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摘要

我们提出了一个方案,研究线粒体和内质神经在全细胞的分布后,使用相关的光和体积电子显微镜,包括抗坏血蜡过氧化物酶2和马萝卜过氧化物酶染色后,同一部分中具有或没有靶基因的细胞的序列切片,并通过电子显微镜进行序列成像。

摘要

细胞细胞器,如线粒体和内质视网膜(ER),创建一个网络来执行各种功能。这些高度弯曲的结构被折叠成各种形状,形成一个动态网络,根据细胞条件。利用超高分辨率荧光成像和光显微镜,尝试对线粒体和ER之间的网络进行可视化;然而,有限的分辨率不足以详细观察线粒体和ER之间的膜。透射电子显微镜为细胞细胞器的观察提供了良好的膜对比度和纳米级分辨率;然而,在评估高度弯曲的细胞器的三维(3D)结构时,非常耗时。因此,我们利用增强的抗甲酰氨基甲酸酯过氧化物酶2和马萝卜过氧化物酶染色技术,通过相关的光电子显微镜(CLEM)和体积电子显微镜技术观察线粒体和ER的形态。应用了一种组染色方法、超薄序列切片(阵列断层扫描)和体积电子显微镜来观察三维结构。在此协议中,我们建议将CLEM和3D电子显微镜相结合,对线粒体和ER进行详细的结构研究。

引言

线粒体和内质视网膜(ER)是膜结合的细胞器。它们之间的联系对于它们的功能是必要的,并且与其网络相关的蛋白质已经描述了1。线粒体和ER之间的距离已报告约100纳米使用光显微镜2;然而,最近的超分辨率显微镜3和电子显微镜(EM)4的研究表明,它相当小,在大约10-25纳米。超分辨率显微镜的分辨率低于EM,需要进行特定的贴标。EM是一种合适的技术,用于线粒体和ER之间的连接结构研究,实现足够高分辨率的对比度。然而,缺点是有限的z轴信息,因为薄部分必须大约60纳米或更薄的传统传输电子显微镜(TEM)。对于足够的EM z轴成像,可以使用三维电子显微镜(3DEM)5。然而,这涉及到整个细胞的数百个薄序列部分的制备,这是非常棘手的工作,只有少数熟练的技术人员已经掌握。这些薄部分被收集在易碎的圆锥膜涂层单孔TEM网格上。如果薄膜在一个梁上断裂,则无法进行序列成像和体积重建。串行块面扫描电子显微镜 (SBEM) 是 3DEM 的一种常用技术,它使用扫描电子显微镜 (SEM) 真空室内的破坏性组合切片,使用金刚石刀 (Dik-SBEM) 或聚焦电束 (FIB-SEM)6.然而,由于这些技术并非在所有设施中都可用,我们建议阵列断层扫描7使用串行切片和 SEM。在阵列断层扫描中,使用超微缩的序列截取部分被转移到玻璃盖玻片上,而不是TEM网格,并通过光显微镜和SEM8进行可视化。为了增强背散射电子 (BSE) 成像的信号,我们使用了一个组合 EM 染色协议,该协议使用四氧化二氮(OsO 4) 固定细胞,其基质硫二氢化物 (TCH)9,使我们能够在不嵌入后双重染色。

此外,线粒体标记SCO1(细胞色素c氧化酶组装蛋白1)*抗坏药过氧化物酶2(APEX2)10分子标记用于在EM水平上可视化线粒体。APEX2约为28 kDa,来自大豆抗坏血球过氧化物酶11。它被开发为显示特定蛋白质在EM水平的详细位置,就像绿色荧光蛋白标记蛋白在光显微镜中使用一样。APEX2在存在过氧化氢(H2O2)的情况下,将3,3' -二氨基苯甲酸(DAB)转换成标签部位的不溶性亲血性聚合物。APEX2 可用作 EM 中传统抗体标记的替代品,在整个细胞的深度进行蛋白质定位。换句话说,APEX2标记的蛋白质可以通过特定的渗透11可视化,无需免疫金标记和超低温切片后的渗透。马萝卜过氧化物酶(HRP)也是一个敏感标签,催化H2O2依赖性聚化DAB成局部沉淀,提供EM对比度后处理与OsO4。ER靶肽序列HRP-KDEL(裂化-白脂-葡-绿露)12应用于整个细胞内的ER可视化。为了评价我们使用遗传标记和组染色的协议,同时使用渗透效应,在rOTO群染色中比较了膜对比度,并且不使用每个遗传标记。 虽然具有阵列断层扫描和 DAB 染色的 3DEM 分别用于其他目的,但我们的协议是独一无二的,因为我们将 3DEM 阵列断层扫描和 DAB 染色相结合,用于线粒体和 ER 标记。具体来说,我们在同一部分展示了五个带有APEX标记基因和无APEX标记基因的细胞,这有助于研究基因改造对细胞的影响。

研究方案

1. 具有SCO1-APEX2和HRP-KDEL质粒载体的带图案网格培养皿和细胞转染的细胞培养

  1. 种子 1 x 105 HEK293T 细胞,将它们放入 35 毫米玻璃网格底培养皿中,在 Dulbecco 的改性 Eagle 介质 (DMEM) 中,在 37°C 下含有 5% CO2的加湿气氛中,辅以 10% 胎儿牛血清,100 U/mL青霉素和100 U/mL链霉素。
  2. 在细胞播种后的第二天,当细胞生长到50%-60%的汇合性时,根据制造商的说明(SCO1-APEX2 cDNA 0.5 μg | HRP-KDEL质粒DNA每3μL转染试剂0.5微克)。

2. 在图案培养皿上生长的细胞的光显微镜和APEX2和HRP的DAB染色

  1. 在转染后16-24小时,去除所有培养基,并立即通过温和移液加入250μL的温热(30-37°C)固定溶液(表1)。立即取出固定溶液,并将其替换为 1.5 mL 的新鲜固定溶液。在冰上孵育60分钟,然后在1mL的冰冷0.1M钠卡科迪酸盐缓冲液中每次洗涤三次10分钟(表1)。
    注意:醛烟雾具有极强的毒性。在通风的通风通风罩下执行所有工作。
  2. 加入1 mL的冷(0-4°C)20 mM甘氨酸溶液,在冰上孵育10分钟,然后三次每次5分钟的冷0.1M钠卡科迪酸盐缓冲液中各5分钟。
  3. 准备新鲜的 1x DAB 溶液(3.33 mL 的 0.3M 卡科迪酸盐溶液 + 10 μL 的 30% H2O2 = 5.67 mL 冷水 = 1 mL 10x DAB 溶液)。
  4. 加入500 μL的新鲜制备的1x DAB溶液(步骤2.3),在冰上孵育约5-45分钟,直到在倒置光显微镜下看到浅棕色污渍(图1A)。
  5. 轻轻取出 DAB 溶液,用 1 mL 的冷 0.1 M 钠卡科迪酸盐缓冲液冲洗三次,每次 10 分钟。
  6. 使用相对比倒置显微镜(或亮场光学显微镜)以 100 倍或更高的放大倍数可视化 DAB 染色。使用记号笔标记感兴趣区域 (ROI) 所在的玻璃底部(图 1B,C)。

3. EM 模块的样品制备

  1. 执行细胞培养和DAB染色,如步骤2.1-2.6所述。
  2. 在 4°C 下,用 1 mL 2% 的样品后固定后,OsO4可降低 1 小时。
    注意:OsO4烟雾是剧毒的。在通风的通风通风罩下执行所有工作。
  3. 在步骤 3.2 期间准备新的 TCH 溶液 (表 1), 并通过 0.22 μm 滤波器。
    注意:TCH 烟雾是剧毒的。在通风的通风通风罩下执行所有工作。
  4. 在室温 (RT) 下,用 1 mL 蒸馏水各冲洗 3 次,每次 5 分钟。
  5. 在RT处将细胞置于先前制备和过滤的TCH溶液的1 mL中20分钟。
  6. 在RT处用1 mL蒸馏水冲洗细胞三次,每次5分钟。
  7. 在RT处,将细胞第二次暴露在1mL的2%的四氧化二甲酸二铵中30分钟。
  8. 在RT处,用1 mL蒸馏水去除固定剂并冲洗三次,每次5分钟。 加入1 mL的1%醋酸尿酸酯(水),在黑暗中以4°C过夜。
  9. 在RT处,在1mL蒸馏水中清洗细胞三次,每次5分钟。
  10. 预加热沃尔顿的铅阿斯巴溶液(表1)在60°C的烤箱中30分钟。
  11. 通过加入预加热的铅阿斯巴溶液1 mL,在60°C下放入烤箱30分钟,用沃尔顿的铅阿斯巴溶液染色。
  12. 在RT处用1 mL蒸馏水冲洗细胞三次,每次5分钟。
  13. 在分级系列的2-mL乙醇等分剂(50%,60%,70%,80%,90%,95%,100%,100%)中孵育在 RT 上各 20 分钟。
  14. 在3:1乙醇的1mL中分30分钟孵育乙醇:低粘度嵌入混合物介质在RT。
  15. 取出介质,加入1mL的1:1乙醇:低粘度嵌入混合物介质。在 RT 孵育 30 分钟。
  16. 取出介质,加入1:3乙醇的1 mL:低粘度嵌入混合物介质。在 RT 孵育 30 分钟。
  17. 取出介质,加入1mL的100%低粘度嵌入介质,并在一夜之间孵育。
  18. 将样品嵌入100%低粘度嵌入混合物中,在60°C下孵育24小时。
  19. 使用超微缩菌制备90纳米厚的截面。
  20. 在 200 kV 下观察 TEM 下的电网。

4. 用于 SEM 成像的连续切片和安装在氧化钠涂层盖玻片上

  1. 基底制剂
    1. 通过在异丙醇中轻轻搅拌 30-60 s,清洁氧化钠 (ITO) 涂层玻璃盖玻片 (22 mm x 22 mm)。
    2. 拆下盖玻片,排出多余的异丙醇,并在无尘环境中离开,直到干燥。
    3. 使用等离子涂布器处理 ITO 涂层玻璃盖唇 1 分钟。
      注: 等离子体激活在基板表面具有亲水特性。它在基材上产生非常薄的水膜,以防止当部分附着在基板上时,在部分形成皱纹。
    4. 将 ITO 涂层玻璃盖片插入基板支架,并放入刀艇中。
  2. 修剪样品块和串行切片
    1. 将样品块插入超微缩体样品支架,并设置到修剪块中。
    2. 使用剃刀刀片将目标位置周围的所有多余的树脂修剪掉(在步骤 2.6 中确定,图 1D-G)。块面的形状应为梯形或矩形。前缘和后缘必须绝对平行 (图 1H, I)。
    3. 将样品架插入超微缩器的臂上,并将金刚石刀放在刀架中。将 ITO 玻璃盖唇插入带状托架,用手柄夹紧托架(图 1J)。将带状载体放入刀艇中,用过滤的蒸馏水填充刀艇(图1K)。
    4. 通过小心地按下支架的手柄,将 ITO 玻璃的边缘设置在靠近刀刃的位置(图 1L),通过刀的滑动调整托架位置。
    5. 切割截面后,停止切片过程,并缓慢打开管的夹紧螺钉并排空水船(每秒一滴水的流速)。
    6. 完成色带收集过程后,用夹紧装置的手柄拆下基板并擦干色带(图1M)。

5. SEM 中的成像和 SEM 图像堆栈的对齐

  1. 将 ITO 涂层盖玻片安装在铝根上,并带有粘性碳胶带。用粘性碳胶带密封玻璃表面和孔片表面,然后涂上10纳米厚的碳层(图1N)。
  2. 在低加速度电压为 5 kV 且适合有效收集 BSEs 的工作距离下,在场发射 SEM 中观察 ITO 涂层盖玻片。
  3. 使用虚拟堆栈选项将串行映像导入映像 J 软件 (Fiji)13。打开一个新的TrakEM14,并将图像堆栈导入TrakEM。单击鼠标右键并选择对齐菜单。
  4. 然后选择图像范围(从第一个图像到最后一个图像)。完成自动对齐,保存对齐的数据集,然后选择导出以从所选图像范围(从第一个图像到最后一个图像)编译平面图像。最后,在 Image J 主菜单中以 AVI 格式保存平面图像数据。
    注:补充影片 1补充影片 2分别显示 SEM 图像堆栈和裁剪图像堆栈。

6. 从序列图像分割线粒体和ER

  1. 在 IMOD15软件中启动 3dmod 并打开图像文件。
  2. 在 ZaP 窗口中,使用鼠标中键绘制线粒体和 ER 的轮廓。
  3. 要可视化分段卷,打开模型视图窗口 (补充影片 3)。

结果

图 1描述了此协议的计划和工作流。协议需要7天;但是,根据在 SEM 成像上花费的时间,这可能会增加。对于细胞转染,应控制细胞的汇合,以免覆盖整个网格板的底部(图1A)。高细胞密度可以阻止在光学显微镜和EM观察过程中识别感兴趣的细胞。我们使用表示APEX2和HRP的基因标记质粒在培养皿中的众多培养细胞中选择有效的转染细胞。我们培养了HEK293T细胞,并确认了SCO1链接APEX2(线...

讨论

使用EM以纳米分辨率确定特定蛋白质的细胞定位对于了解蛋白质的细胞功能至关重要。通常,有两种技术可以研究通过EM定位靶蛋白。一种是免疫黄金技术,自1960年以来一直用于EM,另一种是使用最近开发的遗传编码标签16的技术。传统的免疫金技术使用抗体结合的金颗粒或量子点来显示标记蛋白的位置。然而,由于对高质量抗体的要求和受树脂和固定性抗体影响的抗体的渗透效率,该?...

披露声明

作者没有什么可透露的。

致谢

这项研究得到了KBRI基础研究计划的支持,该计划由韩国脑研究所资助,由科学和ICT部(19-BR-01-08)和韩国国家研究基金会(NRF)资助,由韩国政府(MSIT)资助(NO.2019R1A2C1010634. SCO1-APEX2和HRP-KDEL质粒由玄武瑞(首尔国立大学)提供。TEM数据是在KBRI的大脑研究核心设施获得的。

材料

NameCompanyCatalog NumberComments
GlutaraldehydeEMS16200Use only in fume hood
ParaformaldehydeEMS19210Use only in fume hood
Sodium cacodylateEMS12300
Osmium tetroxide 4 % aqueous solutionEMS16320Use only in fume hood
Epon 812EMS14120EMbed 812- 20 ml/ DDSA- 16 ml/ NMA- 8 ml/ DMP-30 - 0.8 ml
Ultra-microtome Leica ARTOS 3DLeicaARTOS 3D
Uranyl acetateEMS22400Hazardous chemical
Lead citrateEMS17900
35mm Gridded coverslip dishMattekP35G-1.5-14-CGRD
Glow dischargerPelcoeasiGlow
Formvar carbon coated Copper GridTed Pella01805-F
Hydrochloric acidSIGMA258148
Fugene HDPromegaE2311
GlycineSIGMAG8898
3,3′ -diaminobenzamidine (DAB)SIGMAD8001Hazardous chemical
30% Hydrogen peroxide solutionMerck107210
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrateSIGMAP3289
0.22 um syringe filterSartorius16534
ThiocarbonyldihydrazideSIGMA223220Use only in fume hood
Potassium hydroxideFluka10193426
L-aspartic acidSIGMAA9256
EthanolMerck100983
Transmission electron microscopyFEITecnai G2
Indium tin oxide (ITO) coated glass coverslipsSPI06489-ABfragil glass
IsopropanolFisher BioreagentsBP2618-1
Diamond knifeLeicaAT-4
Inveted light microscopyNikonECLipse TS100
Scanning electron microscopyZeissAuriga

参考文献

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