Мы представляем протокол для создания на основе клеток нейромедиатором флуоресцентных сконструированные репортеров (CNiFERs) для оптического детектирования объемного высвобождения нейромедиаторов.
Методическая статья
Мы представляем протокол для создания на основе клеток нейромедиатором флуоресцентных сконструированные репортеров (CNiFERs) для оптического детектирования объемного высвобождения нейромедиаторов.
Клеточная нейромедиатор флуоресцентных сконструированные репортеры (CNiFERs) обеспечивают новый инструмент для нейробиологов , чтобы оптически обнаружить высвобождение нейротрансмиттеров в головном мозге в естественных условиях. Конкретный CNiFER создается из человеческой эмбриональной клетки почки , которые стабильно экспрессирует специфический G-белком рецептор, который соединен с G Q / 11 г белков и лобзиком на основе Ca 2+ -detector, TN-XXL. Активация рецептора приводит к увеличению сигнала разъедать. CNiFERs имеют чувствительность нм и временную характеристику секунды , потому что клон CNiFER использует нативный рецептор для определенного нейротрансмиттера, например, D2R для дофамина. CNiFERs непосредственно имплантировали в мозг, что позволяет им чувствовать высвобождение нейромедиаторов с пространственным разрешением менее ста мкм, что делает их идеальными для измерения объема передачи в естественных условиях. CNiFERs также могут быть использованы для скрининга других препаратов для потенциального перекрестной реактивности в VIVO. Недавно мы расширили семейство CNiFERs включить GPCRs , что пара к G I / O G белков. CNiFERs доступны для обнаружения ацетилхолин (АХ), допамин (DA) и норэпинефрина (NE). Принимая во внимание, что любой GPCR может быть использован для создания романа CNiFER и что есть примерно 800 GPCRs в геноме человека, мы опишем здесь общую процедуру разработки, реализовать и протестировать любой тип CNiFER.
Для того, чтобы полностью понять , как нейроны общаются в головном мозге, необходимо иметь метод измерения высвобождение нейротрансмиттеров в естественных условиях. Есть несколько хорошо зарекомендовавшие себя методы измерения нейротрансмиттеров в естественных условиях. Одно из наиболее часто используемым методом является микродиализ, в котором полая игла вставлена в мозг и небольшой объем цереброспинальной жидкости собирают и анализируют с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимическим детектированием и 1. Микродиализ имеет пространственное разрешение порядка нескольких диаметров зонда, например, ~ 0,5 мм для зондового диаметром 200 мкм. Временное разрешение этого метода, однако, является медленным из - за интервалами между измерениями , которые обычно длятся ~ 5 минут или дольше 1. Кроме того, анализы не производятся в режиме реального времени. Другой метод является быстрое сканирование циклической вольтамперометрии (FSCV), которая использует углеродного волокна зонд, который вставляют в мозг. FSCV имеет отличную темпоральная разрешение (субсекундных), высокая чувствительность (нмоль) и пространственное разрешение с зондами диаметром от 5 до 30 мкм. Тем не менее, FSCV ограничивается передатчиками , которые производят характерное окисление и профиль снижения питание подано на потенциометрического датчика углерода 2.
Третий способ для измерения нейротрансмиттеры непосредственно через генетически закодированы нейромедиаторов (NT) биосенсоров 3. С помощью этого метода, слитый белок создается , который содержит лиганд-связывающий домен для передатчика , соединенного с флуоресцентного резонансного переноса энергии (FRET) основе пары флуорофоров 4 или перестановкой GFP 5. В отличие от предыдущих двух методов, эти биосенсоры генетически закодированы и экспрессируется на поверхности клетки-хозяина, такой как нейрон, через получения трансгенных животных или остро с использованием вирусных агентов, чтобы инфицировать клетки. На сегодняшний день генетически кодируемые биосенсоры были разработаны только для detectinг глутамата и ГАМК 3-5. Ограничения с помощью этих методик были низкая чувствительность, в диапазоне нМ, и невозможность расширить обнаружения для большого числа передатчиков, например, классических нейромедиаторов, нейропептидов и нейромодуляторов, которые передают сигналы посредством G-белками (GPCR , ). На самом деле, существует около 800 GPCRs в геноме человека.
Для устранения этих недостатков, мы разработали инновационный инструмент для оптического высвобождения мера любого нейротрансмиттера, который сигнализирует через GPCR. CNiFERs ( на основе клеток нейромедиатором флуоресцентных сконструированные репортеры) являются клоновых клетки НЕК293 , сконструированные для экспрессии конкретного GPCR , что при стимуляции, вызывает увеличение внутриклеточного [Са 2+] , который определяется генетически кодируемой FRET основе датчика Ca 2+, TN-XXL. Таким образом, преобразование CNiFERs нейромедиатора связывание рецептора в изменение флуоресценции, что обеспечивает оптическую р прямой и в режиме реального времениСвинец-из местной активности нейромедиаторов. Используя нативный рецептор для данного нейромедиатора, CNiFERs сохраняют химическую специфичность, сродство и временной динамики эндогенно выраженных рецепторов. На сегодняшний день мы создали три типа CNiFERs, один для обнаружения ацетилхолин с помощью рецептора M1, один для обнаружения допамина используя рецептор D2, и один для обнаружения норадреналина с использованием 6,7 - рецептора α1a. Технология CNiFER легко расширяемая и масштабируемая, что делает его доступным для любого типа GPCR. В этой статье Jove, мы опишем и проиллюстрировать методологию разработки, реализации и испытания в естественных условиях CNiFERs для любого применения.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все процедуры на животных, проведенные в этом исследовании, в соответствии с институциональными уходу за животными и рекомендациями по использованию комитета (IACUC), и были одобрены IACUCs на Икан школы медицины на горе Синай и в Университете Калифорнии, Сан-Диего.
1. Сформировать GPCR-экспрессирующих Лентивирус для преобразования НЕК293
2. Выбор HEK293 / TN-XXL Тип Магистральная Cell культивированием In Vitro
Примечание: Определить G сочетания белков специфичность, например, G I / O, G д / 11, или л о р а G белки, о GPCR, так как это DICTates ли нужен белок химерой G для CNiFER. Для G д -coupled рецепторов, например М1 мускариновых рецепторов, выбирают HEK293 / TN-XXL (# 3G8) в качестве основы HEK293 типа клеток. Для G I / O -coupled рецепторов, химерный белок G G qi5 требуется 10. Для -coupled рецепторов G с, qs5 химерой G требуется 10. В этом протоколе построение D2R CNiFER используется в качестве примера. D2R сигналы через G I / O G белков и требует клеток НЕК293 , которые стабильно экспрессируют химерный белок G, G qi5, например, HEK293 / TN-XXL / G qi5 _ # qi5.6.
3. / Gqi5 Клетки Лентивирусов Трансдукция HEK293 / TN-XXL
4. FACS и изоляции одиночных CNiFER Клонов
5. Культивирование и расширение сортируют, Клональный CNiFERs
6. Определение кандидатских CNiFERs Основываясь на FRET Response Использование Флуорометрические планшет-ридер
Примечание: С четырьмя 96-луночные планшеты следующие FACS, должно быть> 100 тестируемые клоны, которые выживают и расшириться до 24-луночного этапе плиты, так как многие из оригинальных клонов не растут. Для выявления потенциальных CNiFERs кандидатов, использовать анализ 3-точечного для ответа FRET с родственным агониста, например, дофамин для D2R.
7. Окончательный выбор CNiFER клонов Использование Флуорометрические планшет-ридер
8. Замораживание-назад Выбранные CNiFER Клоны
9. CNiFER Имплантация в коре головного мозга мыши
10. В Vivo Визуализация CNiFER Клонов
Примечание: Живая съемка проводится с использованием мышей двухфотонного микроскопа и аппарата с головы неподвижная. Анестезия не требуется во время сессий визуализации. При визуализации животных в бодрствующем состоянии, ограничить подголовника лишь несколько часов в то время, чтобы снизить уровень стресса. Вернуть животное к нему домой клетку между сеансами обработки изображений для производства продуктов питания и воды. Потенциал напряжения сводится к минимуму за счет затемнения освещение в комнате и окружающих часть мыши в корпусе.
Анализ 11. Данные

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
CNiFER получают из эмбриональной почки человека (НЕК293) , клетки , который разработан для стабильной экспрессии по меньшей мере , двух белков: специфический G-белком рецептор (GPCR) , и генетически кодируемой [Са 2+] датчика, TN-XXL. TN-XXL подвергается флуоресцентного резонансного переноса энергии (FRET) между голубым и желтым флуоресцентными белками, ECFP и цитрин, соответственно, в ответ на Ca 2+ ионов 6,15. Активация GPCR , что пара к эндогенным G
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Создание CNiFERs обеспечивает инновационный и уникальную стратегию для оптического измерения высвобождения нейромедиаторов в головном мозге в естественных условиях. CNiFERs идеально подходят для измерения внесинаптических высвобождения, т.е. объема проводимости, для нейротрансмиттеров. Важно отметить, что каждый из CNiFER обладает свойствами нативного GPCR, обеспечивая физиологическую оптическое измерение изменений в уровнях нейромедиаторов в головном мозге. На сегодняшний день CNiFERs созданы для обна...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего раскрывать.
Мы благодарим Б. Конклин (Калифорнийский университет, Сан - Франциско) за предоставление qi5 г и G qs5 А. кДНК Швейцера за помощь с электроникой, Н. Тэйлор за помощь скрининга клонов, Ян Glaaser и Роберт Рифкин для корректуры и Оливье Griesbeck для TN-XXL. Эта работа была поддержана исследовательских грантов через Национальный институт США по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (NIDA) (DA029706; DA037170), Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии (NIBIB) (EB003832), Hoffman-La Roche (88610A) и "Neuroscience связанных с наркотиками гранта Злоупотребление "тренировочной через NIDA (DA007315).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro | System Biosciences | CD510B-1 | Клонирование: для генерации лентивируса |
| 12 x 75 *BD Falcon High Clarity полипропиленовая пробирка с круглым дном | BD Biosciences | 352063 | FACS |
| BD 40 мкм Falcon клеточные фильтры | BD Biosciences | 352340 | FACS |
| 0,05% трипсин ЭДТА | Invitrogen | 25200056 | FACS |
| 96 Well Plate, плоское дно, прозрачное | Corning | 3596 | FACS |
| 96 луночные планшеты для культивирования клеток | Corning | CLS3997 | Flexstation |
| Optilux черное прозрачное дно | Corning | 3603 | |
| Flexstation Наконечники для дозаторов Flexstation | Молекулярные устройства | 9000-0911 | Flexstation |
| Ацетилхолина хлорид | Sigma-Aldrich | A2661 | Flexstation |
| Норадреналин | Sigma-Aldrich | A7256 | Flexstation |
| Гидрохлорид дофамина | Sigma-Aldrich | PHR1090 | Flexstation |
| GABA | Sigma-Aldrich | A2129 | Flexstation |
| Гистамин | Sigma-Aldrich | H7125 | Flexstation |
| Glutamate | Sigma-Aldrich | 49621 | Flexstation |
| Эпинефрин | Sigma-Aldrich | E4642 | Flexstation |
| Соматостатин | Sigma-Aldrich | S1763 | Flexstation |
| 5HT | Sigma-Aldrich | H9523 | Flexstation |
| VIP | Альфа Диагностика Инк. | SP-69627 | Flexstation |
| Orexin A | Alpha Diagnostics Inc. | 12-P-01 | Flexstation |
| Substance P | Sigma-Aldrich | S6883 | Flexstation |
| Аденозин | Sigma-Aldrich | A4036 | Flexstation |
| Мелатонин | Sigma-Aldrich | M5250C | Flexstation |
| Считыватель флуоресцентных пластин и программное обеспечение | Молекулярные устройства | Flexstation 3 | Flexstation |
| DMEM (высокий уровень глюкозы) с Glutamax | Life Technologies | 10569-010 | Культура тканей |
| Фетальная бычья сыворотка | Life Technologies | 10082-139 | Культура тканей |
| Ручка/стрептококк антибиотики | Life Technologies | 15140-122 | Культура тканей |
| Пуромицин | InvivoGen | ant-pr-1 | Культура тканей |
| Фибронектин | Sigma-Aldrich | F0895 | Тканевая культура |
| CoolCell LX Безспиртовая контролируемая скорость заморозки клеток | Bioexpress | D-3508) | Клей для тканевых культур |
| цианоакрилат | Loctite | Loctite No. 495 | хирургическая и стереотаксическая инъекционная |
| пластиковая парафиновая пленка | VWR | Parafilm® | хирургия и стереотаксические инъекции |
| Наноинъектор | Drummond | 3-000-204 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Стеклянные электроды | Drummond | 3-000-203G | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| ручная дрель | OSADA | Exl-M40 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Заусенцы для дрели | Fine Scientific | 19007-05; 19007-07) | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Стерилизующая ванна | FST | 18000-45, хирургический стерилизатор горячих шариков | и стереотаксическая инъекционная |
| изофлурановая камера/маска | Highland Medical | Equipment 564-0427, настольный анестезиологический аппарат HME 109 с испарителем изофлурана, расходомер O2, ганг-клапан; 564-0852, индукционная камера 16X7X7,5 см | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| 3D-эндоскоп с рукой | Zeiss | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| волоконно-оптическая световая | хирургия и стереотаксические инъекции | ||
| Бетадин; | хирургия и стереотаксическая инъекция | ||
| 70 % (v/v) изопропиловый спирт | хирургия и стереотаксическая инъекция | ||
| Povidone-Iodine Prep Pads | dynarex | 1108 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| NaCl 0,9% (инъекция, USP, 918610) | хирургия и стереотаксическая инъекция | ||
| ЦИКЛОСПОРИН (ИНЪЕКЦИЯ, USP) | хирургия и стереотаксический инъекционный | ||
| бупренекс (инъекционный) бупренорфин (0,03 мкм; г на г грызуна) | Сигма-Олдрич | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| Офтальмологическая мазь | Akorn | NDC 17478-235-35 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Surgifoam | Ethicon | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| Grip стоматологический цемент | Dentsply | #675571, 675572 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Instant SuperGlue | NDindustries | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| LOCTITE 4041 | хирургия и стереотаксическая инъекция | ||
| METABOND | C& B | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| No 0 защитное стекло | Операция Фишера | и стереотаксическая инъекция | |
| стереотаксическая рамка | Kopf | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| Ректальный зонд и грелка | FHC | 40-90-8D, регулятор температуры постоянного тока,40-90-2-06, грелка 6,5X9,5 см 40-90-5D-02, ректальный термисторный зонд | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| оптическая макетная плата для визуализации | Thorlabs | хирургия и стереотаксическая инъекция | |
| минерального масла | Fisher | S55667 | хирургия и стереотаксический инъекционный |
| Kwik-Cast (силиконовый эластомер) | World Precision Instruments | хирургия и стереотаксический инъекционный | |
| шовный материал | Ethicon | 18' ', 1667, 4-0 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Ножницы | Fine Scientific Tools | 91500-09, 15018-10 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Forcepts | Fine Scientific Tools | 11252-30; #55, 11295-51; Grafe, 11050-10 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Студент Холстед-Комар Гемостатики | Тонкие научные инструменты | 91308-12 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Набор для прижигания малых сосудов | Тонкие научные инструменты | 18000-00 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Стерилизаторы горячих шариков | Тонкие научные инструменты | 18000-45 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Чехол для инструментов с силиконовым ковриком | Fine Scientific Tools | 20311-21 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| Пластиковые стерилизационные контейнеры с силиконовым ковриком | Fine Scientific Tools | 20810-01 | хирургия и стереотаксическая инъекция |
| 2P фиксированный флуоресцентный эндоскоп для визуализации in vivo Olympus | FV1200 MPE | визуализация in vivo | |
| Многофотонный лазер | SpectraPhysics | Mai Tai DeepSee | in vivo imaging |
| Green Laser | Olympus | 473 нм Лазер | in vivo imaging |
| xy трансляционная база | Scientifica | MMBP | in vivo imaging |
| FRET фильтр куб для YFP и CFP | Olympus | in vivo | |
| визуализация 10x и 40x водяные иммерсионные объективы | Olympus | in vivo imaging | |
| таблица воздуха | Newport | in vivo imaging | |
| специально изготовленная светонепроницаемая клетка | Thorlab | in vivo imaging |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение