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Method Article
이 프로토콜은 시료 팽창 하이드로겔 화학과 무표지 화학물질 특이적 유도 라만 산란 현미경을 결합하여 생물학적 시료에서 무표지 초고해상도 체적 이미징을 달성하는 방법을 설명합니다. 추가 기계 학습 이미지 분할 알고리즘을 사용하여 항체 표지가 없는 조직에서 단백질 특이적 다중 성분 이미지를 얻었습니다.
형광 현미경, 특히 초고해상도 현미경의 보편적인 활용은 현대 생물학에 대한 지식을 크게 발전시켰습니다. 반대로, 형광 기술에서 형광단 라벨링의 요구 사항은 형광 프로브의 광표백 및 불균일 라벨링, 장시간의 샘플 처리와 같은 중요한 문제를 제기합니다. 이 프로토콜에서는 부풀어 오른 조직의 진동 이미징 및 분석(VISTA)의 자세한 작업 절차가 제시됩니다. VISTA는 형광단과 관련된 장애물을 우회하고 78nm의 공간 분해능으로 생물학적 샘플에서 무표지 초고해상도 체적 이미징을 달성합니다. 이 절차는 세포와 조직을 하이드로겔에 삽입하고, 하이드로겔 샘플 하이브리드를 등방성으로 확장하고, 유도 라만 산란 현미경을 사용한 진동 이미징을 통해 내인성 단백질 분포를 시각화함으로써 확립됩니다. 이 방법은 세포와 쥐의 뇌 조직 모두에서 입증되었습니다. 상관관계가 높은 VISTA 및 면역형광 이미지가 관찰되어 이미징 특이성의 단백질 기원을 검증했습니다. 이러한 상관 관계를 활용하여 기계 학습 기반 이미지 분할 알고리즘을 훈련하여 레이블이 없는 마우스 뇌 이미지에서 핵, 혈관, 신경 세포 및 수상돌기의 다중 구성 요소 예측을 달성했습니다. 이 절차는 세포의 병리학적 폴리글루타민(polyQ) 응집체와 처리량이 높은 뇌 조직의 아밀로이드-베타(Aβ) 플라크를 조사하기 위해 더욱 조정되어 대규모 임상 샘플에 대한 잠재력을 정당화했습니다.
광학 이미징 방법의 개발은 세포 내 단백질에서 전체 장기에 이르기까지 다양한 규모에 걸쳐 표적에 대한 전례 없는 공간 및 시간 정보를 제공하기 때문에 현대 생물학의 이해에 혁명을 일으켰습니다1. 그 중 형광 현미경 검사는 높은 흡광 계수와 양자 수율2, 사용하기 쉬운 유전자 인코딩 형광 단백질3, 나노미터 규모의 구조를 이미징하기 위한 STED, PALM 및 STORM과 같은 초고해상도 방법을 가진 대규모 유기 염료 팔레트 4,5를 갖춘 가장 잘 확립된 방법입니다. 또한 팽윤성 폴리머 하이드로겔 6,7,8에 내장된 시료를 확장하는 샘플 엔지니어링 및 보존 화학의 최근 발전으로 인해 기존 형광 현미경에서 sub-diffraction limited resolution이 가능해졌습니다. 예를 들어, 일반적인 확장 현미경(ExM)은 4배 등방성 시료 팽창7을 통해 이미지 해상도를 4배 효과적으로 향상시킵니다.
이러한 장점에도 불구하고 초고해상도 형광 현미경 검사는 형광단 라벨링에서 비롯된 한계를 공유합니다. 첫째, 형광단의 광표백 및 불활성화는 반복적이고 정량적인 형광 평가 능력을 저하시킵니다. 광표백은 빛이 전자를 계속 전자 여기 상태로 펌핑할 때 불가피한 사건입니다9. 둘째, 형광단을 원하는 표적에 라벨링하는 것이 항상 간단한 작업은 아닙니다. 예를 들어, 면역염색은 길고 힘든 시료 전처리 과정을 요구하며 이미징 처리량을 저해합니다10. 또한 불균일한 항체 표지로 인한 인공물, 특히 조직 내부 깊은 곳에 인공물을 유발할 수 있습니다11. 더욱이, 원하는 단백질에 대한 형광단을 표적으로 하는 적절한 라벨링 전략은 충분히 개발되지 않았을 수 있습니다. 예를 들어, Aβ 플라크12에 대한 효과적인 항체를 찾기 위해 광범위한 스크리닝이 필요했습니다. 콩고 레드(Congo red)와 같은 작은 유기 염료는 종종 특이성이 제한되어 Aβ 플라크의 핵심만 염색합니다. 따라서 형광단 표지의 단점을 우회하고 세포에서 조직, 심지어 대규모 인간 샘플에 이르기까지 보완적인 고해상도 이미징을 제공하는 표지가 없는 초해상도 방식을 개발하는 것이 매우 바람직합니다.
라만 현미경은 화학 특이적 구조에 대한 무표지 대비를 제공하고 여기된 진동 전이13을 관찰하여 보이지 않는 화학 결합의 분포를 매핑합니다. 특히, 무표지 또는 소형 표지 샘플에 대한 유도 라만 산란(SRS) 이미징은 형광 현미경 검사법과 유사한 속도와 해상도를 갖는 것으로 입증되었습니다14,15. 예를 들어, 건강한 뇌 영역은 인간과 쥐 조직에서 종양 침투 영역과 쉽게 구별됩니다16,17. Aβ 플라크는 또한 아무런 표지 없이 갓 동결된 뇌 절편에서 단백질 CH3 진동(2940 cm-1) 및 아미드 I(1660 cm-1)을 표적으로 하여 명확하게 이미지화되었습니다18. 따라서 라만 산란은 형광단의 한계를 극복하는 강력한 무표지 대비를 제공합니다. 그런 다음 문제는 생물학적 샘플에서 나노 단위의 구조적 세부 사항과 기능적 의미를 밝힐 수 있는 라만 산란을 사용하여 초고해상도 용량을 달성할 수 있는 방법이었습니다.
우아한 광학 기기로 라만 현미경의 초해상도를 달성하기 위해 광범위한 노력이 기울여졌지만 생물학적 샘플의 해상도 향상은 다소 제한적이었습니다 19,20,21. 여기에서는 최근 연구22,23을 기반으로 VISTA(Vibrational Imaging of Swelled Twelled Tissues) 및 분석이라는 초고해상도 무표지 진동 이미징을 위해 샘플 확장 전략과 유도 라만 산란을 결합한 프로토콜을 제시합니다. 첫째, 세포와 조직은 최적화된 단백질-하이드로겔 혼성화 프로토콜을 통해 하이드로겔 매트릭스에 내장되었습니다. 그런 다음 하이드로겔 조직 하이브리드를 탈지질을 위해 세제가 풍부한 용액에서 배양한 다음 물에서 팽창시켰습니다. 그런 다음 확장된 샘플을 잔류 내인성 단백질의 CH3 진동을 표적으로 하여 일반 SRS 현미경으로 이미지화했습니다. VISTA는 label-free 이미징 기능으로 인해 형광단 라벨링으로 인해 발생하는 광표백 및 불균일한 라벨링을 우회하여 훨씬 더 높은 샘플 처리 처리량을 제공합니다. 이것은 또한 보고된 최초의 sub-100nm(78nm까지) label-free 이미징입니다. 일반적인 SRS 설정22,24 외에 추가 광학 기기가 필요하지 않으므로 쉽게 적용할 수 있습니다. 상관 VISTA 및 면역 형광 이미지를 통해 확립된 기계 학습 이미지 분할 알고리즘이훈련되었습니다 25,26 단일 채널 이미지에서 단백질 특이적 다중 이미지를 생성했습니다. 이 방법은 쥐의 뇌 조직에서 Aβ plaque를 조사하기 위해 추가로 적용되었으며, 세포핵과 혈관으로 둘러싸인 플라크 코어와 주변 필라멘트의 미세한 보기를 기반으로 하위 표현형에 적합한 전체적인 이미지를 제공했습니다.
이 연구에서 수행된 모든 동물 절차는 캘리포니아 공과 대학 기관 동물 관리 및 사용 위원회(IACUC)의 승인을 받았으며 프로토콜 절차는 모든 관련 윤리 규정을 준수했습니다.
1. 정착과 표본 확장을 위한 재고 해결책의 준비
2. 포유류 세포 시료의 준비
3. 마우스 뇌 샘플 준비
4. 하이드로겔 임베딩, 변성 및 세포 및 조직 샘플의 확장
5. 확장된 세포 및 조직 샘플에서 내인성 단백질 분포의 무표지 이미징
6. 면역 표지 및 확장 조직 샘플의 상관 VISTA 및 형광 이미징
7. U-Net 아키텍처의 구축, 교육 및 검증
참고: Linux에 설치하는 것이 좋습니다. >10GB RAM이 있는 그래픽 카드가 필요합니다.
8. VISTA는 label-free 이미지에서 단백질 특이적 다중성에 대한 U-Net 예측과 결합되었습니다.
이미징 및 분석 방법의 작동 원리를 확립한 후, 팽창 비율을 평가하고 샘플 처리 중 등방성 팽창을 보장하기 위해 이미지 정합을 수행했습니다(그림 1A, B). 처리되지 않은 샘플과 VISTA 샘플 모두 내인성 단백질의 CH3에서 유래한 2940cm-1에서 결합 진동을 표적으로 삼으면서 이미지화되었습니다. 처리되지 않은 샘플에서는 ?...
요약하면, 세포와 조직의 단백질이 풍부한 세포 및 세포 내 구조를 이미지화하기 위한 무표지 방식인 VISTA에 대한 프로토콜을 제시합니다. 이 방법은 하이드로겔 포집 세포 및 조직의 단백질에서 내인성 CH3를 표적으로 함으로써 생물학적 샘플에서 78nm까지 효과적인 이미징 해상도를 달성하고 Aβ 플라크의 Huntingtin 응집체 및 원섬유의 미량 압출을 해결합니다. 이 ?...
저자는 경쟁 이익이 없음을 선언합니다.
소프트웨어 지원을 위해 Caltech Biological Imaging Facility를 인정합니다. L.W.는 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH Director's New Innovator Award, DP2 GM140919-01), 암젠(Amgen, Amgen Early Innovation Award) 및 캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 창업 기금의 지원에 감사를 표합니다.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1.0 M Tris pH 8 | Sigma-Aldrich | 648314 | |
16% Paraformaldehyde | Electron microscopy science | 15710 | diluted to 4% in PBS |
25x water immersion objective | Olympus | XLPLN25XWMP2 | NA 1.05 |
5XFAD Mice | Mutant Mouse Resource and Research Centers and the Jackson Laboratory | B6SJL-Tg (APPSwFlLon, PSEN1*M146L*L286 V) 6799Vas/Mmjax | Alzheimer brain |
60x water immersion objective | Olympus | UPLSAPO60XWIR | NA 1.2 |
Acrylamide | Sigma-Aldrich | A9099 | |
ammonium persulfate | Sigma-Aldrich | A3678 | |
anti-MAP2 | Cell Signaling Technology | 8707 | |
anti-NeuN | Cell Signaling Technology | 24307 | |
borosilicate coverslip #1.5 | Fisher Scientific | 1254581 | |
C57BL/6J Mice | Jackson Laboratory (JAX) | 664 | Normal mice |
D2O | Sigma-Aldrich | 151882 | for SRS calibration |
DAPI | Thermo Fisher | D1306 | |
DMEM | GIBCO | 10566-016 | |
FBS | GIBCO | A4766 | |
glass slide 3" x 1" x 1 mm | VWR | 16004-430 | |
goat anti-chicken IgY, Alexa Fluor 647 | Invitrogen | A-21449 | |
goat anti-mouse IgG, Alexa Fluor 647 | Invitrogen | A-21236 | |
goat anti-rabbit IgG, Alexa Fluor 488 | Invitrogen | A-11034 | |
goat anti-rat IgG, Alexa Fluor 568 | Invitrogen | A-11077 | |
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolators | Sigma-Aldrich | GBL664108 | microscope spacer |
Htt-97Q-GFP Plasmid | Gift from Prof. R. Kopito and Prof. F.-U.Hartl. | ||
Laser scanning microscope | Olympus | FV3000 | laser scanning confocal microscope |
lipofectamine 3000 | Thermo Fisher | L3000001 | transfection agent |
Lycopersicon Esculentum Lectin DyLight®594 (lectin) | Vector Laboratories | DL-1177-1 | |
Microscope spacer | Grace Bio-Labs | 621502 | |
N,N′-methylenebisacrylamide (BIS) | Sigma-Aldrich | M1533 | bought as 2% solution in water |
Nuclease free water | Thermo Fisher | 10977-015 | |
Penicillin-Streptomycin | GIBCO | 15140-122 | |
poly-strene beads | Sigma-Aldrich | 43302 | for resolution characterization |
Sodium Acrylate | Sigma-Aldrich | 408220 | |
sodium dodecyl sulfate | Sigma-Aldrich | 71725 | |
soft-wool paint brush #3 | TANIS | 000333 | |
SRS Laser | A.P.E | picoEmerald | 2ps pulse width |
tetramethylethylenediamine | Sigma-Aldrich | T9281 | |
Tissue culture flask 25 cm2 | Corning | 430639 | |
Triton X-100 | Sigma-Aldrich | T8787 | |
Tween-20 | Sigma-Aldrich | P9416 | |
tweezer | Fine Science Tool | 11295-51 | |
Vibrotome | Leica | VT1200S | the vibratome |
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