RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
tr_TR
Menu
Menu
Menu
Menu
Research Article
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Biz oksijen tüketimi ve Drosophila melanogaster larva ve yetişkin Beynindeki hücre dışı asitleştirme ölçmek için bir iletişim kuralı mevcut. Bir metabolik analyzer adapte ve en iyi duruma getirilmiş bir iletişim kuralı ile kullanılmaktadır. Mikro-doku bağlar bu protokolü kritik bileşenidir ve tasarlanmış ve bunların kullanımı bu analizi için özel olarak yaratılmıştır.
Bu iletişim kuralı Drosophila melanogaster larva ve yetişkin beyin metabolizmasında ölçmek için bir yöntem açıklanır. Bütün organları metabolizmasında miktarının primer hücre ve hücre hatları analiz ederken yakalanamayan enerji kullanımı bir doku düzeyinde anlayış sağlar. Bu analiz ex vivoolmakla birlikte, ölçüm bir dokuda bir fonksiyonu gerçekleştirmek için birlikte çalışan özel hücreler bir dizi için izin verir ve daha yakından vivo içinde organ modelleri. Metabolik yeniden programlama neoplazi ve nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere birçok nörolojik hastalıklarda gözlenmiştir. Bu iletişim kuralı bir ticari olarak mevcut metabolik Çözümleyicisi'ni kullanarak nörolojik hastalık modelleri metabolizmasında D. melanogaster toplumun Soruşturmama yardım etmek için geliştirilmiştir. Metabolik Çözümleyicisi'ndeki tüm beyin metabolizma ölçme beyin geometri nedeniyle zordur. Bu analiz örnekleri bir 96-şey tabak dibinde kalmasını gerektirir. Hücre örnekleri ve doku yumruklar hücre plaka yüzeyine bağlı veya küresel kaplamalar, sırasıyla kullanmak. Ancak, küresel, üç boyutlu şekle D. melanogaster beyin doku plakasına kalarak engeller. Bu iletişim kuralı Çözümleyicisi'nin iki katı hal sensör sonda gelen metabolik ölçümleri hala izin verirken beynin herhangi bir hareket engelleyerek bu sorunu kaçınmanızı sağlar özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş bir mikro-doku kısıtlama gerektirir. Oksijen tüketimi ve ekstraselüler asitleştirme oranları tekrarlanabilir ve metabolik inhibitörleri ile tedavi için hassas. Örnek boyutu kısıtlama tarafından oluşturulan odası aşmaması koşuluyla küçük bir optimizasyon ile bu iletişim kuralı tüm doku ve/veya modeli sistem, ile kullanmak için adapte edilebilir. Bazal metabolik ölçüm ve analiz mitokondrial inhibitörleri ile tedavi sonrası bu protokolde açıklanan iken, enerji kaynağı tercih ve yetiştirme ortamı gibi sayısız deneysel koşullar sorguya.
Metabolik yeniden programlama Glioblastoma Multiforme (GBM), Huntington hastalığı ve büyük depresif bozukluğu (MDD)1,2,3de dahil olmak üzere birçok nörolojik hastalıklarda tespit edilmiştir. Metabolizma tedavi stratejileri odak olduğunda, temel metabolik araştırma araçları Gelişmiş. Ancak, bu yöntemlerin çoğu hücre satırları ve primer hücre çalışmaya veya daha büyük doku sonrası fiksasyon veya - dondurucu analiz etmek için tasarlanmıştır. Bazı yaklaşımlar diğerleri kromatografi kütle spektrometresi4 aynı amaç için birlikte kullanan daha maliyetli ve karmaşık analiz kullanılan iken belirli metabolitleri, basitçe ölçmek için kiti yararlanmıştır. Büyük metabolik manzara anlamak için metabolik5,6 ve metabolik akı analiz profil oluşturma (MFA)7 büyük ölçekli proteomik ve genomik çalışmalar tamamlayacak şekilde ortaya çıktı. MFA bunun üzerine etiketli metabolitleri izleme zaman içinde izin vererek genişletir profil oluşturma metabolitleri bir hücre veya doku bir noktada bir nicel temsil zaman içinde sağlar. İkincisi nasıl enerji kaynakları farklı bir hücre veya bir hastalık durumu8ne zaman dokusunda kullanıldığında ortaya yararlı olmuştur. Ancak, bu yöntemleri genel olarak metabolizma hızı ölçümü dahil etmeyin.
Küçük model sistemleri genel olarak metabolik durumunu sorgulamak için Clark elektrot9 ve dolaylı Kalorimetre10, gibi geleneksel yöntemleri edilebilir oksijen tüketimi ölçmek için kullanılan veya stop akışı basınçlırespirometri için yapılandırılmış oksijen ve karbondioksit konsantrasyonu, sırasıyla ölçmek. Bu teknikler, doğru bir şekilde metabolik organizma düzeyinde yeniden programlama okuma içgörü sağlarken bazı kısıtlamalara sahiptir. Clark elektrot kullanımı teknik olarak zor olabilir ve yüksek üretilen iş çalışmaları için tasarlanmamıştır. Dur akışı respirometer hücre ve dokulara tahlil için gerekli hassasiyeti ile çalışamaz. Birkaç yıl önce özellikle bu küçük uygulamalar11için yeni bir teknoloji geliştirildi. Bu aletleri başlangıçta oksijen tüketimi ve hücre satırları ve primer hücre bir 24 - veya 96-iyi biçimde ekstraselüler asitleştirme ölçmek için tasarlanmıştır. Kurulum ve veri çıkış kolaylığı bu yöntemi alternatif geleneksel yaklaşımlar olarak kurulmuş. Bu metodoloji hücreler için güçlü bir araçtır ve son gelişmeler doku yumruklar12,13,14ölçüm için izin vermiş. Ancak, bu deneyleri içinde kullanılan yöntemleri tüm organ sistemleri küçük modellemek ölçümü için izin vermez.
Metabolik hastalık modelleri analizini sık sık özel işlev aynı doku içinde ikamet eden hücreler arasındaki etkileşimi içerir. Örneğin, Gliyal hücreler nöronlar tarafından kullanılan metabolitleri üretmek. Bu metabolik etkileşimler için nöronal hayatta kalma15gereklidir. Bu gibi sorular soruşturma için avantajlı küçük model sistemlerdir. Hücre tipleri, çeşitli içeren bütün bir organ metabolizma ölçmek için çalışmalar enerji kullanımı içinde vivoanlamak için ekleyecektir. Son zamanlarda, Becker ve ark. oksijen tüketimi bütün sinek kafa16ölçme yöntemi bildirdi. Kafasına bir şey 24-şey hücre plaka birlikte bir dizi havuzu tarafından oksijen tüketimi okuma metabolik bir Çözümleyicisi'ni kullanarak elde edilmiştir. Bu kolayca bedenden ayrılmış, iyi başlar için çalışırken büyük bir miktar için bu yöntemi disseke gerektiğinden, larva beyin gibi organlarda için kullanmak çok daha zor. Bu nedenle, oksijen tüketimi ve ekstraselüler asitleştirme okuma hassasiyeti artar, bir 96-şey hücre plaka kullanan bir yöntem tek bir bütün larva beyin tahlil için geliştirilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan metabolik analyzer bir 96-şey hücre tabak kuyu dibinde kalmasını ölçülen örnek gerektirir. Hücreleri ve görece düz dokular için bu bir sorun değildir; Ancak, D. melanogaster larva ve yetişkin beyin geleneksel levha kaplama protokolleri kullanarak mümkün değildir. Beyin küresel üç boyutlu şeklini güvenilir bir şekilde plaka yüzeyine uygun olmaz ve yapmak bu kez onları düzgün kuyuda yere çalışılırken bozulmuş. Bir kritik protokolünün bir parçası olarak bu yeni tasarım ve geliştirme beyin metabolizma ölçümleri ile engel olmadan bulunması için küçük bir oda sağlayan mikro-doku bağlar17 var. Oluşturulan odası yaklaşık de içinde 0.016 yüksekliği ve kolayca birçok D. melanogaster beyin tutmak için yeterli alan sağlar. Bağlar için bir inert polimer yüzüğü ekli naylon mesh oluşur ve daha fazla ele alınacak Temsilcisi sonuçları. Bu bağlar kullanarak disseke beyin metabolik ölçüm için hazırlamak için gereken süreyi en aza indirir. Ölçüm işlemi en iyi duruma getirme sabit, tekrarlanabilir oksijen tüketimi ve ekstraselüler asitleştirme oranları altı ölçüm döngüleri (25 dk) sonra oluşturur. Beyni 2 h, metabolik analyzer kartuş ilaç teslim bağlantı noktaları enjeksiyonları therapeutics, inhibitörleri veya diğer tedaviler ile sağlayan en az bu koşullar altında metabolik olarak aktif kalır. Bu iletişim kuralı da diğer doku ve küçük model sistemleri18için kolayca adapte edilebilir.
Aşağıda ayrıntılı protokolü ile mitokondrial stres istediğinde bir bütün Drosophila larva beyin oksijen tüketiminde tahlil açıklar. Beyin stres, oligomycin ATP sentaz19etkisizleştirmek için eklenir. Bazal okuma dan oksijen tüketiminde azalma, beyinde ATP bağlı olarak solunum miktarı ölçümü gösterir. Daha fazla oksijen tüketimi tedaviler Rotenon20 ve antimycin bir21sonra düşüşler, elektron taşıma zinciri kompleksleri inhibitörleri ı ve III, sırasıyla, belirtmek mitokondrial Sigara oksijen tüketim miktarı beyin. Bu tahlil bir örnek bir sinek beyinde nasıl mitokondrial solunum karşılaştırıldığında ve nasıl bu protokolü değişen genotip metabolizmasında karşılaştırmak için kullanılabilir olduğunu. Ancak, bu iletişim kuralı sadece bazal oksijen tüketimi ve daha ayrıntılı çalışmalar belirli enerji kullanımı veya substrat kullanımı hipotezler soruşturma tasarım olarak ekstrasellüler asitleştirme fiyatlar, de ölçmek için adapte edilebilir.
1. assay hazırlık (1 gün)
2. tahlil medyası hazırlama (2 gün)
3. Drosophila melanogaster beyin (gün 2) metabolik analizi için yazılımın kurulması
4. Kalibrasyon (2 gün) için kartuşun hazırlanması
5. mikro-doku bağlar (2 gün) hazırlanması
6. diseksiyon Drosophila melanogaster larva beyin (2 gün)
7. ek disseke beyin 96-iyi metabolik tahlil hücre plaka (2 gün)
8. mikro-doku bağlar 96-iyi metabolik tahlil hücre plaka (2 gün) eklenmesi
9. metabolik Analyzer ve tahlil (2 gün) başlangıcı hücre plakasına eklenmesi
10. sonrası ölçüm analiz (2 gün)
Burada sunulan Protokolü aşağıda açıklanan özellikleri karşılamak mikro-doku bağlar kullanımını gerektirir. 96-şey hücre kalenin dibinde yer beyinlerinde başarısız tutmak için diğer yöntemleri kullanarak (Şekil 2A ve 2B). İlk olarak, plaka doku uyumu artırmak için çeşitli ajanlar test edildi. Piyasada bulunan doku yapıştırıcı (Tablo reçetesi) hücreleri ve hücre plakaları ve küresel kaplamalar, organoids kullanımı için sırasıyla önerilir. Başlangıçta, beyin iyi yüzeye bağlı kalmak için ortaya çıktı; Ancak, oksijen tüketimi (OCR) okuma düşüktü ve sonra tahlil kuyuları gözlemleyerek beyin artık iyi yüzey (Şekil 2A) bağlı olduğunu ortaya koydu. Ayni-den sonuçlanmak süper yapıştırıcı (Şekil 2A) ile oluştu. İleri, kuyunun dibinde küçük bir oda içinde beyin çalıştı tutmak için küçük ekranlar imalat (Şekil 2B).
Metal ekranlar yüksek OCR okuma ekranları ekran (2B rakam) yerinde tutan bir polimer halka ile metal gibi tek başına üretilen. Plastik hasır örgü aynı polimer yüzükle kullanıldı. Bu cihaz elde edilecek negatif bir OCR okuma neden oldu. Son olarak, mikro-doku bağlar 0.146 içinde 0.1335 içinde 0.0125 içinde kalınlığında bir iç çapı ve 0,016 inç (Tablo reçetesi) yüksekliği bir dış çap ölçüm ring için etkisiz bir polimer kullanarak tasarlanmıştır. Süper yapıştırıcı (Tablo reçetesi) içinde 0.0039 çapı (Tablo reçetesi) belirli gözenek büyüklüğü ile naylon mesh yüzüğü takmak için kullanıldı. Hava kabarcıklarının oluşumunu olmadan medya ve metaboliti geçişine izin verir, ama hala beyin için bir engel olarak davranır gibi gözenek boyutu önemlidir. Bu kısıtlama yok tek başına hiçbir OCR için biraz okuma neden ve beyin ile kullanıldığında (Şekil 2A ve 2B) reproducible okumaları için izin. Doğrulama tahlil beyin hala doğru wells konumlandırılmış olduğunu gösterdikten sonra. Bu doku bağlar Şu anda ticari olarak mevcut değildir ama yukarıdaki belirtimi takip ederek üretilebilmektedir. Bu hassas üretim gerekirken, çoğu makine dükkan yukarıda başvurulan malzemeler kullanılarak bu kısıtlama çoğaltmak mümkün olacaktır.
Protokol daha fazla için tahlil medya, tahlil çalıştırmadan önce geçmesi gereken süreyi ve sıcaklık (Şekil 3) için optimize edildi. Başlangıçta, deneyleri Schneider ortamda larva in vivo ortamda modellemek için kurulmuştur. Ancak, pH D.H.T. ölçmek için kullanılan bu yana kullanılan ortamı arabelleğe alma aracıları içeremez. Bu medya, böylece, özel yapılmış, hangi maliyetlidir olmalı. Bu en iyi duruma getirmek için metabolik analiz (Tablo reçetesi) için tasarlanmış bir piyasada bulunan tahlil medya Schneider medya yerine kullanılmıştır. OCR düzeyleri bile modeli tahlil ortam koşulları (Şekil 3A) için biraz glikoz düzeyleri artan değişmeden, idi. Şu andan itibaren bütün deneyleri tahlil ortamda yapılmıştır. Olup olmadığını oksijen tüketimi ve ekstraselüler asitleştirme oranları bilinen mitokondrial inhibitörleri ile tedavi ederken bir tepki gösterdi medyaya takviyeleri gözlemleyerek optimize. Daha sonra gruptakiler ve tahlil ishal arasında bekleme süresi analiz edildi. 3 h bir kuluçka OCR seviyeleri (Şekil 3B) önemli ölçüde düştü. Şekil 3D fark, ne zaman OCR ve D.H.T. düzeyleri için her iki yetişkin ve larva beyin stabilize olan altıncı saat noktasına gösterir. Böylece, protokol deneme durumda bir kuluçka az 30 dk için önerilen bir sıcaklık denge gerektiren sürece hemen ardından gruptakiler, tahlil başlamak için gösterir. Metabolik analyzer 11 ° C ile 25 ° C sıcaklık boyunca tahlil için izin verecek biçimde ayarlayabilirsiniz bir kuluçka depolanır. Sıcaklıklar yüksek ortam sıcaklığı ve enstrüman işlemi nedeniyle, azaltılmış OCR düzeyleri (Şekil 3 c) gözlenir. Bu doku ölümü nedeniyle olacak olan.
En iyi duruma getirilmiş koşulları izlendiğinde, larva ve yetişkin deneyleri beyin okuma biraz 150 pmol/dak, stabilize aşan OCR sonucu altıncı kez bağlantısı, ~ 25 dk tahlil (Şekil 4B) içine. Bu oran en az 30 dk (Şekil 4A) için ve en çok 2 s (veri gösterilmez) korunur. D.H.T. (Şekil 4 d) altıncı zamanda noktada larva beynindeki yetişkin beynindeki biraz aşağıda olan ve en az 30 dk (Şekil 4 c) korunur. Bu bulgu glikoliz bir artış büyümeyi desteklemek üzere larva aşamalarında karşılık gelir. İğne oligomycin gibi bir mitokondri inhibitörü ile ATP bağlı solunum açığa vurmak ve mitokondrial Sigara oksijen tüketimi (Şekil 5A ortaya çıkarmak için OCR Rotenon ve antimycin A düşürür tedaviyle daha için OCR okuma düşürür ). Bu veri bu inhibitörleri ve beyin dokusuna nüfuz edebiliyoruz değişik genotip mitokondrial solunum beynindeki karşılaştırmak için kullanılan gösterir. Bu tahlil, mix, bekleyin ve ölçü kez oksijen düzeyleri, tüketim oranını değil, gözlem ve karıştırma sonra sağlamak tarafından optimize için oksijen seviyesi ölçüm öncesi seviyesine döndü.

Şekil 1: metabolik Çözümleyicisindeki larva beyin OCR ve D.H.T. ölçümlerin bir şematik. Kartuş tahlil çalıştırmadan önce bir gün hazırlanır. Ertesi gün, uyuşturucu kartuş enjeksiyon bağlantı noktalarına eklenir. D. melanogaster larva beyin disseke ve mikro-doku bağlı beyin kuyunun dibine güvenliğini sağlamak için eklenir. Beyin hücre plakalı metabolik Çözümleyicisinde denetlesinler ve veri analiz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 2: mikro-doku kısıtlama yok metabolik olarak aktif değildir ve beyin de bir tabak dibinde bir odasında tutun. (A)OCR Oregon-R ö melanogaster larva beyin doku yapıştırıcı (Malzemeler tablo) ile veya beyin kuyunun için süper yapıştırıldığında kaplı Wells ölçülür. Sonuçları mikro-doku bağlar kullanarak kuyu alt kısmında konumlandırılmış beyin ile karşılaştırıldığında. (B) OCR tahlil medya ve metal, polimer yüzük, plastik kafes kafes bezi ve polimer yüzük veya mikro-doku bağlar ile metal içeren Wells ölçülür. p-değeri < 0,05, ** p-değeri < 0,01, *** p-değeri < 0,001, *** p-değeri < 0,0001. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 3: medya, kuluçka zaman ve sıcaklık duruma getirilmesi. (A) Oregon-R ö melanogaster içinde ölçülen larva beyin Schneider medya (S2) sodyum pyruvate ile kullanarak eklenir, S2 ile glikoz ve sodyum pyruvate eklendi ve medya glikoz ve sodyum pyruvate ekledi tahlil OCR. (B) OCR larva beyinlerinde, kuluçka tahlil önce 3 saat sonra veya, kuluçka tahlil önce 30 dk sonra ölçülür. (C) OCR 33 ° C ve 25 ° c sıcaklığa çalıştırmak tahlil, larva beynindeki ölçülür Altıncı süresi noktası Grafiği çizilecek. (D) OCR larva beyinlerinde, kuluçka tahlil önce 3 saat sonra veya, kuluçka tahlil önce 30 dk sonra ölçülür. Verileri için altıncı zaman noktası bildirilmektedir. p-değeri < 0,05, ** p-değeri < 0,01, *** p-değeri < 0,001, *** p-değeri < 0,0001. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 4: OCR ve D.H.T. tekrarlanarak yetişkin ölçülür ve larva D. melanogaster beyin. (A)OCR 30 dk. (B) OCR veri paneli A altıncı zaman noktasından Grafiği çizilecek için Oregon-R ö melanogaster yetişkin ve larva beyinlerinde ölçülür. Bu hangi OCR okuma stabilize zaman noktadır. 30 dk. (D) D.H.T. Veri paneli bir altıncı zaman noktasından Grafiği çizilecek için (C) D.H.T. D. melanogaster yetişkin ve larva beyinlerinde ölçülür. Bu hangi D.H.T. okumalar stabilize zaman noktadır. p-değeri < 0,05, ** p-değeri < 0,01, *** p-değeri < 0,001, *** p-değeri < 0,0001. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Şekil 5: Oligomycin ATP bağlı solunum ortaya çıkarmak için D. melanogaster larva beyin OCR düzeyleri düşürür ve Rotenon/antimycin bir daha da düşürür mitokondrial Sigara oksijen tüketimi ortaya çıkarmak için OCR. (A)OCR Oregon-RD. melanogaster larva beyinlerinde bir 20 µM oligomycin ve 5 mikron Rotenon/antimycin A karışımı bir tedaviden sonra ölçülür. Denetim ve salt kısıtlama wells tahlil medya ile enjekte edildi. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
M. Tipping geçici patent açıklanan bu protokolü17' mikro-doku bağlar için tutar.
Biz oksijen tüketimi ve Drosophila melanogaster larva ve yetişkin Beynindeki hücre dışı asitleştirme ölçmek için bir iletişim kuralı mevcut. Bir metabolik analyzer adapte ve en iyi duruma getirilmiş bir iletişim kuralı ile kullanılmaktadır. Mikro-doku bağlar bu protokolü kritik bileşenidir ve tasarlanmış ve bunların kullanımı bu analizi için özel olarak yaratılmıştır.
Bloomington Drosophila hisse senedi Merkezi'nden (NIH P40OD018637) elde edilen hisse senetleri bu çalışmada kullanılmıştır. Bu yayında bildirilen Araştırma Biyomedikal araştırma Excellence üzerinden ulusal genel tıbbi Bilimler Enstitüsü Ulusal Sağlık Enstitüleri grant numarası altında Kurumsal Geliştirme Ödülü (fikir) ağ tarafından desteklenmiştir P20GM103430 ve Rhode Island Vakfı tarafından. Yazar J. suları ve P. Snodgrass-kemer bu protokolü gelişmekte olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
| Tahlil ortamı | Agilent | 102365-100 | |
| Kalibrant çözeltisi | Agilent | 100840-000 | |
| Corning Cell-Tak Hücre Doku Yapıştırıcısı | Sigma Aldrich | DLW354240 | |
| delrin | Grainger | 2XMK6 | |
| Drosophila Schneider Media | Thermo Fisher | 21720-024 | |
| Dumont Yüksek Hassasiyet Cımbız (stil 5) | Ted Pella | 5622 | |
| Loctite 409 | Amazon | ||
| Mitostress seti | Agilent | 103015-100 | oligomisin, rotenon ve antimisin A dahildir |
| Netwell ekleri (6 kuyulu) | VWR | 29442-136 | |
| naylon ağ | Bileşen Kaynağı | U-CMN-64 | |
| Parafilm M sarma filmi | Fisher Scientific | S37440 | |
| PYREX spot plakası | Fisher Scientific | 13-748B | |
| Denizatı XFe96 Analizörü | Agilent | ||
| Wave v2.4 XFe96 analizör yazılımı | Agilent | https://www.agilent.com/en/products/cell-analysis/software-download-for-wave-desktop | mac veya windows'a ücretsiz indirilebilir |
| XFe96 catridge ve hücre plakaları | Agilent | 102416-100 |