Механорецепторы являются белки, которые реагируют на механические раздражители, такие как давление или механические возмущения / деформации. Для некоторых механорецепторов, зондирование этих механических возмущений явно функция типов клеток, в которых они выражаются. Возьмем, к примеру, растяжечные рецепторы в барорецепторных нейронах; эти механочувствительные ионные каналы регулируют кровяное давление, чувствуя сосудистые "растяжка"1,2. Во внутреннем ухе ионные каналы на волосяныхклетках обнаруживают механические деформации, вызванные звуковыми волнами 3, а кожные низкопороговые механорецепторы (LTMRs) облегчают передачу тактильной информации4. В других случаях механорецепторы предоставляют важную информацию клетке для установления сливов или роста. Клетки могут чувствовать жесткость их местной окружающей среды, и может полагаться на контрактные силы через актин цитоскелет и integrins диктовать рост или распространение5,6.
При изучении взаимодействия рецепторов-лигандов в клеточных или тканевых моделях существуют общие анализы, которые могут быстро и точно сообщать о последствиях изменения температуры, рН, концентрации лиганда, тонистики, мембранного потенциала и многих других параметров которые могут варьироваться в vivo. Тем не менее, эти же анализы могут не хватать, когда дело доходит до обнаружения вклада механической силы в активацию рецепторов. Ли клетки зондирования их микроокружения, обнаружения звуковых волн, или реагирования на стрейч, одна вещь, вышеупомянутые механорецепторы имеют в общем, что они участвуют в взаимодействиях, где лиганд, рецептор, или оба, закреплены на поверхности. Анализы, разработанные для проверки влияния механических сил на взаимодействия рецепторов, часто отражают эту парадигму. Микрофлюитика и камеры потока используются для изучения влияния сдвига потока на клетки и рецепторы7,8. Преимущество подобных экспериментов в том, что они позволяют точно настраивать скорость сдвига с помощью установленных скоростей потока. Другие методы используют флуоресцентные молекулярные зонды для обнаружения сил, применяемых клетками на богатых лигандой поверхностях, что дает точную считывание величины и ориентации сил, участвующих во взаимодействии9,10.
В дополнение к mechanosensation происходит, когда один или оба партнера закреплены на поверхности, сдвига стресс может повлиять на белки и клетки в растворе. Это часто наблюдается в клетках крови / белков, которые постоянно находятся в обращении, и может проявляться через активацию механорецепторов, которые, как правило, поверхностные якорь11, или через воздействие целевых последовательностей, которые будут окклюзии под статических условий12. Тем не менее, относительно меньше методов анализа влияния сдвига силы на частицы в растворе. Некоторые в решении подходов ввести сдвига через вихревые клетки в жидкости подвески с различной скоростью и продолжительностью, хотя эти подходы не могут позволить очень точное определение сдвига стресс генерируется. Вращающиеся вязкости измеряют вязкость, применяя определенную силу сдвига к жидкостям. Здесь мы описываем прикладной метод для определения влияния конкретных ставок ламинара сдвига на клетки или фрагменты клеток в растворе.
Одним из наиболее высоко выраженных белков на поверхности тромбоцитов является комплекс гликопротеинов (GP) Ib-IX. GPIb-IX является основным рецептором плазменного белка фон Виллебранд фактор (VWF). Вместе, эта рецептор-лиганд пара уже давно признана в качестве основы тромбоцитов ответ на сдвига стресс13. В случае повреждения сосудов, VWF связывается с открытым коллагеном в субэндотелиальной матрице14, таким образом, вербовка тромбоцитов к месту травмы через взаимодействие VWF-GPIb-IX. Участие VWF на своем связывающем месте в подразделении GPIb, если GPIb-IX при физиологическом стрессе сдвига индуцирует развертывание мембранно-проксимального механосенсорного домена (MSD), который, в свою очередь, активирует GPIb-IX15. В недавнем исследовании, мы показали, что антитела против GPIb, как и те, которые генерируются во многих иммунных тромбоцитопении (ITP) пациентов, также способны индуцировать тромбоцитов сигнализации через MSD разворачивается под сдвига стресс11. Однако, в отличие от VWF, который облегчает активацию GPIb-IX, индуцированной сдвигами, обездвиживая комплекс при нормальном обращении, двухвалентные антитела способны перекладывать тромбоциты через GPIb-IX и разворачивать MSD в обращении. Таким образом, механорецептор, который обычно активируется путем иммобилизации поверхности под сдвига может быть активирован в растворе. В настоящем докладе, мы продемонстрируем, как вискометр основе равномерного сдвига асссбыл использовать для обнаружения последствий конкретных уровней сдвига нагрузки на активацию рецепторов в растворе.