$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Burada ayrıntılı olarak açıklanan protokol, ticari olarak temin edilebilen proteinleri kullanarak boncuk yüzeylerinde aktin ağı büyümesinin, kuyruklu yıldız oluşumunun ve boncuk hareketliliğinin nasıl elde edileceğini açıklamaktadır. Bununla birlikte, bazen kuyruklu yıldızlar tekrarlanabilir şekilde gözlenmez veya kayma ve kapak kayması arasında homojen değildir. Aşağıdaki tartışma, protokoldeki bazı önemli noktaları vurgulamakta ve ayarlanabilecek bazı parametreler önermektedir. Akılda tutulması gereken bir faktör, kuyruklu yıldız oluşumunun ve boncuk hızının sıcaklıktan etkilenmesi, 25 ° C'nin çok üzerinde veya 23 ° C'nin çok altındaki sıcaklıkların kuyruklu yıldız oluşumunu olumsuz yönde etkilemesi ve tekrarlanamaz veriler vermesidir. İklim kontrollü bir odada sıcaklık kontrollü bir mikroskop veya mikroskop kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Her ne kadar floresan olarak etiketlenmiş aktin, floresan mikroskobu ile kuyruklu yıldızları gözlemlemek için genellikle hareketlilik karışımına dahil edilse de, kuyruklu yıldızlar bir boncuk çapından daha uzun olduğunda, faz kontrast mikroskobu ile boncuğun yanında koyu bir yayma olarak da görülebilirler. Faz kontrastı görselleştirmesi, hızlandırılmış görüntüleme için daha uygundur, çünkü bazı fototoksisiteler dönen disk aracılığıyla bile floresan görüntüleme ile ilişkilidir. Boncuklar zamanla yerleştiğinden, ters çevrilmiş bir mikroskop, dik olandan daha az yatay boncuk sürüklenmesi üretir ve filmler için daha uygundur. Kızakları kapatmak için erimiş VALAP kullanımı önemlidir, çünkü oje gibi maddeler kuyruklu yıldız oluşumuna müdahale eder. Bir beherde büyük miktarlarda VALAP yapılabilir ve daha sonra hızlı erimeye daha uygun olan daha küçük beherleri doldurmak için kepçeyle çıkarılabilir. VALAP oda sıcaklığında yıllarca iyidir.
Bir diğer önemli teknik husus da titiz tampon ve motiliteli karışım hazırlığıdır. MB13 hazırlanırken, özellikle pH ayarlama adımında dikkatli olunmalıdır. MB13'ün pH'ı, ATP hidrolizini önlemek için NaOH ile hızlı bir şekilde nötre ayarlanmalıdır, ancak pH nötre yaklaştıkça EGTA çözünürken çok hızlı olmamalıdır. EGTA önemli bir bileşendir, çünkü aktine bağlı kalsiyumu kompleksleştirir ve hareketlilik karışımına daha aktif magnezyum formu16'yı verir. Çok hızlı veya çok yavaş hazırlanan MB13, optimal olmayan kuyruklu yıldız oluşumu sağlar, hatta hiç vermez. Ek bir kilit nokta, koşullarla oynarken hareketlilik karışımındaki KCl konsantrasyonunu dikkatli bir şekilde takip etmektir. Örneğin, reaksiyon karışımında 1x MB13 kullanıldığında ve profilin, kapak proteini ve MB13'te Arp2/3 kompleksi seyreltildiğinde, hareketlilik reaksiyonundaki son KCl konsantrasyonu, G-tamponu ile seyreltme nedeniyle yaklaşık 40-50 mM'dir. Bu konsantrasyon kuyruklu yıldız testinde en iyi sonuçları verir ve 60 mM'den fazla KCl, Arp2/3 kompleks çekirdeklenme aktivitesini azaltır.
İşin protein tarafında, aktin kuyruklu yıldızları elde etmenin kritik bir teknik yönü, ticari aktin bağlayıcı proteinlerin, özellikle de mikrolitre miktarlarının hassas pipetlenmesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Bradford standart eğrisinin doğrusallığı, pipetleme için iyi bir testtir ve eğri daha sonra protein konsantrasyonlarının rutin ölçümleri için kullanılabilir. Gerçekten de, kuyruklu yıldız prosedürü için yeniden askıya alınmış ticari proteinler kullanıldığında, protein konsantrasyonlarını her zaman doğrulamak önemlidir, çünkü yeniden süspansiyon sırasında parti değişkenliği ve kullanıcı hatası, gerçek ve beklenen konsantrasyonlar arasında farklılıklara yol açabilir. Bazen protein konsantrasyonlarındaki küçük farklılıklar kuyruklu yıldızların tamamen yokluğuna yol açabilir.
Burada sunulan yöntemin bir diğer önemli yönü, polimerizasyon için yakıt olarak profilin kompleksli G-aktin'in kullanılmasıdır. Tarihsel olarak, in vitro sistemler aktin kaynağı olarak prepolimerize filamentli aktin (F-aktin) kullanmıştır: yüzeydeki toplu beslenen polimerizasyonda depolimerizasyon10,17. Bu, G-aktin seviyelerini kontrol etme avantajına sahipti, ancak depolimerizasyonu katalize etmek için ek bileşenler gerektiren bir karmaşıklık katmanı ekledi. Aktin ağının cirosu, boncuk yüzeyinde çekirdeklenme ve polimerizasyon ile beslenen kuvvet üretimi ve hareketliliği için gerekli olmadığından, ADF / kofilin gibi aktin depolimerizasyon faktörleri, yüzey18'den uzaktaki yaşlı ağlara etki ederken, aktin bazlı hareketliliğin in vitro yeniden yapılandırılması artık basitlik için ciro olmadan yapılmaktadır. Bununla birlikte, G-aktin kullanmanın bazı dezavantajları vardır. İlk olarak, liyofilize edilmiş ticari aktin kullanıldığında, oligomerler mevcuttur. Burada açıklanan depolimerizasyon adımları, tekrarlanabilir sonuçların elde edilmesinde çok önemlidir. Özellikle, G-tamponu geleneksel olarak pH 8'e ayarlanmasına rağmen, düşük pH (örneğin pH 7), bu makalede açıklanan tahlillerde daha iyi çalışıyor gibi görünmektedir, çünkü muhtemelen düşük pH depolimerizasyonu arttırır19. G-aktin kullanmanın bir diğer dezavantajı, polimerizasyona izin veren tuz koşullarına yerleştirildikten sonra, kendiliğinden çekirdeklenmenin meydana gelmesi ve F-aktin'in yığında ve boncuk yüzeyinde oluşmasıdır. G-aktin'in profilin ile komplekslenmesi, kütle ve sivri uçlu polimerizasyonda spontan çekirdeklenmeyi baskılar, böylece yüzey20'de hem çekirdeklenmeye hem de dikenli uç polimerizasyonuna odaklanır. Profilin-G-aktin fizyolojik olarak önemlidir, çünkü hücredeki aktinin çoğu bu formda bulunur21. Burada, profilin:aktinin 1: 1 oranı kullanılır; Bununla birlikte, daha yüksek oranlar (örneğin 3: 1), kütledeki polimerizasyonu daha iyi inhibe eder, ancak daha yüksek oranlar Arp2/3 kompleksini ve dikenli uç uzamasını bir dereceye kadar 22,23'e kadar inhibe eder.
Kapaklama aktivitesi aynı zamanda kuyruklu yıldız oluşumu için de anahtardır, çünkü yüzeyle aktive edilen Arp2/3 kompleksi24,25 tarafından çekirdeklenme döngüleri yoluyla yüzeye yeni aktin yerleştirilmesini sağlar. Kapak olmadan, aktin bulutları kuyruklu yıldızlar oluşturmak için simetriyi kırmaz, çünkü yüzeydeki polimerizasyon bulutu açmak için yeterli gerilim oluşturmaz26. Geçmişte, ev saflaştırılmış rekombinant fare kapak proteini13'ü kullandık, ancak bu makale için yapılan testler, ticari olarak temin edilebilen rekombinant insan kapak proteininin, ticari olarak temin edilebilen jelsolin gibi eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir, ancak 10x daha fazla jelsolin kullanılması gerekir ve bazı uygulamalar için,27'yi kapatmanın yanı sıra aktin kesme aktivitesine sahip olduğu için uygun olmayabilir.
Son olarak, bu yöntemin sağlamlığı, çok aktif bir Arp2/3 kompleks aktivatörü olan streptavidin-pVCA (SpVCA)28'in kullanılmasında yatmaktadır. SpVCA, Arp2/3 karmaşık bağlama etki alanına ek olarak WASP'nin profilin-G-aktin bağlama alanını (p etki alanı) içerir, çünkü profilin-G-aktin koşullarında29 en verimli olduğu bulunmuştur. Daha da önemlisi, başlangıçta biyotin-streptavidin bağlantısı yoluyla yüzey işlevselliğine izin vermek için tanıtılan streptavidin etiketinin kullanımı, muhtemelen streptavidinin bir tetramer olması ve böylece Arp2/3 kompleks aktivitesini arttırdığı bilinen aktivatörü kümelemesi nedeniyle Arp2/3 kompleks aktivasyonunu arttırmanın ek etkisine sahiptir30 . Ticari olarak üretilen SpVCA şu anda geliştirilme aşamasındadır ve yakında satın alınabilecektir. Ayrıca,3 cm2 boncuk yüzeyini kaplamak için rutin olarak 2 μM SpVCA'nın 40 μL'sinin kullanılmasına rağmen, diğer kaplama konsantrasyonlarının (daha yüksek ve daha düşük) de çalıştığı ve bu koşullarla oynamanın farklı kuyruklu yıldız büyüme hızları ve morfolojileri verdiği belirtilmelidir. Gerçekten de, kuyruklu yıldızlar oluşmadığında veya kuyruklu yıldız boyutu slaytta homojen olmadığında, farklı kaplama koşullarının yanı sıra hareketlilik karışımındaki farklı KCl ve profilin konsantrasyonları test edilmelidir. Motilitenin karışımındaki aktin, Arp2/3 kompleksi ve kapak proteini konsantrasyonları da kuyruklu yıldız oluşumunu optimize etmek için değiştirilebilir, ancak elimizde bu oranların değiştirilmesi genellikle kafa karıştırıcı sonuçlar verir.
Sonuç olarak, burada açıklanan yöntemler boncuk yüzeyleri ve hareketlilik üzerinde aktin montajı üretir, ancak SpVCA ile işlevselleştirilebilen herhangi bir yüzey kullanılabilir. Burada tarif edildiği gibi adsorpsiyonun işe yaramadığı durumlarda, streptavidin moiety, SpVCA'yı biyotinilasyondan sonra ilgilenilen yüzeye bağlamak için kullanılabilir. Bu şekilde oluşan aktin yapıları, kuyruklu yıldızlar veya başka türlü, aktin ağlarının farklı biyokimyasal ve biyofiziksel yönlerini test etmek için kullanılabilir ve özellikle mikropipetler, optik cımbızlar ve lazer ablasyonları ile fiziksel manipülasyonlar için uygundur 15,26,31,32. Araştırma topluluğuna kullanımlarına ek olarak, burada açıklanan yaklaşım, lisans biyofizik öğrencilerinin simetri kırma ve kendi kendine örgütlenme gibi aktif madde kavramlarını incelemeleri için bir öğretim aracı olarak uygundur.