В этой работе мы продемонстрировать создание GUV-MLV комплексов и как они могут использоваться для выяснения влияния градиентов ионов кальция на клеточной мембраны динамика. Придает поверхности GUV-MLV комплексы необходимы для этих экспериментов для обеспечения фиксированного размера ячейки имитировать при создании ионный градиент путем микроинъекции. Мембрана GUV реагирует на концентрации локализованных кальция через формирование ССП направлен в сторону от источника ионов кальция. Кроме того ССП могут быть переведены на вокруг GUV бесконтактных образом, перемещая микропипеткой кончик вокруг поверхности мембраны.
Схематическая иллюстрация процедуры подготовки GUV-MLV показан на рисунке 2. Хотя в протоколе представленных GUV-MLV комплексы формируются уже предварительно во время шага 2.4 (рис. 2 c), передача везикул решение еще 300 мкл капли буфера (шаг 2.6 протокола) позволяет малонаселенных сформированных GUV-MLV комплексы для достаточно придерживаться стеклянной подложке. Таким образом, устанавливается комплекс подходит для микроманипуляции и микроинъекции (Рисунок 2D). Иногда GUVs содержит один или несколько пузырьков зависшие липидов, которые не влияют на формирование ССП, как показано на рисунке 4A. Эти GUVs производят ССП; Однако изображения могут препятствовали если зависшие пузырьки являются большими. Большинство подготовленных GUVs (до 75%) появляются полусферической и прикреплены к MLVs, как показано на рисунке 1A. Эти пузырьки являются основным направлением настоящего Протокола и подходят для микроинъекции процедуры. Около 25% из оставшихся GUVs появляются волнистые (рис. 1B), который свидетельствует о ниже режима напряжение мембраны. Эти волнообразный везикулы также позволяют для формирования трубчатых выступы; Однако они демонстрируют различные кинетики и различных морфологию сформированных ССП, который выходит за рамки данного протокола25. Типичный диаметр подготовленного везикулы колеблется между 2 до 15 мкм для MLVs и 2 до 40 мкм для GUVs. Оптимальное GUV или большего размера, подверженности ионов кальция — 5 мкм.
Micropipettes были использованы в ожог клеточной допроса схемы также как и процедур, требующих манипулирования синтетических GUVs за несколько десятилетий37,38. Большинство из этих приложений участвуют прямого физического контакта между микропипеткой и на поверхности клеток или пузырьков. Примеры включают патч зажим технику или потянув мембраны тросов из GUV мембраны, помимо строительства нанотрубки везикул сети23,28,39. Недавно micropipettes также используются для создания локализованных градиентов ионов и молекул вокруг GUVs реконструировать неоднородной ячейки микросреды24,25. В представленных протокола должным образом функционирующей микропипеткой (Рисунок 5A) является решающим фактором для создания градиента ион кальция на поверхности GUV путем выпускать решения, содержащиеся в. Правильное позиционирование микропипеткой на поверхности GUV и избегая контакта с мембранных липидов необходимы для успешной микроинъекции. Кончик микропипеткой проходит на расстоянии примерно 3 мкм от поверхности GUV, который является оптимальное расстояние для создания MTPs во время имитируя вариации кальция вблизи клеточной мембраны. Если кончик микропипеткой случайно сломанной (Рисунок 5B), требуется замена. Диапазон CaCl ранее протестированных концентрации2 внутри микропипеткой, который позволяет для формирования ССП, находится между 2 и 5 мм25, что соответствует концентрации внеклеточного кальция. При более низкой концентрации2 CaCl, т.е., 1 мм наблюдаются не ССП.
Формирование ССП по микроинъекции кальция начинается с формирования кариолеммы малых мембраны, которые растут в ССП на месте воздействия (рис. 4В). MTPs продолжают расти, пока GUV мембрана подвергается ионов кальция. Они колеблются и точки от источника ионов кальция (Рисунок 4 c, Дополнительные фильм 1). Когда завершается предложением ион кальция, разброс MTPs GUV поверхности, что делает его трудно заключить ли MTPs остаются или в конечном итоге исчезают.
Формирование MTPs могут быть объяснены локализованных кальций иона привязки к воздействию внешних листовка GUV мембраны и вызывает спонтанное кривизны (m), который непосредственно связан с формирования спонтанное напряжение σ = 2κm2 (Κ является изгиб жесткости), что побудить изгиб мембраны и формирования внутрь ССП. Предыдущие доклады показали, что деформации мембраны может быть объяснено путем конденсации или кластеризации отрицательно заряженных липидов после связывания ионов кальция к мембраны, что приводит к отрицательной кривизны спонтанное40. Кроме того прочное связывание Ca2 + на поверхности отрицательно заряженных бислой нейтрализует поверхностная плотность заряда подвергаются липидного бислоя листовки. Это приводит к разница плотность заряда через бислой, что приводит к ненулевой спонтанное кривизны, достаточно, чтобы согнуть мембраны25.
Наблюдается формирование MTPs демонстрирует чувствительность липидов мембран для ионов кальция и предлагает Роман бесконтактных подход для производства мембраны трубчатых структур. Выяснения происхождения этой мембраны Штенгель может иметь важное значение для понимания динамики мембранных фигуру переходит во время различных функций клеток и клеток меняет и может быть полезным для получения понимание организации липидов в ячейке мембраны.
Наблюдаемые MTPs всегда создаются на сайте на мембраны проходят экспозиции ионов кальция. Таким образом выбрав расположение кончика микропипеткой, можно определить площадь поверхности GUV для роста выступ. Далее, если микропипеткой медленно (0,1-0,3 мкм/s) переехал вокруг GUV поверхности, сохраняя при этом расстояние от мембраны, MTPs переводятся в тандеме с микропипеткой. Рисунок 6 и соответствующие Дополнительные фильм 2 продемонстрировать такой миграции MTPs вокруг GUV поверхности. Этот процесс может сопровождаться образованием нового ССП по непрерывной кальций иона инъекций25. На высокой цены (выше 0,7 микрон/сек) ССП не способны следовать за кончик микропипеткой. Вместо этого новые выступов формируются на новом месте микропипеткой кончика (рис. 7).
Наблюдаемые бесконтактных кальция Ион руководствуясь перевод MTPs вокруг GUV поверхности может далее наше понимание движущих сил динамики мембранных трубчатых структур внутри клетки. Кроме того этот подход предлагает Роман Бесконтактный режим для контроля перевозки материалов в системах мягкой материи, используя химические градиенты.

Рисунок 1 : Представитель флуоресцентной микроскопии изображений GUV-MLV комплексов, лишенных подвижности на поверхности скольжения Крышка стеклянная. (A). пример сферической GUV. GUV появляется в виде полусферы прикреплены к MLV. (B). пример волнообразный GUV. Черные стрелки указывают деформированной области мембраны. Эти изображения улучшено и перевернутый для улучшения визуализации дневно обозначенные GUV мембран. Линейки шкалы представляет 5 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 : Схематические иллюстрации GUV-MLV подготовки и схем микроинъекции. (A). сухой липидный слой образуется в нижней части стекла флакона результате Ротари испарения хлороформ от решения липидов. (B). sonicated Регидратированные липидного слоя, и небольших липидов везикулы образуются. (C). небольшой капли раствора везикул (5 мкл) помещается на поверхности стекла Крышка выскальзования и переведены в эксикатор для 20 мин обезвоживает решение липидов и образуют пленку сухой липидов (этот шаг не показан). Станавливающим сухой липидной пленки с 50 мкл буферного раствора производит предварительно сформированных GUV-MLV комплексов. (D). Передача предварительно сформированные комплексы больший объем буфера результатов в формировании редкой разлученных GUV-MLVs прилагается к поверхности стекла Крышка выскальзования. Е. позиционирование микропипеткой вблизи поверхности GUV и освобождения ионов кальция вызывает формирование ССП. Иллюстрации не обращается к шкале. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 : Экспериментальная установка для микроинъекции ионов кальция. (A). компоненты экспериментальной установки, необходимые для создания MTPs в GUVs. (B). детали микроинъекции установки. Coverslip стекла с решением комплексов GUV-MLV размещены на микроскопа. Угол между микропипеткой и поверхностью стекла Крышка выскальзования составляет 30° (отмечены в белом). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Формирование ССП по микроинъекции ионов кальция на поверхности GUV. (A). комплекс GUV-MLV до воздействия к градиенту ионов кальция. Стрелка указывает липидов везикул в ловушке внутри GUV, и которая не мешает наблюдения MTPs. (B). Небольшие MTPs образуются после микроинъекции ионов кальция (концентрация2 CaCl в микропипеткой 5 мм). (C). рост MTPs после непрерывного воздействия для ионов кальция. Флуоресценции изображений Улучшено и перевернутый для целей визуализации. Линейки шкалы представляет 5 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 : Стекло используется для микроинъекции ион кальция micropipettes. (A). пример должным образом функционирующего микропипеткой. (B). пример микропипеткой, имеющий сломанной кончик (поврежденной области указывается с черной стрелкой). Оба изображения улучшено и перевернутый для лучшей визуализации. Линейки шкалы представляет 5 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 : Кальций иона руководствуясь перевод MTPs вокруг поверхности GUV. (A). ССП образуются на поверхности GUV после микроинъекции 5 мм CaCl2 решения. (B-C). Перевод микропипеткой кончика (0,2-0,3 мкм/s) вокруг мембраны поверхности вызывает движение MTPs в направлении источника ионов кальция. Черные стрелки выделить направление движения микропипеткой. Эти изображения улучшено и перевернутый для улучшения визуализации мембраны. Линейки шкалы представляет 5 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7 : MTPs скоростью высокой перевод кончика микропипеткой. (A). ССП образуются на поверхности GUV после микроинъекции 5 мм CaCl решение2 (белая линия). (B-C). Размере высокий перевод микропипеткой вокруг поверхности GUV (1 микрон/сек) приводит к образованию новых ССП на новом месте микропипеткой кончика (Пурпурная линия), а также рассеяния ранее сформированных ССП (белая линия). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Дополнительные фильм 1: Формирование MTPs в GUV при локализованных экспозиции в ЦС 2 + градиент. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать этот фильм.

Дополнительные фильм 2: Кальция Ион руководствуясь ССП миграции вокруг поверхности GUV. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы скачать этот фильм.