Fluorescerende nanodeeltjes geproduceerd in ons lab wordt gebruikt voor beeldvorming ion concentraties en fluxen ion in biologische systemen zoals cellen tijdens de signalering en interstitiële vloeistof tijdens fysiologische homeostase.
Methodenartikel
Fluorescerende nanodeeltjes geproduceerd in ons lab wordt gebruikt voor beeldvorming ion concentraties en fluxen ion in biologische systemen zoals cellen tijdens de signalering en interstitiële vloeistof tijdens fysiologische homeostase.
Streng gereguleerd ion homeostase door het gehele lichaam noodzakelijk is voor het voorkomen van dergelijke slopende staten als uitdroging. 1 In tegenstelling, een snelle ion fluxen op cellulair niveau zijn nodig voor het starten actiepotentialen in exciteerbare cellen. 2 Natrium regelgeving speelt een belangrijke rol in beide deze gevallen, maar er geen methode bestaat op dit moment om toezicht te houden hoeveelheden natrium in vivo 3 en intracellulaire natrium-sondes 4 voorzien niet in dezelfde gedetailleerde resultaten als calcium sondes. In een poging om beide holten op te vullen, zijn fluorescerende nanosensoren ontwikkeld die kan natrium concentraties monitor in vitro en in vivo. 5,6 Deze sensoren zijn gebaseerd op de ion-selectieve optode technologie en bestaat uit geplastificeerd polymere deeltjes waarin natrium specifieke erkenning elementen, pH-gevoelige fluoroforen, en additieven zijn ingebed. 7-9 Adapaleen de natrium-erkenning element extracten natrium in de sensor. 10 Deze extractie zorgt ervoor dat de pH-gevoelige fluorofoor naar een waterstof-ion vrij te laden neutraliteit te handhaven binnen de sensor waardoor een verandering in de fluorescentie. De natrium-sensoren zijn reversibele en selectieve natrium voor meer dan kalium, zelfs bij hoge intracellulaire concentraties. 6 Ze zijn ongeveer 120 nm in diameter en zijn gecoat met polyethyleen glycol op biocompatibiliteit geven. Met behulp van micro-injectie technieken, kunnen de sensoren worden geleverd in het cytoplasma van de cellen, waar ze is aangetoond dat de temporele en ruimtelijke dynamiek van natrium kloppende hartspiercellen te controleren. 11 Bovendien hebben zij ook gevolgd in real-time veranderingen in de natrium-concentratie in vivo bij injectie subcutaan in muizen 3 Hierin we in detail uitleggen en demonstreren van de methodologie voor het vervaardigen van TL-natrium nanosensoren en in het kort tonen de biologische toepassingen ons lab de nanosensoren gebruikt voor:. de micro-injectie van de sensoren in cellen, en de subcutane injectie van de sensoren in muizen .
1. Voorbereiding van de optode
Alvorens de optode, fracties van de componenten zijn nodig, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gemeten en opgeslagen.
Deze monsters en oplossingen zullen worden gebruikt om de optode materiaal te maken.
2. Het creëren van nanosensoren
3. Het bepalen van nanonsensor reactie
Deze methode wordt gebruikt om de reactie van nanosensoren ontworpen voor intracellulaire natrium te meten te bepalen. Verschillende concentraties worden aanbevolen om te worden gebruikt voor het extracellulaire natriumconcentratie nanosensoren.
| Excitatie (nm) | Emissie (nm) | Cut-Off (nm) |
| 488 | 570 | 530 |
| 488 | 670 | 610 |
| 639 | 680 | 665 |
De nanosensor intensiteit bij elke golflengte is afhankelijk van de natriumconcentratie. Het gebruik van de golflengte afhankelijk van de toepassingen. Voor intracellulaire trage dynamiek metingen maken we gebruik van 488 nm/570 nm (excitatie / emissie) en 488 nm nm/670 die ons laten verhouding tussen de twee golflengten en minder lawaai.
4. Intracellulaire imaging
5. In vivo beeldvorming
Alle procedures zijn beoordeeld en goedgekeurd door Animal Northeastern University's Care en gebruik Comite.
6. Representatieve resultaten

Figuur 1. Response rondingen van vijf verschillende nanosensor sets natrium. Elke set vertegenwoordigt nanosensoren uit verschillende optode formuleringen die dezelfde hoeveelheid CHIII, NaTFPB, PVC en DOS, maar variërende hoeveelheden Naix had. De gegevens werden omgezet in α waarden met behulp van de 639 / 680 nm intensiteiten. De gegevens zijn een gemiddelde van 3, foutbalken weggelaten voor de duidelijkheid, van een ingericht sigmoïdale curve met behulp van Origin. In deze reactie curve, de maximale concentratie van de gebruikte natrium was 500 mm. De Kd van de natrium nanosensoren voor natrium varieerde van 10 mM (oranje ruiten) tot ongeveer 150 mm (zwarte vierkantjes).

Figuur 2. Ingespoten neonatale cardiale myocyten. Cellen werden gekweekt op dekglaasje, gemonteerd op een microscoop en geïnjecteerd met natrium nanosensoren. Getoond worden fluorescent (639 nm excitatie), helderveld, en overlay. Merk op dat sommige sensor clustering plaatsvindt, maar de cellen hebben een normale morfologie, sensoren hebben verspreid in de cytosol en er is geen nucleair geladen.

Figuur 3. Subcutane injectie van muizen met natrium nanosensoren. Negen verschillende injecties van natrium nanosensoren werden gemaakt in het subcutane ruimte van naakt muizen. Zowel de lichte veld en fluorescerende beelden (640/680) zijn bedekt.
De vorming van nanosensoren mag niet langer duren dan 10 minuten nadat de optode oplossing is gemaakt en de PEG lipide gedroogd. Optode kan niet alleen worden gemaakt wanneer nodig snel, maar wanneer bewaard bij 4 graden Celsius, kunnen ze stabiel zijn voor maanden. We hebben aangetoond dat de nansensors, eenmaal gevormd, stabiel zijn in oplossing voor minstens een week,. Maar, zorg moeten worden genomen om fotobleken ook na deze periode te voorkomen door het blokkeren van de nanosensoren tegen licht 6 Terwijl natrium nanosensoren hier waren aangetoond, zijn optodes zijn gemaakt voor de meeste biologisch relevante ionen zoals kalium en chloride. 10,12 We hebben ook uitgebreid deze technologie naar kleine moleculen, zoals glucose. 13
In aanvulling op het genereren van nanosensoren naar verschillende analyten te controleren, zijn deze nanosensoren vatbaar zijn voor andere wijzigingen die ervoor zorgt dat ze nuttig in de meeste biologische experimenten. Bijvoorbeeld, de oppervlaktelaag, in dit geval poly (ethyleenglycol), kunnen eenvoudig worden gewijzigd met behulp van een amfifiele molecuul dat is oplosbaar in water. Dit maakt de mogelijkheid van functionaliseren deze nanodeeltjes voor verschillende toepassingen of doelen. De grootte van de nanodeeltjes kunnen ook worden aangepast door het veranderen van de oppervlaktelaag, de sonicatie intensiteit of het gebruikte oplosmiddel.
Calcium fluorescerende indicatoren zijn van onschatbare waarde bij het bepalen van intracellulaire calcium signaaloverdracht, maar, we zijn natrium-gevoelige kleurstoffen hebben dezelfde ideale eigenschappen. Optode nanodeeltjes bedoeld om een alternatieve methode voor beeldvorming ionen intracellulair zijn in ontwikkeling voor jaren te geven. 14 Wij hebben op deze eerder onderzoek naar nanosensoren die specifiek zijn voor intracellulaire natrium-imaging, dat hopelijk zal zorgen voor een middel om te begrijpen hoe natrium signalering cellulaire functie en invloed te creëren wijzigingen in de signalering die leiden tot bepaalde ziekten.
Het gebruik van fluorescerende nanosensoren in vivo biedt een real-time minimaal-invasief alternatief voor de bewaking analyten opzichte van andere methoden, zoals bloed trekt. 3 Natrium en glucose nanosensoren gebaseerd op de technologie hiervoor is aangetoond dat veranderingen in het natrium en glucose track, respectievelijk in vivo. 3,13 Echter, er bestaan momenteel beperkingen aan deze methode als een controle-instrument. Bijvoorbeeld, de sensoren moeten een fluorofoor met een spectrum voldoende verschoven naar de nabij-infrarood rode om achtergrond te minimaliseren autofluorescentie van de huid. 15 In de tweede bevat, is de huidige injectie techniek produceert geen uniform injectie van de nanosensoren die kunnen worden veroorzaakt door deze fouten als variatie in injectie diepte. Ondanks deze beperkingen, kan de ontwikkeling van deze fluorescerende nanosensoren en hun succesvolle demonstratie maken van deze sensoren een waardevol onderzoeksinstrument en de methode voor de controle gezondheid van de patiënt.
JMD en MKB worden gefinancierd via de IGERT Nanomedicine Wetenschap en Technologie programma van Northeastern University (financiering van de NCI-en NSF verlenen DGE-0504331). Dit werk werd ook gefinancierd door National Institutes of Health Nationale Instituut van Algemene Medische Wetenschappen Grant R01 GM084366. We danken ook Saumya Das en Anthony Rosenzweig van BIDMC in Boston voor het aanbieden van cardiale myocyten en Kevin Cash voor zijn bijdrage in het dier protocol ontwikkeling.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Product Naam | Vennootschap | Catalogus Nummer | Reacties |
| IVIS Lumina II Instrument Pakket | Remklauw Life Sciences | 126273 | |
| CD-1 Naakt muizen | Charles River | Strain Code: 086 | Immunodeficiënte |
| Insuline spuiten | BD | 328438 | 3 / 10 cc ml, 8mm, 31G |
| Hoog Moleculair Gewicht PVC | Sigma | ||
| DOS | Sigma | ||
| CHIII | Sigma | ||
| NaTFPB | Sigma | ||
| Naix | Sigma | ||
| Dunwandige capillaire glas | Sutter | ||
| PEG lipide | Avanti Polar Lipiden |
Tabel 1. Geeft een lijst van chemicaliën en apparatuur die in deze procedure. Alle gangbare chemicaliën niet in de lijst werden gekocht bij Sigma.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen