Method Article
Эта статья предусматривает протокол для выращивания рассады в Arabidopsis RootChip, микрофлюидных платформы визуализации, которая сочетает в себе автоматизированного контроля условий роста микроскопических мониторинга корня и FRET-измерительные внутриклеточных метаболитов.
Корневых функций, как физическое якорь завода и является органом, ответственным за поглощение воды и минеральных питательных веществ, таких как азот, фосфор, сульфат-и микроэлементов, что растения получают от почвы. Если мы хотим развивать устойчивые подходы к производству высокий урожай, мы должны лучше понять, как корень развивается, занимает широкий спектр питательных веществ, и взаимодействует с симбиотических и патогенных организмов. Для достижения этих целей, мы должны быть в состоянии исследовать корни в микроскопических деталей на сроки от нескольких минут до нескольких дней.
Мы разработали RootChip, полидиметилсилоксана (PDMS) - на основе микрофлюидных устройство, которое позволяет нам расти и изображение корни саженцев Arabidopsis избегая любой физической нагрузки на корнях при подготовке изображений 1 (рис. 1). Устройство содержит раздвоенные структуры канала с участием микромеханических клапаны для направления потока жидкостиРешение от входов в каждой из восьми камер наблюдения 2. Эта система позволяет перфузии корень микросреды необходимо контролировать и модифицировать с точностью и скоростью. Объем камеры составляет около 400 нл, что требует минимального количества исследуемого раствора.
Ниже мы предлагаем подробный протокол для изучения биологии в корень RootChip использование изображений подходы с реальным разрешением по времени. Корни могут быть проанализированы в течение нескольких дней с помощью микроскопа промежуток времени. Корни можно будет озарен питательных растворов или ингибиторов, и до восьми саженцы могут быть проанализированы параллельно. Эта система обладает потенциалом для широкого спектра приложений, в том числе анализ роста корней в присутствии или отсутствии химических веществ, флуоресценция основе анализа экспрессии генов, а также анализ биосенсоров, например FRET-наносенсоров 3.
Примечание: Выполните все этапы подготовительных шагов в стерильных условиях.
1. Подготовка пластиковых конусов для прорастания семян
2. Прорастание семян и рост проростков
3. Передача сеянцев на RootChip
4. Подключение RootChip Перевозчику
5. Монтаж RootChip в микроскоп
6. Операционная RootChip использованием LabView Интерфейс
Интерфейс RootChip контроллер для программной платформы LabVIEW можетможно скачать с нашего сайта http://dpb.carnegiescience.edu/technology/rootchip .
7. Представитель Результаты
Основная цель RootChip является сочетание платформы визуализации и перфузии системы в одном устройстве с высоким уровнем интеграции. Чтобы продемонстрировать манипуляциимикроокружения корней мы очистили камеры с темным пищевой краситель (1:4 разбавление в гидропонных среды) и измерил обмен жидкости в камерах. В рекомендуемых давлении 5 бар мы измерили полный обмен в течение 10 секунд рассчитывается расход около 1,5 мкл / мин (рис. 3).
Мы также наблюдали рост корней рассады, в этом случае, выращенных в темноте и поставляется с 10 мМ глюкозы в качестве внешнего источника энергии (рис. 4). В зависимости от условий роста, таких как свет и состав среды, растения можно наблюдать в RootChip на срок до трех дней.
RootChip был использован для контроля внутриклеточных глюкозы и галактозы уровней в корни выражения генетически закодированы наносенсоры на основе Ферстер резонансный перенос энергии (FRET) 5-7. Корни в чип был озарен прямоугольных импульсов глюкозы или галактозы решение ( Рисунок 5). Внутриклеточного уровня сахара наблюдали и показано здесь выражается как отношение интенсивности цитрин флуорофора акцептора интенсивность доноров ECFP. Рост соотношение указывает на накопление сахара.
Рисунок 1. RootChip принципе.
Рисунок 2. Подключение и монтаж RootChip.
Рисунок 3. Обмен решения в наблюдении чянтаря. Визуализация обмена жидкости в камере наблюдения использованием раствор красителя. Изображение наложение светлого поля и ложные цвета интенсивность красителя сигнала.
Рисунок 4. On-чип рост корней. Наблюдение одного растущий корень выражения люминесцентные FRET-наносенсор глюкозы / галактозы в течение 20 часов. Формат времени: чч: мм шкалы: 100 мкм.
Рисунок 5. Измерение уровня сахара в внутриклеточных использования FRET-наносенсоров.
Основные преимущества RootChip сравнению с традиционными методами роста малоинвазивных подготовки к микроскопии, способность обратимо и неоднократно менять корневой окружающей среды и потенциала для непрерывного наблюдения за умственно компетентный и физиологически здоровых тканей в течение нескольких дней. Ранее, саженцы были выращены вертикально геля средств массовой информации и передается перфузии системы непосредственно перед экспериментом, который разрешен только одно измерение корнями в то время 8. Микрофлюидных средства были использованы для Arabidopsis, но на низком уровне интеграции 9 или без перфузии управления 10. RootChip сочетает в себе высокий уровень интеграции с возможностью автоматизации экспериментов по точным руководством потока. Еще одним преимуществом этой платформы, характерные для всех микрожидкостных устройств 11, в том, что только минимальное количество жидкости, необходимый для питания корневой необходимые гайкиrients, даже эксперименты на протяжении нескольких дней. RootChip В настоящее время разработана в качестве одноразовых устройств, но, поскольку издержки производства чипов низки, небольшое количество потребляемых реагентов делает чип еще очень рентабельным.
Есть несколько важных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы гарантировать здоровье рассады:
Объем в пластиковых конусов составляет всего 3-4 мкл, который начнет сохнуть на воздухе. Поэтому очень важно, что конусы передаются на чип быстрее и влажность сохраняется высоким до корней достигли камер наблюдения, которые будут снабжать их достаточным количеством воды. Шаги 4,2 до 4,5 должна быть выполнена быстро и без перерывов, чтобы предотвратить высыхание саженцев.
Шаги 3,5 - 3,8 описывают инкубации чипов в жидких средах, в течение которого корни растут в наблюдение камер. Этот шаг может быть пропущен по установке чипа в сarrier немедленно и начать постоянный перфузии питательной среды. Тем не менее, мы рекомендуем замачивания в питательную среду ночью, так как он имеет ряд преимуществ: 1) она создает влажную среду, поэтому саженцы имеют меньше шансов стать сухой, как они растут в камере наблюдения, 2) чип замачивают в жидкости, так дегазации (шаг 6.4) будет быстрее.
Важно использовать средства массовой информации с низкой концентрацией растворенного вещества. Более концентрированные растворы могут ускорить и закупоривают каналы, особенно, если чип используется в течение нескольких дней.
Когда устройство подключено к линии давления, расхода среднего регулируется путем изменения гидравлического давления в клапанах. Для обеспечения надлежащего закрытия микромеханических клапаны, важно выбрать контроля давления, что примерно в три раза выше, чем давление потока. Давление потока не должна превышать 15 фунтов на квадратный дюйм, как жидкость будет выталкиваться из коренных заливов. Более высокие давления мау вызвать отслоение чипе, что делает чип из строя.
Ограничение RootChip в том, что PDMS является пористым и гидрофобные. В то время как материал практически инертны к водным растворам, он может поглощать органические соединения 12. Это может помешать быстрому обмену решениями, органические соединения могут вылиться из материала, даже если поставки этого препарата была остановлена на входе. В связи с пористостью, с использованием органических растворителей может вызвать отек PDMS 12.
Мы продолжаем оптимизировать и расширить RootChip его полезность, например, с корней культурных растений. Мы считаем, что улучшение доступа к корневым для лечения и наблюдения, микрофлюидных инструменты, такие как RootChip откроет новые размеры корневой исследований.
Нет конфликта интересов объявлены.
Мы благодарим Филипп Denninger за помощь в подготовке и видео Bhavna Чаудхури для обеспечения завода линии, экспрессирующие ладу датчиков. Эта работа была поддержана грантами от Национального научного фонда (MCB 1021677), Министерство энергетики (DE-FG02-04ER15542) в WBF, Национальные институты здравоохранения и Медицинского института Говарда Хьюза в SRQGG была поддержана EMBO долго срок общения. ММ при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Товары | Источник | Информация | |
Чип носителя, программного обеспечения и другой информации. | Карнеги - DPB | САПР и ЧПУ файлы для изготовления носителя, контроллера программного обеспечения и дополнительная информация доступны для загрузки с веб-сайта http://dpb.carnegiescience.edu/technology/rootchip Перевозчики также можно заказать на этом сайте. | |
RootChip | Стэнфордский Литейное | Маска дизайн и изготовление протоколов предоставляются по запросу. Готовые к использованию RootChips можно заказать http://www.stanford.edu/group/foundry/ | |
Чип контроллера | , Дом построен, | Автоматизированная система контроллер клапан был разработан компанией Rafael Гомес-Шеберг, Lawrence Berkeley National Lab. Подробные инструкции, как построить свой собственный контроллер приводом клапанов можно найти на https://sites.google.com/a/lbl.gov/microfluidics-lab/valve-controllers |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены