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Method Article
全内反射荧光显微镜(TIRF)是一个功能强大的方法来观察结构在细胞表面的高对比度和时间分辨率。我们展示的TIRF如何可受聘在皮层细胞壁封闭的细菌和真菌细胞的蛋白质动力学研究。
TIRF显微镜已成为一个强大的成像技术,研究时空动态的荧光分子在体外和活细胞1。全内反射光的现象时有发生,当光线从高折射率介质传递到与低折射率介质在一个角度大于特征的临界角(即接近边界平行)。尽管所有的光被反射回在这种情况下,创建渐逝波传播横跨和沿边界,距离指数衰减,只有穿透样本地区是100-200纳米界面附近的2。除了 提供优越的轴向分辨率,减少了重点荧光激发创建了一个非常高的信号噪声比和减少漂白2,3破坏性影响。作为一个广角技术的TIRF还允许更快的图像交流quisition比扫描基于共聚焦设置。
乍一看,低的TIRF穿透深度,似乎是不符合,这往往是厚厚的细胞壁所包围的细菌和真菌细胞成像。相反,我们发现,酵母和细菌细胞的细胞壁,实际上提高可用性的TIRF和增加4-8观察到的结构范围内。许多细胞过程,因此可以直接访问的TIRF小,单细胞微生物,它往往提供了强有力的遗传操作技术。这使我们能够执行在体内的生化实验,可以直接在活细胞中进行评估蛋白质相互作用和活动的动力学。
在这里,我们描述了酵母或枯草芽孢杆菌细胞获得高品质的TIRF图像所需的各个步骤。我们指出的各种问题,可以affeCT的TIRF可视化细胞中的荧光探针和几个应用实例说明过程。最后,我们展示的TIRF图像可进一步提高使用既定的图像恢复技术。
1。样品制备
3。代表结果
4。代表结果
图1。调整参数。肮脏与清洁的合作verslip。从盖玻片上的灰尘产生的背景信号干扰与GFP / RFP一个潜在的信号,清洗盖玻片有较少的背景。B.定制电加热控制器设定的温度(A),温度探头(b)和样品架(C)随入射角(从顶部从左上到右下)。C.酵母蛋白Pma1GFP的的成像。图像显示在临界角突然失去信号和结构信息和信噪比逐步减少。D.不均匀电场中。密集的荧光珠悬浮成像,显示,视野只有部分的重点是。比例尺在A,B:2微米,在C:10微米。
图2。双色成像。 A.出血通过Pil1RFP。 Pil1RFP兴奋488 nm和561 nm激光和荧光录得双带通滤波器。弱信号的Pil1RFP是在GFP通道可见。比例尺2微米B.典型步骤,以避免流血,通过双彩色成像。单独的过滤器集的细胞成像后,他们deconvolved和对齐(使用荧光珠)前被合并分析。
图3。代表结果。 A. 在 B GFPMbl分布比较枯草使用的TIRF或定期萤光显微镜(EPI)。蓝色:从明场图像的细胞边界。图像代表一个时间序列的平均预测表明监测不同的成像模式的能动MreB补丁覆盖面积。B.改善轴向分辨率和对比度图像的TIRF猝然transpeptidase PbpHGFP 在 B 枯草。箭头指示出现在萤光环的TIRF补丁的间隔染色。曝光时间:100毫秒。C.萤光和的TIRF照明猛龙复杂的组件在S 酵母 Bit61之间的比较。 bit61是非常弱表达。曝光时间:250毫秒D.不同的图像处理方法的比较。系列显示原料Pma1GFP的TIRF形象,高斯模糊图像中位数,以及卷积减法惠更斯在使用最大似然算法。E.的TIRF-FRAP还原单一GFPMbl补丁跨越一个B.移动(以上星号) 枯草细胞。非恢复补丁和强度分布沿kymograph(虚线)出的议案来源treadmilling规则kymograph。 楼的TIRF FRAP还原力的酵母表达Pma1GFP的细胞。请注意的扩散闭幕在皮质的染色模式的差距。比例尺:2微米。在几秒钟的时间。
电影1电影显示B。枯草细胞表达RFP融合蛋白的一个肮脏的盖玻片上。注意RFP的信号从背景噪音是很难区分的。周期时间100毫秒。 点击这里观看电影 。
电影2电影与不同的入射角Pma1GFP。角度改变了从亚临界到临界角,直到信号丢失。请注意,是在亚临界角的内部信号可见,造成噪声图像,直到在临界角,只是在下午的蛋白质是可见的。周期时间200毫秒。比例尺:2微米。 点击这里观看电影 。
电影3电影酵母GFPRas2(显示alternat)ING RAW和deconvolved的TIRF图像。 GFPRas2是一个快速移动的蛋白质(T1的未公布的数据2S / 2),快速采集时间是很重要的,解决的动态行为。周期时间150毫秒。比例尺:2微米。 点击这里观看电影 。
电影4。双色酵母蛋白Fet3GFP和Pma1RFP的电影。首先代表10帧RAW图像和最后帧deconvolved。这部电影显示的图像处理分析共存的重要性。 RAW图像的模糊变得尖锐,使分析成为可能。循环时间5秒。比例尺:2微米。 点击这里观看电影 。
TIRF显微镜图像周边蛋白的首选技术。渐逝场的低渗透深度,最大限度地减少了光的焦点,这导致了一个非常好的信噪比,并允许数据采集,高帧频,或非常弱表达的蛋白质成像。高对比度和高帧率相结合,使TIRF显微镜的成像时空外皮本地化的蛋白质动力学的完美的工具。有趣的是,厚厚的细胞壁周围的许多微生物不妨碍周边蛋白的TIRF成像。事实上,渐逝的实际发电量很可能发生在细胞壁和细胞...
没有利益冲突的声明。
这项工作是由马克斯 - 普朗克协会。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
该工具的名称/试剂 | 类型 | 公司 | 目录编号 |
轨道摇床 | 工具 | UniEquip | UNITWIST的3-D摇杆振动筛 |
的TIRF显微镜 | 直到 | 自定义安装 | |
玻璃容器 | 工具 | vitlab | 340-232880353 |
陶瓷染色架 | 工具 | 托马斯科学。 | 8542E40 |
刀豆蛋白A | 试剂 | 西格玛 | L7647 |
的盖玻片#1(18×18毫米) | 显微镜 | 门泽尔格拉泽 | BB018018A1 |
显微镜载玻片 | 显微镜 | 门泽尔Ğ激光 | AA00000102E |
浸油 | 显微镜 | 蔡司 | immersol 518F |
琼脂糖 | 试剂 | Invitrogen公司 | 16500-500 |
FluoSpheres | 试剂 | Invitrogen公司 | F8795 |
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