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