A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Method Article
يفصل هذا البروتوكول استخدام نظام تسخين يتم التحكم في درجة حرارته لتعزيز تجميع الطبقة الأحادية الدهنية وتشكيل طبقة ثنائية واجهة القطيرات للدهون ذات درجات حرارة ذوبان مرتفعة ، وقياسات السعة لتوصيف التغيرات التي تحركها درجة الحرارة في الغشاء.
طريقة ثنائية الطبقة واجهة القطيرات (DIB) لتجميع الطبقات ثنائية الدهون (أي DIBs) بين قطرات مائي مطلي بالدهون في النفط يوفر فوائد رئيسية مقابل أساليب أخرى: DIBs مستقرة وطويلة الأمد في كثير من الأحيان ، يمكن ضبطها بشكل عكسي ، ويمكن التحكم بسهولة في عدم تناسق المنشورات عبر التراكيب القطيرة ، ويمكن الحصول على شبكات تشبه الأنسجة من الطبقات الثنائية عن طريق العديد من القطرات المجاورة. تشكيل DIBs يتطلب التجميع التلقائي من الدهون في monolayers الدهون عالية الكثافة على أسطح قطرات. في حين أن هذا يحدث بسهولة في درجة حرارة الغرفة للدهون الاصطناعية الشائعة ، فإن طبقة أحادية كافية أو طبقة ثنائية مستقرة تفشل في التشكل في ظروف مماثلة للدهون مع نقاط انصهار فوق درجة حرارة الغرفة ، بما في ذلك بعض مقتطفات الدهون الخلوية. وقد حد هذا السلوك على الأرجح من تكوينات - وربما الصلة البيولوجية - ل DIBs في دراسات الأغشية النموذجية. لمعالجة هذه المشكلة ، يتم تقديم بروتوكول تجريبي لتسخين خزان النفط الذي يستضيف قطرات DIB بعناية وتوصيف آثار درجة الحرارة على غشاء الدهون. على وجه التحديد، يظهر هذا البروتوكول كيفية استخدام لاعبا اساسيا الألومنيوم موصل حراريا وعناصر التدفئة المقاومة التي تسيطر عليها حلقة التغذية المرتدة لوصف درجات حرارة مرتفعة، مما يحسن تجميع أحادي الطبقة وتشكيل طبقة ثنائية لمجموعة أوسع من أنواع الدهون. يتم قياس الخصائص الهيكلية للغشاء ، وكذلك انتقالات المرحلة الحرارية من الدهون التي تتألف من الطبقة الثنائية ، من خلال قياس التغيرات في السعة الكهربائية للبنك. معا، يمكن أن يساعد هذا الإجراء في تقييم الظواهر الفيزيائية الحيوية في الأغشية النموذجية على درجات حرارة مختلفة، بما في ذلك تحديد درجة حرارة ذوبان فعالة(TM)لخليط الدهون متعدد المكونات. وبالتالي فإن هذه القدرة ستسمح بتكرار أقرب لتحولات المرحلة الطبيعية في أغشية النموذج وتشجع على تكوين واستخدام أغشية نموذجية من رقعة أوسع من مكونات الأغشية، بما في ذلك تلك التي تلتقط بشكل أفضل عدم تجانس نظيراتها الخلوية.
الأغشية الخلوية هي حواجز نفاذية بشكل انتقائي تتألف من الآلاف من أنواع الدهون1والبروتينات والكربوهيدرات والستريول التي تغلف وتقسم جميع الخلايا الحية. فهم كيفية تأثير تكويناتها على وظائفها والكشف عن كيفية تفاعل الجزيئات الطبيعية والاصطناعية مع الأغشية الخلوية والتمسك بها وتعطيلها ونقلها هي ، لذلك ، مجالات مهمة من الأبحاث ذات الآثار واسعة النطاق في البيولوجيا والطب والكيمياء والفيزياء وهندسة المواد.
هذه الأهداف لاكتشاف تستفيد مباشرة من تقنيات ثبت لتجميع والتلاعب، ودراسة الأغشية النموذجية - بما في ذلك الطبقات ثنائية الدهون تجميعها من الدهون الاصطناعية أو التي تحدث بشكل طبيعي - التي تحاكي تكوين وهيكل وخصائص النقل من نظرائهم الخلوية. في السنوات الأخيرة، وقد تلقى ثنائي الطبقة واجهة قطرة (DIB) طريقة2،3،4 لبناء ثنائي الطبقة الدهنية بلانار بين قطرات الماء المغلفة بالدهون في النفط اهتماما كبيرا5،6،7،8،9،10،11،2 12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23، وقد أظهرت مزايا عملية على النهج الأخرى لتشكيل غشاء النموذج: طريقة DIB بسيطة الأداء ، لا يتطلب أي تصنيع أو إعداد متطور (على سبيل المثال، "اللوحة") من الركيزة لدعم الغشاء، تسفر باستمرار الأغشية مع متفوقة طول العمر، ويسمح لقياسات الكهربية القياسية، ويبسط تشكيل الأغشية النموذجية مع التراكيب منشور غير المتماثلة3. لأن ثنائي الطبقات أشكال عفويا بين قطرات ويمكن تصميم كل قطرة في الموقف والماكياج، وقد اجتذبت تقنية بنك الاستثمار الإسلامي أيضا اهتماما كبيرا في تطوير أنظمة المواد المستوحاة من الخلايا التي تبني على استخدام الأغشية المتجاوبة مع المحفزات18و24و25و26و27و28و2829، تقسيم متوازن ونقل14،30،31، ومواد تشبه الأنسجة17،23،32،33،34،35،36.
أجريت غالبية التجارب المنشورة على أغشية نموذجية، بما في ذلك تلك التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد المستويات، في درجة حرارة الغرفة (RT، ~20-25 درجة مئوية) ومع عدد قليل من الدهون الاصطناعية (على سبيل المثال، DOPC، DPhPC، الخ). تحد هذه الممارسة من نطاق الأسئلة الفيزيائية الحيوية التي يمكن دراستها في الأغشية النموذجية ، وبناء على الملاحظة ، يمكن أن تحد أيضا من أنواع الدهون التي يمكن استخدامها لتجميع ثنائيات الفينيل متعددة الدهون. على سبيل المثال، الدهون الاصطناعية مثل DPPC، التي لديها درجة حرارة ذوبان 42 درجة مئوية، لا تجمع monolayers معبأة بإحكام أو شكل DIBs في RT37. وقد ثبت أيضا تشكيل DIB في درجة حرارة الغرفة من الصعب على المستخلصات الطبيعية، مثل تلك من الثدييات (على سبيل المثال، استخراج الدهون مجموع الدماغ، BTLE)38 أو البكتيريا (على سبيل المثال، اسشيريتشيا القولونية مجموع استخراج الدهون، ETLE)37،والتي تحتوي على العديد من أنواع مختلفة من الدهون وتنشأ من الخلايا التي تتواجد في درجات حرارة مرتفعة (37 درجة مئوية). وبالتالي فإن دراسة التركيبات المتنوعة تتيح فرصا لفهم العمليات التي يتم التوسط فيها بالأغشية في الظروف ذات الصلة بيولوجيا.
رفع درجة حرارة الزيت يمكن أن يخدم غرضين: أنه يزيد من حركية التجمع أحادي الطبقة ويمكن أن يسبب الدهون للخضوع لعملية انتقال ذوبان للوصول إلى مرحلة اضطراب السائل. كلا العواقب المساعدة في تجميع أحادية الطبقة39، وهو شرط مسبق لDIB. بالإضافة إلى التدفئة لتشكيل ثنائي الطبقة ، يمكن استخدام تبريد الغشاء بعد التشكيل لتحديد التحولات الحرارية في ثنائيات الدهون المفردة38، بما في ذلك تلك الموجودة في مخاليط الدهون الطبيعية (على سبيل المثال ، BTLE) التي يمكن أن يكون من الصعب اكتشافها باستخدام قياس السعرات الحرارية. وبصرف النظر عن تقييم التحولات الحرارية من الدهون، يمكن استخدام تغيير درجة حرارة DIB بدقة لدراسة التغيرات الناجمة عن درجة الحرارة في هيكل الغشاء38 ودراسة كيفية تأثير تكوين الدهون وسيولة على حركية الأنواع النشطة في الأغشية (على سبيل المثال، الببتيدات تشكيل المسام والبروتينات عبر الدهون37)،بما في ذلك الأغشية نموذج الثدييات والبكتيريا في درجة حرارة ذات الصلة من الناحية الفسيولوجية (37 درجة مئوية).
وفي هذه العبارة، سيتم شرح وصف لكيفية تجميع خزان نفط معدل من نوع DIB وتشغيل وحدة تحكم في درجة حرارة التغذية المرتدة لتمكين تجميع الطبقة الأحادية وتكوين طبقة ثنائية في درجات حرارة أعلى من RT. تتميز عن البروتوكول السابق40، يتم تضمين تفاصيل واضحة بشأن دمج الأجهزة اللازمة لقياس درجة الحرارة والتحكم فيها بالتوازي مع تجميع وتوصيف DIB في خزان النفط. وبالتالي فإن الإجراء سيمكن المستخدم من تطبيق هذه الطريقة لتشكيل ودراسة ثنائيات الفينيل متعددة التخصصات عبر مجموعة من درجات الحرارة في سياقات علمية متنوعة. وعلاوة على ذلك، تقدم النتائج التمثيلية أمثلة محددة لأنواع التغيرات القابلة للقياس في كل من هيكل الغشاء والنقل الأيوني التي يمكن أن تحدث مع تنوع درجة الحرارة. هذه التقنيات هي إضافات هامة للعديد من الدراسات الفيزيائية الحيوية التي يمكن تصميمها وتنفيذها بفعالية في DIBs ، بما في ذلك دراسة حركية الأنواع النشطة في الأغشية في تكوينات أغشية مختلفة.
1. إعداد لاعبا اساسيا ساخنة
الشكل 1: مرحلة ساخنة التجمع. تظهر الصور تجميع التركيبة الموصلة حراريا وخزان النفط لتشكيل DIB؛ تحدد الأرقام الموجودة أسفل كل صورة الخطوة المقابلة للبروتوكول. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
2. الأجهزة للتحكم في درجة الحرارة ردود الفعل في وقت واحد والتوصيف الكهربائي من DIB
ملاحظة: يدمج هذا البروتوكول الأدوات التالية لتمكين التحكم في درجة حرارة التغذية المرتدة والتوصيف الكهربائي المتزامن ل DIB: كمبيوتر شخصي (PC) مع اتصالين عالميين متاحين للحافلات التسلسلية (USB) ، ومكبر للصوت المشبك التصحيحي مقترن بنظام مخصص للحصول على البيانات (DAQ-1) ، ومولد شكل موجي ، وDAQ قابل للبرمجة الثاني (DAQ-2) مع إخراج الجهد ووحدات إدخال درجة الحرارة ، وإمدادات الطاقة / مكبر الصوت. تصف الخطوات التالية الوصلات الضرورية لهذه الأدوات (كما هو موضح في الشكل 2 أ)اللازمة لعزل قياس درجة الحرارة والتحكم فيها من الفيزيولوجيا الكهربية المتزامنة في DIB. ويمكن إجراء تبديلات للصكوك المكافئة حسب الاقتضاء.
الشكل 2: اتصالات أسلاك النظام. يظهر تخطيطي للأجهزة والأسلاك المطلوبة للنظام في (أ) ، بينما يتم توفير نظرة مفصلة على اتصالات DAQ-2 في (ب). يبين الرسم التوضيحي في (ج) قطرات مائية على أقطاب كهربائية مغلفة بالهيدرجيل مغمورة في الزيت لتشكيل DIB. يتم توصيل القطبين إلى اتصالات على الأرض وغير أساسها (V +) ، على التوالي ، على وحدة headstage من مكبر للصوت المشبك التصحيح. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
3. التحكم في درجة الحرارة ردود الفعل من ثنائيات واجهة قطرة
ملاحظة: تستند الخطوات التالية لتشغيل نظام التحكم في درجة الحرارة الملاحظات على واجهة مستخدم رسومية مخصصة (GUI) تم إنشاؤها لتنفيذ التحكم في درجة حرارة التغذية المرتدة النسبية المتكاملة (PI)40،41 (انظر ملفات الترميز التكميلية). يمكن استخدام برامج وخوارزميات تحكم أخرى بدلا من ذلك. يتم توفير نسخة من هذا البرنامج للقارئ مع المعلومات التكميلية للورقة، ولكن المستخدم هو المسؤول عن تكوينه لمعداتهم واحتياجاتهم الخاصة.
4. توصيف السلوكيات المعتمدة على درجة الحرارة في DIBs
ملاحظة: يمكن دراسة العديد من العمليات الفيزيائية في أغشية النموذج المستندة إلى DIB ، بما في ذلك كيفية تأثير التغيرات في درجة الحرارة على بنية الغشاء وخصائص النقل. يجب تنفيذ الخطوات التالية بعد تشكيل ثنائي الطبقة بنجاح عند درجة الحرارة المطلوبة.
الشكل 3: واجهة المستخدم الرسومية التحكم في درجة الحرارة. هذا الرقم يسلط الضوء على وتسميات الخطوات الحاسمة المطلوبة لاستخدام واجهة المستخدم الرسومية للبرنامج للسيطرة على درجة حرارة حمام الزيت. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
يوضح الشكل 1 كيف يتم إعداد تجهيزات الألومنيوم وخزان زيت الأكريليك على مرحلة المجهر لتشكيل DIB. تعمل خطوات التجميع 1.2-1.4 على عزل المباراة حراريا عن المسرح للحصول على تدفئة أكثر كفاءة. تظهر الخطوات 1.5-1.7 كيفية إرفاق القسطرة الحرارية بشكل صحيح بالتركيبة ووضع خزان النفط، وتظهر ال?...
يوفر البروتوكول الموصوف هنا تعليمات لتجميع وتشغيل نظام تجريبي للتحكم في درجة حرارة الزيت والقطرات المستخدمة لتشكيل DIBs. ومن المفيد بشكل خاص لتمكين تشكيل بنك الاستثمار الأوروبي باستخدام الدهون التي لديها ذوبان درجات الحرارة فوق RT. وعلاوة على ذلك، من خلال تغيير درجة حرارة خزان النفط بدقة، ?...
ولا يوجد بين أصحاب البلاغ تضارب في المصالح.
تم تقديم الدعم المالي من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم منحة CBET-1752197 ومكتب القوات الجوية للبحوث العلمية منحة FA9550-19-1-0213.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
25 mm x 40 mm x 1 mm insulative rubber (x2) | Any | Insulates the bottom of the aluminum fixture from the stage of the microscope | |
25 mm x 40 mm x 6 mm insulative rubber (x2) | Any | Protects heating elements from being damaged by the microscope stage clips and insulates the top of the heating elements. | |
3-(N-morpholino) propanesulfonic acid | Sigma Aldrich | M3183 | Buffering agent for lipid solution |
Acrylic substrate | Fabricated in house | HTD_STG_2 | ~1000 uL acrylic well with a poka-yoke exterior profile to fix orientation |
Aluminum fixture | Fabricated in house | HTD_STG_1 | Base fixture with an oil well that holds the acylic fixture and includes two flat pads adjacent to the oil well for the heating elements |
Brain Total Lipid Extract | Avanti | 131101C-100mg | 25 mg/mL porcine lipid extract |
Compact DAQ Chassis (cDAQ) | National Instruments | cDAQ-9174 | Chassis to house multiple types of sensor measurement or output modules |
Data Acquisition System (DAQ) | Molecular Devices | Digidata 1440A | High resolution analog to digital converter |
Fixed gain amplifier/power supply | Hewlitt Packard | HP 6826A | Amplifies DC voltage output from the voltage output module |
Glass Cover Slip | Corning | CLS284525 | Seals bottom of aluminum base and allows for optical characterization of the bilayer |
Heating element (x2) | Omega | KHLV-101/5 | 25 mm x 25 mm polymide film kapton heating element with a 5 watt power limit. |
M3 Stainless Steel Screw | McMaster Carr | 90116A150 | Secures thermocouple to aluminum fixture |
Patch clamp amplifier | Molecular Devices | AxoPatch 200B | Measures current and outputs voltage to the headstage |
Personal computer | Any | Computer with mulitiple high speed usb ports and a minimum of 6 Gb of ram | |
Potassium Chloride | Sigma Aldrich | P3911 | Electrolyte solution of dissociated ions |
Temperature input module | National Instruments | NI 9211 | Enables open and cold junction thermocouple measurements for the cDAQ chassis |
Thermocouple | Omega | JMTSS-020U-6 | U-type thermocouple with a diameter of 0.02 inches and 6 inches in length |
UV Curable Adhesive | Loctite | 19739 | Secures glass coverslip to aluminum base fixture |
Voltage output module | National Instruments | NI 9263 | Analog voltage output module for use with the cDAQ chassis |
Waveform generator | Agilent | 33210A | Used to output a 10 mV 10 Hz sinusoidal waveform |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved