В данной статье представлен протокол формирования сборок микротрубочек в форме тактоидов с использованием MAP65, сшивающего микротрубочек на растительной основе, и ПЭГ в качестве краудингового агента.
Методическая статья
В данной статье представлен протокол формирования сборок микротрубочек в форме тактоидов с использованием MAP65, сшивающего микротрубочек на растительной основе, и ПЭГ в качестве краудингового агента.
Цитоскелет отвечает за крупную внутреннюю организацию и реорганизацию внутри клетки, и все это без менеджера, который будет руководить изменениями. Это особенно актуально во время митоза или мейоза, когда микротрубочки образуют веретено во время деления клеток. Веретено - это механизм, используемый для разделения генетического материала во время деления клеток. Для создания самоорганизованных веретен in vitro мы недавно разработали технику воссоздания микротрубочек в веретенообразные сборки с минимальным набором белков, связанных с микротрубочками, и агентов скученности. В частности, был использован MAP65, который является антипараллельным сшивателем микротрубочек из растений, гомологом Ase1 из дрожжей и PRC1 из организмов млекопитающих. Этот кросслинкер самоорганизует микротрубочки в длинные, тонкие, веретенообразные микротрубочки самоорганизованные сборки. Эти сборки также похожи на жидкокристаллические тактоиды, а микротрубочки могут быть использованы в качестве мезомасштабных мезогенов. Здесь представлены протоколы создания этих микротрубочек тактоидов, а также для характеристики формы сборок с помощью флуоресцентной микроскопии и подвижности составляющих с помощью флуоресцентного восстановления после фотоотбеливания.
Деление клеток с помощью митоза является одним из наиболее важных биологических процессов для поддержания жизни. Нити микротрубочек, состоящие из тубулиновых димеров, являются важными структурными элементами этого процесса. Переходный механизм, созданный в метафазе, когда хромосомы выравниваются в центре клетки, называется митотическим веретеном из-за его формы, которая похожа на веретено ткацкого станка, покрытого нитями (рисунок 1A). Во многих организмах хорошо известно, что микротрубочки используются в метафазе для проталкивания и вытягивания конденсированных хромосом в центр клетки, выравнивания их и подключения к микротрубочкам, которые будут раздвигать их в анафазе (рисунок 1B, C). Веретено образуется как в мейозе (рисунок 1B), так и в митозе (рисунок 1C), созданном из множества перекрывающихся микротрубочек, не обернутых вокруг центральной оси, как нить, но идущих параллельно интерфейсу. Создание этих структур на основе микротрубочек требует ассоциированных белков, которые сшиваются, и связанных ферментов, которые могут действовать как двигатели, помогающие толкать и тянуть хромосомы1.
Исследования мейотических веретен показали, что микротрубочки короткие, динамичные и перекрываются в сшитых массивах 2,3,4,5,6 (рисунок 1Di). Из-за физической организации этих коротких микротрубочек мейотическое веретено похоже на жидкокристаллический тактоид (рисунок 1Е). Действительно, было показано, что шпиндели объединяются и сливаются, как и следовало ожидать от жидкокристаллических тактоидов5.
Многие исследования, относящиеся к 1960-м годам, использовали фиксацию, последовательные сечения и электронную микроскопию, чтобы определить, что внутри митотического веретенаесть два типа микротрубочек 7,8,9,10. Первый тип называется кинетохорными микротрубочками, которые соединяют веретенообразный полюс с кинетохорой. Второй тип называется межполярными или полярными микротрубочками, которые прорастают мимо хромосом и перекрываются в средней зоне (рисунок 1Dii)8,9,10. Третий тип называется астральными микротрубочками, которые находятся вне веретена и соединяют полюса с краем клетки; эти организации, занимающиеся микротрубочками, выходят за рамки нынешнего обсуждения. Недавно были проведены исследования взаимодействия между аугмином6 и гамма-тубулиновым кольцевым комплексом, влияющим на центры нуклеации микротрубочек, в результате чего получилось митотическое веретено с более короткими микротрубочками, как на рисунке 1D.
Поскольку микротрубочки длиннее, чем они широкие, с высоким соотношением сторон и высокой жесткостью, они похожи на увеличенные версии жидкокристаллических молекул. В физике мягкой материи атомы и молекулы были аппроксимированы с использованием минимальных взаимодействий для вывода физических механизмов фазовых переходов, включая зарождение и плавление кристаллов11. Аналогичным образом, микротрубочки являются мезомасштабными объектами, которые являются увеличенными версиями молекул жидких кристаллов, что дает представление о физике динамики жидких кристаллов, включая зарождение и рост нематических фаз из изотропных. Далее, как обсуждалось выше, мейотическое веретено проявляет свойства, подобные свойствам жидкокристаллического тактоида, нематического состояния, которое нуклеативно и растет из изотропного состояния жидкокристаллических молекул 3,4,5. Для тактоидов нуклеация и рост аналогичны зарождению и росту других кристаллов (т. е. требуют относительно высокой концентрации мезогенов [молекул, образующих жидкие кристаллы]). Уникальная «веретенообразная» форма тактоида происходит от локального выравнивания жидкокристаллических мезогенов, которые выравниваются в нематическую фазу (рисунок 1E). Они не могут образовать округлый кристалл, потому что молекулы очень асимметричны. Учитывая природу микротрубочек, возможно, неудивительно, что митотический веретенообразный механизм, изготовленный из высокой локальной концентрации микротрубочек, также имеет одинаковую форму, независимо от того, называется ли он тактоидом или веретеном. Тактоиды могут быть биполярными, с полюсами на конических концах (рисунок 1Ei), или однородными, с полюсами, эффективно находящимися в бесконечности (рисунок 1Eii).
Учитывая важность формирования веретена, предпринимаются усилия по самоорганизующемуся образованию веретена in vitro путем демонстрации конденсации микротрубочек в пучки через ионные виды12,13, скученные агенты, которые создают истощение взаимодействий14,15, и специфические белки сшивания микротрубочек 13,16,17,18,19, 21. Удивительно, но, хотя все эти агенты работают для увеличения местной концентрации микротрубочек, они часто приводят к длинным пучкам микротрубочек, но не к тактоидам. Одна из причин, почему эти пучки длинные, может заключаться в том, что микротрубочки, составляющие их, также длинные. Недавняя работа с использованием более коротких микротрубочек также сообщила о более длинных пучках, которые не сужаются в конце15; в этом случае пучки удерживаются вместе с моторными белками, которые вызывают расширение пучков и, тем самым, делают их длиннее. Короткие микротрубочки с неэкстензионными сшивающимися соединениями необходимы для конических, шпиндельно-подобных сборок, как описано здесь.
Недавно мы разработали методику, позволяющую создавать тактоиды микротрубочек с использованием антипараллельного сшивки MAP65 в присутствии нуклеирующих стабильных микротрубочек22. Микротрубочки должны были быть короткими, но немногие известные регуляторы длины микротрубочек могут закрывать микротрубочки против динамической нестабильности или сквозного отжига. Вместо этого GMPCPP использовался для нуклеатизации и стабилизации нитей после роста. Это позволило создать высокую плотность коротких микротрубочек, которые могли бы самоорганизоваться в тактоиды. Эти тактоиды были однородными при просмотре под двулучепреломлением. В дополнение к коротким микротрубочкам для формирования тактоидов использовался специфический антипараллельный сшиватель MAP65 (рисунок 2). MAP65 — растительный микротрубочки-ассоциированный белок из семейства митотических сшивающих сшивателей PRC1/Ase11. MAP65 существует в виде димера, с сильным сродством к связыванию с самим собой, а также с микротрубочками24. В отличие от мейотических веретен и тактоидов, наблюдаемых с актиновыми нитями 25,26,27, которые являются биполярными и обладают жидкоподобными свойствами жидких кристаллов, тактоиды микротрубочек были твердоподобными22,28.
Здесь представлены протоколы создания тактоидов микротрубочек и характеристики формы сборок и подвижности составляющих с использованием флуоресцентных методов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указано иное, части эксперимента могут быть выполнены на лабораторной скамье в соответствующем защитном снаряжении (перчатках).
1. Силанизация покрова
ПРИМЕЧАНИЕ: Покровные листы должны быть силанизированы для использования с полимерным щеточным покрытием, используемым в этих экспериментах. Это гидрофобная силанизация, которая позволяет блок-сополимеру с гидрофобным центральным блоком связывать и создавать полимерную щетку. Следующие шаги следует выполнять в вытяжном капюшоне, чтобы предотвратить воздействие токсичных паров во время ношения перчаток. Диметилдихлорсилан очень токсичен и должен обрабатываться с максимальной осторожностью.
2. Препарат тубулина
ПРИМЕЧАНИЕ: Купленный тубулин поставляется в виде лиофилизированного порошка, который либо не маркирован, либо помечен флуорофорами. Лиофилизированный тубулин хранится в морозильной камере при температуре −80 °C. Следующая процедура используется для смешивания немаркированного тубулина с меченым тубулином в соотношении, которое хорошо подходит для визуализации.
3. Очистка MAP65
ПРИМЕЧАНИЕ: MAP65 не является коммерчески доступным и, следовательно, нуждается в очистке для этой работы. Протокол был разработан ранее в нескольких публикациях23,29.
4. Сборка проточных камер
ПРИМЕЧАНИЕ: Эксперименты проводятся в проточных камерах, изготовленных из стеклянной горки и силанизированного покровного стекла (рисунок 3).
5. Тактоидные эксперименты
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как все реагенты и материалы сгенерированы, их можно использовать для нуклеатизации и полимеризации тактоидов микротрубочек в проточной камере.
6. Флуоресцентная микроскопия
7. Восстановление флуоресценции после фотоотбеливания (FRAP)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для изучения подвижности внутренних составляющих тактоидов использовался FRAP. FRAP работает путем фотоотбеливания выбранной части меченого родамином тубулина и тактоида MAP65, меченного GFP, а затем наблюдения за восстановлением флуоресценции со временем в этой области. Скорость восстановления зависит от оборота фотоотбеливаемых видов. Эта скорость оборота может зависеть от реакций диффузии и связывания. Для привязки MAP65 к тактоидам можно оценить связывающие обменные курсы. FRAP выполняется с использованием дополнительной лазерной системы 405 нм, которая может сканировать лазер в любой форме. Существует множество возможностей для выполнения FRAP, включая использование передающейся лампы и диафрагмы для фотоотбеливания локальной области14.
8. Анализ данных
ПРИМЕЧАНИЕ: Количественный анализ изображений тактоидов был выполнен, чтобы узнать о последствиях изменений окружающей среды, налагаемых различными агентами скученности, ионными условиями и добавлением других факторов.
, где I(x) — значение оттенков серого по длине, x; B - фоновый уровень; A — амплитуда Гаусса; μ — среднее или центр гаусса; и σ является стандартным отклонением гаусса.
, где IS (t) (сигнал) - измерение, произведенное на обесцвеченной области, а IBG (t) (шум) - измерение, произведенное в фоновой области (рисунок 5C). При этом вычисляется отношение сигнал/шум для каждого кадра, а также вычитается шум.
, где Imin и Imax обозначают, соответственно, глобальный минимум и максимум данных icorrected за все время (рисунок 5C).
, где A — амплитуда восстановления, а τ — временная шкала восстановления (рисунок 5C).С небольшим количеством компонентов, димеров тубулина и сшивающих микротрубочек, могут образовываться тактоиды микротрубочек (рисунок 2A). Хотя этот протокол описывает инкубацию для нуклеации и выращивания микротрубочек в инкубаторе, зарождение и рост можно наблюдать непосредственно под микроскопом (которые завершаются в течение 30 минут) (рисунок 2B). Концентрация тубулина поддерживается постоянной на уровне 13,6 мкм и связыванием MAP65-MT на уровне 10%.
На рисунке 4 показаны успешные данные. Тактоиды должны быть видны как с лазером 561 нм в канале тубулина, так и с 488 нм в канале MAP65, которые идеально перекрываются друг с другом (рисунок 4A). Одна из загадок системы заключалась в том, что ширина тактоидов, по-видимому, не изменяется при различных экспериментальных изменениях, включая изменение длины микротрубочек, концентрации MAP65 и агентов скученности (рисунок 4B)22,28. Длина гораздо более изменчива и зависит как от длины микротрубочек, так и от концентрации MAP65 (рисунок 4B)22,28.
При выполнении FRAP было замечено, что сигнал MAP65 восстанавливается, но сигнал микротрубочки не восстанавливается (рисунок 5). Восстановление FRAP происходит за счет мобильности и перемещения меченых и фотоотбеленных объектов. В случае MAP65 затемненные молекулы диссоциируют и удаляются от микротрубочек, а новые перемещаются в область (рисунок 5). Связывание MAP65 находится в равновесии, поэтому скорость связывания и развязывания равна (измеряется в молекулах в секунду). Для микротрубочек не было замечено никакого восстановления, подразумевающего, что микротрубочки не способны покинуть тактоид (рисунок 5A, Bi, C). Кроме того, не было замечено распространения затемненной области, что говорит о том, что микротрубочки локально неподвижны и не являются жидкостью внутри тактоидной формы.

Рисунок 1: Различные модели формирования шпинделя. Митотическое веретено представляет собой машину, состоящую из микротрубочек и связанных с ними белков и ферментов, которая выравнивает и разделяет хромосомы на две новые дочерние клетки во время деления клеток. (A) Изображение реплики веретена раннего средневековья с тонкой пряжей из Нидерландов. Эта цифра была изменена по сравнению с изображением Викимедиа Питера ван дер Слуйса30. (B) Трехмерная реконструкция микротрубочек на различных стадиях мейоза дикого типа II. Микротрубочки показаны зеленым цветом, а хромосомы — серым. Шкала бара = 1 мкм. Эта цифра была изменена по сравнению с Lantzsch et al.31. (C) Микроскопическое изображение микротрубочек в митотическом веретенде делящейся клетки Sf9. Полюса веретена и микротрубочки веретена помечены зеленым флуоресцентным белком. Шкала бара = 5 мкм. Эта цифра была изменена по сравнению с Advani et al.32. (D) Различные модели того, как организованы митотические и мейотические веретенообразные микротрубочки. (i) Ранее наблюдаемые для мейотических веретен, созданных из экстрактов яиц Xenopus, микротрубочки (зеленые) были выведены как короткие и динамичные по всему веретену. Это похоже на биполярную тактоидную организацию внутри жидкого кристалла. (ii) Каноническая модель организации микротрубочек внутри митотического веретена имеет два типа микротрубочек: межполярные или полярные микротрубочки (темно-зеленые), которые сшиваются в средней зоне вокруг хромосом, и кинетохорные микротрубочки (светло-зеленые), которые связываются и растягиваются от полюса до кинетохора, чтобы толкать и тянуть хромосомы. На всех изображениях хромосомы показаны прозрачным синим цветом, а веретенообразные полюса представлены темно-зеленым цветом. (E) Схемы мезогенов (зеленых линий) в жидкокристаллическом тактоиде для (i) биполярных и (ii) однородных тактоидов. Биполярные тактоиды имеют два полюса в конце тактоида, и мезогены переориентируются, чтобы указать на эти полюса. Однородные тактоиды имеют полюса в бесконечности, а мезогены не меняют ориентацию по длине тактоида. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Конденсация микротрубочек. (A) Микротрубочки могут быть связаны и сшиты различными методами, включая ионные виды, силы истощения, вызванные агентами скученности, и специфические сшивки микротрубочек, такие как MAP65. (i) Димеры тубулина и белки MAP65 смешиваются с нуклеатом и выращиванием микротрубочек. (ii) Микротрубочки ядра и растут из тубулина, а MAP65 немедленно связывается с микротрубочками, другим мономером MAP65 или и тем, и другим и вызывает объединение. iii) микротрубочки в сшитых пучках зарождаются и растут. iv) Окончательная конфигурация представляет собой тактоид микротрубочки, похожий на шпиндель. (B) Временные ряды тактоидов микротрубочек, зарождающихся и растущих в течение 105 мин. Шкала бара = 5 мкм. Рисунок взят из Edozie et al.22. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Сборка проточной камеры. Проточная камера выполнена с использованием стеклянного затвора, силанизированного покровного стекла и постоянной двусторонней ленты. Выделенная желтым цветом область — это путь потока, по которому проба течет и наблюдается. Объем проточной камеры составляет ~20 мкл. Эпоксидная смола использовалась для герметизации концов камеры, чтобы сохранить образец от испарения во время длительной визуализации в течение нескольких часов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Тактоидные изображения и анализ длины и ширины. (A) Примеры данных тактоидов, сформированных в соответствии с описанием и изображенных с использованием конфокального вращающегося диска, показывающих (i) изображение каналов микротрубочек, меченых родамином тубулина с использованием лазера 561 нм, (ii) визуализацию канала GFP-MAP65 с использованием лазера 488 нм и (iii) объединенное наложенное изображение из канала микротрубочек (пурпурный) и канала GFP-MAP65 (голубой). Перекрывающиеся области отображаются белым цветом и демонстрируют, что микротрубочки и MAP65 точно колокализуются. Шкала = 10 мкм для всех изображений в (A). (B) Количественная оценка длины и ширины тактоидов. i) изображение тактоида, подлежащего анализу без меток. Шкала = 5 мкм. (ii) То же изображение, что и в (i), где обозначены размеры длины (сплошная линия с прописными буквами) и ширины (пунктирная линия). Шкала шкалы = 5 мкм. (iii) Ширина измерялась путем взятия профиля интенсивности через тактоид в перпендикулярной биссектрисе (пунктирной линии), обозначенной в (ii). Профиль интенсивности соответствовал функции Гаусса, чтобы выявить амплитуду и ширину тактоида. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Репрезентативные данные и анализ FRAP. (A) Данные временных рядов микроскопии (i) тактоида микротрубочек и (ii) GFP-MAP65 и (iii) наложение изображения обоих каналов с микротрубочками в пурпурном цвете и GFP-MAP65 в голубом, которые были фотоотбелены в момент 63 с и наблюдались в течение дополнительных 5 мин. (B) Количественная интенсивность (i) ) канал микротрубочек в отбеленной области (пурпурные круги) и фон (темно-серые круги) и (ii) канал GFP-MAP65 в отбеленной области (голубые квадраты) и фон (темно-серые квадраты). (C) Данные были скорректированы для фонового шума и перемасштабированы для канала микротрубочек (пурпурные круги) и канала GFP-MAP65 (голубые квадраты). Микротрубочки не восстанавливаются, но GFP-MAP65 подходит и может быть приспособлен (темно-серая линия) к растущему экспоненциальному распаду, чтобы найти амплитуду и временную шкалу восстановления. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Методы, описанные здесь, были использованы в нескольких работах для создания тактоидов микротрубочек (рисунок 2)22,28. Эти эксперименты биологически значимы, чтобы помочь раскрыть организационные принципы, которые контролируют форму и стабильность митотического или мейотического веретена в большинстве типов клеток. Кроме того, микротрубочки являются модельными жидкокристаллическими мезогенами, которые могут помочь узнать больше о том, как жидкие кристаллы нуклеат и растут нематические фазы из изотропных фаз.
Процедура, описанная здесь, имеет ряд преимуществ для изучения самоорганизации микротрубочек. Во-первых, он очень воспроизводим, будучи выполненным в лаборатории многими студентами, включая старшеклассников, с небольшим предвидением или обучением, прежде чем начать в лаборатории. Тактоиды являются двулучепреломляющими22, что позволяет просматривать их в проходящем свете в дополнение к флуоресцентной микроскопии, что делает этот метод доступным для многих лабораторий, а эту экспериментальную процедуру адаптируемой к образовательным целям, в дополнение к высококлассным исследованиям. Наконец, этот процесс открывает возможности для дальнейшего понимания и исследования биологических систем в урезанном, редукционистском подходе, позволяя понять, как каждое дополнительное условие, белок или добавка могут изменить самоорганизацию тактоидов и, возможно, в конечном счете, веретена. Цели для улучшения биомимикрии включают сортировку активности, текучести и полярности нити.
Может быть несколько факторов, влияющих на эксперимент, дающих неожиданные результаты. Например, если тактоиды не образуются (рисунок 2), но наблюдаются веерообразные паттерны, MAP65, вероятно, не присутствует или не связывается с микротрубочками22,28. Это должно быть очевидно и в канале флуоресценции MAP65, потому что GFP-MAP65 не будет связан с микротрубочками.
Если тактоиды не образуются и фон выглядит в виде пятен на стекле, это может быть связано с покрытием поверхности. После выполнения силанизация длится всего 1 месяц на покровных листах. Когда он изнашивается, тубулин сможет связываться с открытой поверхностью неспецифично. Эта привязка будет происходить в нечетных шаблонах.
Если тактоиды не образуются и тубулин наблюдается в агрегатах различных форм и размеров, это может быть связано с некачественным тубулином. Тубулин может быть центрифугирован для удаления исходных агрегатов, которые могут управлять этой внепутевой агрегацией вместо полимеризации микротрубочек. Если поверхность связывается с тубулином, это также может истощить тубулин в растворе. Низкие концентрации тубулина, ниже критической концентрации для полимеризующих микротрубочек, могут привести к образованию агрегатов.
В экспериментах FRAP, если канал MAP65 не показывает никакого восстановления (рисунок 5), возможно, что фотоотбеливание было фотопоражением микротрубочек. Фотоповреждение вызывает локализованное разрушение нитей. Это можно проверить путем обследования в транслируемом канале. Тактоиды микротрубочек видны в передаваемом канале через высокий показатель несоответствия рефракции окружающей воде. Световой фотоповреждение будет отображаться как след ожога или потеря контраста в изображениях, передаваемых светом, в месте ROI, подвергаемого фотоотбеливанию. Если это происходит, мощность лазера или света должна быть уменьшена, чтобы ингибировать фотоповреждение белков.
В рамках этой процедуры и подхода возникло несколько проблем. Одна из проблем заключается в том, что измерения длины в настоящее время выполняются вручную, нажав на изображение. Этот метод, хотя и прост, может привести к высокой неопределенности. Измерение ширины, которое использует поперечное сечение и подгонку к гауссову, является лучшим методом количественной оценки размера. Аналогичный метод может быть использован для длины. Вторая проблема заключается в том, что иногда тактоиды, поскольку они такие длинные и тонкие, могут изгибаться. Это затрудняет количественную оценку длины. Длина контура может быть количественно определена с помощью сегментированной линии, но при добавлении сегмента добавляется неопределенность.
С научной точки зрения, этот подход имеет некоторые другие проблемы для его использования в качестве модели для жидких кристаллов или веретен. Первой проблемой была длинная, тонкая форма тактоидов, которые создают микротрубочки (рисунок 3 и рисунок 4). Как отмечалось в предыдущих публикациях22, тактоиды микротрубочек являются однородными тактоидами, а не биполярными. Это означает, что микротрубочки, составляющие форму, не переориентируются, чтобы указать на кончики структуры. Вместо этого все микротрубочки параллельны длинной оси, а «полюса» расположены в бесконечности. Это сильно отличается от тактоидов, наблюдаемых для молекулярных жидких кристаллов или даже для актина или ДНК, которые также могут действовать как жидкокристаллические мезогены. В этих других системах тактоиды являются биполярными, и при рассмотрении в скрещенных поляризаторах они показывают явные признаки переориентации стержней.
Вторая серьезная проблема в этой системе заключается в том, что микротрубочки неподвижны внутри тактоида. Это ясно из экспериментов и анализа FRAP, поскольку восстановление микротрубочек очень низкое. Их твердая природа делает тактоиды микротрубочек менее ценными, чем крупномасштабные жидкокристаллические аналоги. Нематическая фаза жидкого кристалла должна обладать как жидкими (жидкими), так и кристаллическими (организованными) свойствами. Хотя форма кажется подходящей для шпинделя, неподвижность делает систему менее захватывающей в качестве модели митотического шпинделя. С другой стороны, этот вопрос дает возможность исследовать, как можно модифицировать эксперименты, чтобы создать больше текучести в системе.
Эти научные проблемы предлагают захватывающие возможности, которые позволят получить новые знания о системе. Чтобы сделать тактоиды микротрубочек более биполярными, можно использовать более короткие микротрубочки. Однако существует дополнительная проблема, поскольку микротрубочки не имеют много хорошо охарактеризованных укупорочных белков для контроля длины, как это делает актин. Использование нуклеации и роста требует использования очень высоких концентраций тубулина и GMPCPP для создания коротких микротрубочек. Высокая концентрация тубулина приводит к большему количеству нитей в системе, что затрудняет отделение тактоидов друг от друга. Добавление новых капперов микротрубочек, таких как DARPin33, может помочь в этой ситуации. Вторая проблема неподвижности микротрубочек может быть смягчена добавлением моторных белков, таких как кинезин-534, которые являются тетрамерами двигателей, используемых в митозе. В качестве альтернативы могут быть использованы искусственные димеры димерного кинезина-15.
Другим способом добавить больше текучести было бы позволить микротрубочкам выполнять свою динамическую нестабильность, рост и сокращение микротрубочек. В настоящее время микротрубочки, которые засеяны стабильными нитями GMPCPP, а затем подвергаются динамической нестабильности, намного длиннее, чем хотелось бы, чтобы сформировать шпиндель или тактоид, что приведет к очень длинным организациям, таким как вентиляторы или пучки. Таким образом, добавление динамической нестабильности микротрубочек должно быть сделано осторожно, чтобы сохранить тактоидную форму. Добавление связанных белков и ферментов, которые могут контролировать длину, может смягчить эту проблему. Например, вероятно, потребуются деполимеризирующие кинезины, такие как кинезин-1335, или разрывные ферменты, такие как катанин36. Эти эксперименты сложны и трудны, хотя они были бы очень проницательными, независимо от того, что показывают результаты. В каком бы направлении ни развивались будущие эксперименты, разработанная здесь платформа для создания тактоидов микротрубочек может выдавать новую информацию на физической основе организации микротрубочек.
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих финансовых интересов.
Авторы хотели бы поблагодарить всех членов Ross Lab летом 2021 года, особенно К. Элис Линдси, за их помощь. Эта работа была поддержана грантом от NSF BIO-2134215, который поддержал С. Саху, Н. Гудби, Х.Б. Ли и Дж.Л. Росса. Грант от Фонда KECK (Rae Anderson, USD, ведущий PI) частично поддержал Р. Бранча и. Чаухана
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 2% дихлордиметилсилан | GE Healthcare | 118945 | гидрофобная обработка поверхности силаном. Его можно использовать повторно до трех раз и хранить при комнатной температуре в течение одного года. |
| 5-минутная эпоксидная смола | Bob Smith Industries | Для герметизации экспериментальных камер | |
| Ацетон | Fisher | 32900HPL | 100% |
| BL21 клетки | Bio Labs | C2527I | Компетентные бактериальные клетки, используемые для экспрессии MAP65 |
| Каталазы | Sigma | C30-500MG | Часть системы очистки кислорода. Бульон 300 мг/мл производится в ddH2O и хранится в 10 μ l аликвоты в -20°С; C на срок до одного года. |
| Покровные стекла (22 мм x 22 мм или 22 мм x 30 мм) | Fisher | 12544-AP | Для экспериментальных камер |
| Dithiothreitol | Sigma | 43815-5G | Небольшая молекула, которая используется для разрыва дисульфидных связей и поглощения кислорода. Приклад 1М изготавливается из порошка (Sigma) в ddH2O. Раствор аликвотируется и хранится при температуре -20 °C до одного года. Аликвоты используются 7-8 раз, а затем выбрасываются. |
| EGTA | Sigma | E3889-10G | Тубулин буферный базовый ингредиент |
| Eppendorf 0,5 мл тубы | Eppendorf | 05 402 18 | Для хранения экспериментальных растворов |
| Этанол | Fisher | 111000200 | 200 proof |
| Фильтровальная бумага | Ватман | 1004-110 | Для очистки и протягивания растворов через экспериментальные камеры |
| Флуоресцентный микроскоп с высоким содержанием NA объективы | Nikon | Ti-E, W2 Конфокальные | Для экспериментов |
| визуализацией Морозильная камера -20° C | Fisherbrand | 13986148 | Для хранения реактивов |
| Морозильная камера-80° C | Thermo scientific | 328223H01-C | Для хранения белков. |
| Стеклянные емкости для силанизации | Michaels | Для подготовки экспериментальных камер - обработки покровных стекол | |
| Стеклянные стекла | Fisher | 12544-4 | Для экспериментальных камер |
| Глюкоза | Sigma | G7528-250G | Часть системы очистки кислорода. Бульон 300 мг/мл производится в ddH2O и хранится в 10 μ В -20°С. |
| Глюкозооксидаза | Sigma | G2133-250KU | Входит в состав системы очистки кислорода. Это хранится при 4° C на срок до одного года. |
| GMPCPP | Jenna Bioscience | NU-4055 | Медленно гидролизуемый аналог ГТФ, используемый для полимеризации и стабилизации микротрубочек путем снижения динамической нестабильности и спонтанной критической концентрации для зарождения микротрубочек для получения постоянной длины. Мы покупаем сток 10 мМ у Jena Biosciences и храним его при температуре -20°С; C на срок до одного года. |
| Нагревательный элемент для микроскопа | Okolab stage top incubator | Для экспериментов по визуализации | |
| Imidizole | Sigma | I2399 | Используется для элюирования белка MAP65 из никелевых шариков для очистки MAP65 |
| Kimwipes | Fisher | 34155 | Для очистки и протягивания растворов через экспериментальные камеры. |
| KOH | Sigma | P250-500 | 1 M в ddH2O, изготовлен в свежем виде для предотвращения закисления с течением времени. |
| Жидкий азот | Воздух | NI 230LT22 | Для капли заморозки аликвот. Это также может быть использовано для хранения (не рекомендуется) |
| Белок MAP65 | Ram Dixit | Белок, ассоциированный с микротрубочками (MAP) с молекулярной массой 65 кДа, который является антипараллельным сшивателем микротрубочек. Мы очистили немеченную и меченую GFP версию MAP65-1 от Arabidopsis thaliana. Мы смешиваем GFP-MAP65 с немеченным MAP65 таким образом, чтобы 10% белка было мечено. Оборотный запас составляет 10,8 мкм; М. Этот рабочий раствор хранится при 4° C и переделывались свежими каждую неделю. Протокол очистки MAP65 и GFP-MAP65 приведен в главе (26), посвященной предыдущим методам. | |
| MgSO4 | Sigma | MKCJ940 | Тубулин буферный ингредиент |
| NTA-Никелевые шарики | Qiagen | 30210 | Бусины, необходимые для очистки 6xHis меченых белков MAP65 |
| Optomicroscan | Лазерная система Nikon | 405 нм, которая может сфокусировать лазер в любой желаемой форме области интереса | |
| PEM80 | Нейтральный тубулин полимеризующий базовый буфер для раствора, изготовленный из 80 мМ K-трубок, pH 6,8, 1 mM MgSO4, 1 mM EGTA, хранящийся при температуре 4° C на срок до одного года. | ||
| Постоянный двухсторонний скотч | 3М - Скотч | 34-8724-5691-7 | Для экспериментальных камер |
| чашка Петри | Fisher | FB0875713 | Для влажной камеры |
| PIPES | Sigma | P7643-100G | Тубулин буферный базовый ингредиент |
| Pluronic-F127 | Sigma | P2443-250G | Блок-сополимер с двумя гидрофильными блоками полиэтиленоксида (ПЭО) на концах и гидрофобным центральным блоком гидрофобного покрытия поверхности из полифениленоксида (ППО), который мы используем для предотвращения связывания белка с поверхностью. Pluronic-F127 приобретается в виде порошка (Sigma) и растворяется до 5% (w/v) раствора в ddH2O на ночь. После растворения раствор можно хранить при комнатной температуре до одного года. |
| Полиэтиленгликоль | Affymetrix Inc | 19966 500 GM | Реагент скученности, используемый для создания сил истощения для вывода тактоидов на поверхность и помощи в организации микротрубочек. Мы создаем 5% (w/v) раствор PEG 100 кДа в PEM80. Раствор хранится в 4° C на срок до одного года и помещается на коромысло перед использованием. Он вязкий, поэтому для работы с ним мы рекомендуем использовать пипетку прямого вытеснения. |
| Пипетка прямого действия | Eppendorf | Для пипетирования вязких жидкостей | |
| Штативы для покровных стекол | Электронная микроскопия Sciences | 72240 | Для подготовки экспериментальных камер - обработка покровных стекол |
| Холодильник 4° C | Fisherbrand | Для хранения реагентов | |
| Тубулин меченый | цитоскелет | TL590M | лиофилизированный родамин меченый тубулин из мозга свиньи приобретается (Цитоскелет) и хранится при температуре -80°С; C до гидратации в PEM80 и использования до одного года. |
| Тубулиновый белок | Цитоскелет | Т240 | лиофилизированный тубулин 99% чистого немеченого из головного мозга свиньи приобретается (Цитоскелет) и хранится при температуре -80°С; C до гидратации в PEM80 и использования до одного года. |
| UV-Ozone | Jelight | Model 342 | Для подготовки экспериментальных камер - лечения покровных стекол |
| Stackreg | Biomedical Imaging Group | http://bigwww.epfl.ch/thevenaz/stackreg/ | плагин для регистрации данных временных рядов для устранения дрейфа |
| Turboreg | Biomedical Imaging Group | http://bigwww.epfl.ch/thevenaz/turboreg/ | плагин для регистрации данных временных рядов для устранения дрейфа |