$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Цифры 1 и 2 отображения экспериментальную установку и оборудование, используемые для записи активности белка в процессе механической стимуляции двухслойной липидной мембраной,. Чтобы свести к минимуму электрический шум в наших измерениях, рабочая станция находится в пределах лабораторного производства клетки Фарадея, заземлен заземления на Axopatch 200 B усилителя.
Формирование стабильного изоляционного липидного бислоя является ключевым шагом в данном исследовании. В этом варианте липид монослой собирает на границе раздела масло / вода из водных капелек, погруженных в ванну с органическим растворителем. Когда капли размещены в контакте, избыток масла удаляют, и противостоящие монослоев липидные тонко двух молекул толщиной липидного бислоя. Наиболее общая методика используется в двухслойной характеристика напряжения зажим. С фиксации потенциала, напряжение поперек мембраны поддерживается на постоянном уровне, а ток измеряется. Фиг.4 см2) 5 из липидный бислой DPhPC, площадь образованного бислой можно рассчитать. Область бислой можно контролировать, изменяя положение капель (фиг.4А). Использование пьезоэлектрический исполнительный различные типы сигналов (синусоидальные, квадратные, треугольные и т.д.). На разных частотах, амплитуд и циклов могут быть применены к капелькам по горизонтали и аксиально колебания их и таким образом, бислой напряжение и область может быть изменена (4В).
Когда DIB механически стимулируется, в то время как поддержание постоянной потенциал постоянного тока через мембрану, с низким порогом (получить-из-функции) V23T мутант MSCL генерирует надежные деятельности, включая, главным образом, к югу от проводящих состояний, а иногда и полное события открытия (Рисунок 5) , Эти EVЭнты идентичны тем, которые записаны с использованием метода патч-зажим с интактными внутренних E.coli, мембран и липосом восстанавливают очищенной V23T MSCL. Результаты на рисунке 5 доказать, что стробирования происходит в ответ на увеличение напряжения, так как все пики тока наблюдаются при пиковой сжатия. В пик сжатия, относительное расширение поверхностная капель максимальна и, следовательно, напряжение на границе максимальна.
Аламетицина, напряжение-ионный канал и один из наиболее изученных пептидов, увеличивает проницаемость мембран, когда напряжение постоянного тока прикладывается через мембрану 36. Способность интерфейса липидной двухслойной для размещения трансмембранных белков и пептидов, также проходят проверку выполнения текущих записи вольт-стробирования с помощью аламетицина пептида. Аламетицина смешивают с фосфолипидной раствора до конечной концентрации 100 нг / мл. Рисунок 6 показывает текущие измерения в зажим напряжения (+115 мВ). Капли в этом эксперименте растаскивают, чтобы достичь небольшого интерфейс двухслойную и, таким образом, более высокую устойчивость и меньшую емкость. Поведение стробирования пептида аламетицина показано через дискретные шаги текущего (рис 6). Гистограмма на правой стороне участка показаны изменения проводимости от базового уровня (0.0962 NS), которая в основном первый уровень проводимость самого канала.

Рисунок 1:. Схематическое описание основных частей и размеры резервуара нефти Масляный резервуар изготовлен в механическом цехе Вирджинии. Он состоит из цилиндрического обработанной акриловой трубки приклеены к поверхности акрилового листа. Размеры и дизайн могут быть изменены, чтобы приспособить различные приложения или более двух микропипетки./53362/53362fig1large.jpg "Целевых =" _blank "> Нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2:. Экспериментальная установка и микропипетки подготовка (А) Стандарт станция для формирования, механически стимулируя и характеризующие интерфейса бислои включает в себя микроскоп, 3-оси манипуляторов, цифровую камеру, пьезоэлектрический генератор, стол виброизоляции, и клетку Фарадея (не показано). (Б) Экспериментальная установка состоит из двух противоположных ПЭГ-ДМА гидрогелевых заполнено микропипетки горизонтально в ванне гексадекан масла. Каждый из микропипетки содержит электрод Ag / AgCl, чтобы обеспечить электрическое соединение. Третий микропипетки заполнены раствором proteoliposome используется для формирования капель на кончике других микропипетки. (С) В настоящее время отклика DIB может быть измеренаиспользуя комбинацию усилителя патч и низким уровнем шума системы сбора данных. (D) закрыл картину, показывающую водных капелек, образованных на кончике микропипетки. (Е) Ag / AgCl электроды изготовлены путем погружения кончик двух серебряных проводов 250 мкм отбеливателя. Электроды затем подается через два боросиликатного стекла капилляров, заполненных ПЭГ-ДМА гидрогеля, который отверждается ультрафиолетовым светом, чтобы затвердеть. Прямой держатель микроэлектрод с мужской разъем используется для подключения одной из микропипеток в headstage усилителя патч.

Рисунок 3:. Изображения, иллюстрирующие формирование интерфейса бислоев капель (A) 10 мкм микропипетки заполнены протеолипосом расположен под микроскопом в непосредственной близости от кончиков микропипетки. С помощью шприца, соединенный с микропипетки, обойтись небольшие объемыиз протеолипосом с образованием сферических капелек требуемого объема. Пусть форма монослоя, позволяя капли, чтобы сидеть на десять минут. Принесите капельки в контакт; бислой образует ведь масло на границе исключается. (Б) В то время как бислой формируется химический состав на обеих сторонах интерфейса можно контролировать путем введения нужных химических веществ с помощью микро-размера микропипетки. (С) Капли в момент первого контакта. (D), когда капли липидный бислой формируется.

Рисунок 4: в режиме реального времени измерения показывают, как первоначальный истончение и последующее расширение интерфейса (A) ток, измеренный в процессе формирования двухслойной путем применения треугольной электрического потенциала.. Величина измеряемого тока прямо пропорциональна Capaciстояние, и, следовательно, площадь поверхности раздела двухслойной. Чем ближе капельки собрал, тем больше площадь интерфейса и наоборот. (В) При применении механического возбуждения, площадь интерфейса увеличивается и уменьшается двухслойных на той же частоте, что и сигнал стимулирующего.

Рис. 5: Измерения в реальном времени показывает отклик бислой к механическим возбуждением, а также стробирования в V23T мутанта MSCL Форма отклик тока синусоидальной, который относится к синусоидальной изменения в двухслойной емкости в результате изменение двухслойная площадь. Текущие шипы, происходящие на пике каждого цикла, указывают суб-проводимости стробирования в V23T мутанта. Полярный сюжет далее указывает, что строб происходит на пике сжатия, которая отражает рост напряженности на границе двухслойной.
Рисунок 6:. Текущие измерения под зажим напряжения и соответствующей гистограммы уровней проводимости для стробирования деятельности объединенных каналов аламетицина Поведение стробирования пептида аламетицина проявляется через дискретного пошагового увеличения тока. Уровни проводимости соответствует очень хорошо с предыдущих измерений, выполненных нашей исследовательской группы в Вирджинии
7.