Method Article
Гиббереллин восприятие датчик 1 (GPS1) является первым Фёрстер резонанс энергии на основе передачи биосенсора для измерения клеточном уровнях гиббереллин фитогормонов с высоким разрешением пространственно-временных. Этот протокол сообщает о метод визуализации и количественной оценке клеточных гиббереллин уровней с помощью биосенсора генетически закодированный nlsGPS1 арабидопсиса гипокотиля и корень советы.
Гиббереллин фитогормона (GA) является небольшой, мобильные сигнальной молекулы, которая играет ключевую роль в прорастания семян, сотовой удлинение и развития переходы в растениях. Гиббереллин восприятие датчик 1 (GPS1) является первой передачи энергии резонанса Фёрстер (ЛАДА)-на основе биосенсор, что позволяет мониторинг клеточного уровня га в естественных условиях. Путем измерения флуоресценции выбросов соотношение ядерных локализован GPS1 (nlsGPS1), пространственно-временных карт эндогенно и экзогенно предоставленного GA градиентов в различных тканей типа возможна на клеточном уровне. Этот протокол описывает как изображение nlsGPS1 коэффициентов выбросов в три примера экспериментов: стационарном, лечения экзогенных до и после гиббереллин A4 (4га) и через время курс лечения. Мы также предоставляют методы для анализа nlsGPS1 коэффициенты выбросов с использованием коммерческих трехмерной (3-D) Микрофотография визуализации и анализа программного обеспечения и Фиджи и объяснить ограничения и вероятно ловушки с использованием nlsGPS1 для количественного определения уровней гиббереллин.
Растительные гормоны играют основополагающую роль в рост и развитие растений. Эти небольшие, мобильные сигнальных молекул, обычно регулируются на нескольких уровнях, например, биосинтез, катаболизм и краткосрочных и долгосрочных междугородной перевозки1,2,3,4. Понимание гормон сигнальные пути и ниже по течению транскрипционный анализ ответов обострило годами. Однако чтобы связать различных клеточных реакций гормон сигнальных путей регулирования материалов, направляя гормон дистрибутивов, мы требуем пространственно-временных количественную оценку уровня гормонов на клеточном уровне. На основе ладу биодатчики, которые может обнаружить фитогормонов могут продвигать ученых возможность количественного определения уровня гормонов на клеточном уровне. На основе ладу биодатчики состоят из ладу пары (доноров и акцепторов флуоресцентные белки) связан с сенсорными домен, связывает конкретные лигандом или реагирует на биологических раздражитель. Для малых молекул биодатчики Связывание лиганда вызывает конформационные изменения сенсорные домена, что приводит к изменению расстояния и/или ориентации между двумя флуоресцентные белки ладу пары. Анализ ratiometric ладу биосенсора достигается путем захватывающие донора и измерения флуоресценции выбросов соотношение акцептора доноров5,6. Связывание лиганда является обнаруживаемой как изменение в этом выбросов соотношение7.
Мы недавно разработал на основе ладу биосенсор для завода гормона GA. газ класса гормонов, которые могут способствовать прорастания семян, сотовой удлинение и развития переход от вегетативной стадии цветения. Биосенсор nlsGPS1 ядерной локализации и обеспечивает пространственно-временных понимание динамики GA в тканях различных растений. В клетках Arabidopsis GA связывается Растворимые рецепторы, зависящие от гиббереллин карлик (GID), и комплекс вызывает деградацию ДЕЛЛА белков, которые действуют как негативные регуляторы сигнализации2га. GA-сенсорные домен nlsGPS1 состоит из Arabidopsis GA рецептора (AtGID1C) связан с 74-амино кислоты усечение ДЕЛЛА белка (AtGAI) и ладу пары, состоящей из более димеризации варианты Cerulean как доноров флуоресцентный белок и Афродита (кодон диверсифицированная Венера) как акцептор флуоресцентный белок8. NlsGPS1 биодатчик является датчик высокоспецифичные биологически GA4 (Kd = 24 Нм для GA4) и он может быть использован в различных тканей типы сопоставить и количественно определить GA градиентов. Чтобы избежать неправильного толкования Arabidopsis GA уровней в естественных условиях, мы разработали также свертывать вариант nlsGPS1 (nlsGPS1-NR) для использования в качестве отрицательного контроля. NlsGPS1-NR белок несет мутации в кармане GA-привязки, которые нарушают связывание GA и мутации в ДЕЛЛА белков, которые нарушают взаимодействие с GID рецептор белков7,9. Шаблоны коэффициент выбросов или изменения наблюдаются в nlsGPS1 и nlsGPS1-NR линии можно считать артефакты, непосредственно не связанные с событиями GA-привязки. Важно также отметить, что быстро nlsGPS1 привязки для GA4 не обратима, и поэтому, сотовой nlsGPS1 коэффициенты выбросов следует толковать как представляющие самую высокую концентрацию последние GA данного ядра, а не в реальном времени стационарном уровнях. Как следствие снижение уровней GA возможен анализ не с nlsGPS1.
Здесь мы предоставляем подробный протокол для использования nlsGPS1 биосенсор в клетках модели растение Arabidopsis, используя конфокальный подходы на основе изображений в высоком разрешении. Протокол предоставляет информацию о тепловизионных корни растений и гипокотиля как в стационарном, так и через время курсы. NlsGPS1 датчик потенциально могут быть использованы различные типы тканей, а также различных видов растений, чтобы сопоставить и количественно определить GA дистрибутивов.
1. Подготовка
2. рост растений
3. Пробоподготовка
4. микроскопия
Примечание: Мы выполняем Конфокальная лазерная микроскопия.
5. изображения анализ с использованием Фиджи
Примечание: С помощью ImageJ (Фиджи) возможна процесс визуализации данных и производить двухмерных изображений (2-D) коэффициента выбросов nlsGPS1 в проростках арабидопсиса . Примеры изображений см. рисунок 2A, 2 C, 2E, 2 Gи 3А. В ImageJ можно найти каждой команды этого протокола, с помощью функции поиска. Нажмите пробел и L на клавиатуре компьютера. Откроется новое окно; Введите необходимые команды в поле поиска.
6. изображения анализ с использованием 3-D визуализации и анализа программного обеспечения
Примечание: Преимущество использования выбранного программного обеспечения (см. Таблицу материалов) является сегмент объектов (например, ядра) и создание трехмерных изображений из конфокальный z стека. Примеры изображений см. Рисунок 2B, 2D, 2F, 2 Hи 3B.
7. Статистический анализ
Примечание: Смотрите Рисунок 3D beeswarm и поле участок nlsGPS1 коэффициентов выбросов.
С помощью nlsGPS1, это можно измерить сотовой GA4 уровней в тканях поддаются флуоресценции изображений, включая корневой советы и темного вырос гипокотиля (рис. 2). В корне Arabidopsis градиент коэффициент выбросов nlsGPS1 свидетельствует о низких уровней GA в зонах меристемовые и Отдела и высокий уровень GA в конце удлинение зоне (рис. 2A и 2B). В отличие от градиента коэффициент выбросов не наблюдалось в nlsGPS1-NR корни, о том, что эндогенного GA градиент не артефакт (рис. 2 c и 2D). Градиент коэффициент выбросов nlsGPS1 также была сформирована в темного вырос гипокотиля, с низким уровнем семядоли и апикального крюк и высокого уровня в регионе быстро elongating базальную гипокотиля (Рисунок 2E и 2F). В отличие от градиента коэффициент выбросов не наблюдалось в nlsGPS1-NR гипокотиля (Рисунок 2 g и 2 H). В обоих Arabidopsis корни и темного вырос гипокотиля клетки эндогенного GA накопления коррелирует с сотовой удлинение курса.
Кроме того экзогенно предоставленного GA4 накапливается преимущественно в зоне удлинение, по сравнению с Отделом зоны Arabidopsis корня (рис. 3), указав, что nlsGPS1 может использоваться для изучения эндогенных и экзогенных GA кучность.
Во время курса экспериментов, nlsGPS1 саженцы были размещены в камерах липкие слайд и увлажненную с ¼ MS жидкость, после лечения с 0,1 мкм GA4 за 30 минут. Видео показывает ускоренное накопление экзогенных GA4 в корневой зоне удлинение, по сравнению с Отделом зоны (видео 1).
Рисунок 1: Пробоподготовка для конфокальная томография. Эти панели показывают схематическое представление Пробоподготовка для (A) статичных эксперимент, (B) до и после экзогенных GA4 обработок и (C) эксперимент курс время лечения с помощью липкие слайды (C). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 2: GA градиент Arabidopsis корни и темного вырос гипокотиля. Двухмерные изображения nlsGPS1 (A) и (C) nlsGPS1-NR корни были проанализированы с использованием программного обеспечения ImageJ и трехмерные изображения nlsGPS1 (B) и (D) nlsGPS1-NR были проанализированы с использованием коммерческих трехмерных программное обеспечение для анализа изображения. Оба анализы показали эндогенного GA4 градиента в проростках Arabidopsis корни. Двухмерные изображения nlsGPS1 (E) и (G) nlsGPS1-NR темного вырос гипокотиля были проанализированы с использованием программного обеспечения ImageJ и трехмерные изображения nlsGPS1 (F) и (H) nlsGPS1-NR были проанализированы с использованием программное обеспечение для анализа коммерческих трехмерных изображений. Оба анализы показали эндогенного GA4 градиента в гипокотиля темного вырос. LUT бар показывает ложные окраска nlsGPS1 коэффициентов выбросов. Рекламы ЯФП изображения отображаются как выражение элементов управления. Гипокотиля изображения были приобретены с помощью две стадии позиции. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 3: экзогенные GA градиент в корнях. Первые две панели шоу (A) двумерные и трехмерные изображения (B) и nlsGPS1 корня до 20 мин после лечения экзогенных GA4 (1 мкм). Рекламы ЯФП изображения отображаются как выражение элементов управления. Показать последние две панели (C) среднее и стандартное отклонение и (D) beeswarm и поле сюжет nlsGPS1 коэффициентов выбросов для ядер удлинение зоны (район, который определен с белой рамкой). В зоне удлинения, коэффициент выбросов nlsGPS1 был значительно выше после лечения4 га (U Манна-Уитни тест, *** P-значение < 0.0001). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Видео 1: перфузии эксперимент nlsGPS1 корня с помощью липкой слайд. Это видео показывает трехмерные изображения nlsGPS1 увлажненную с ¼ MS жидкости и лечат 0,1 мкм GA4 за 30 минут. В ходе времени изображений была приобретена каждые 10 мин за 3 ч со следующими интервалами: 30 мин макет раствора (кадр t = 1, т = 2, t = 3), 30 мин лечения4 га (кадр t = 4, t = 5, t = 6), 2 h макет так устные (кадр t = 7 до t = 18) решение. До приобретения образец был увлажненную раствором макет для 2 h. пожалуйста, нажмите здесь для просмотра этого видео. (Правой кнопкой мыши для загрузки.)
NlsGPS1 биосенсор на основе ладу GA обеспечивает количественный метод сообщать и измерить GA гормон градиенты в многоклеточные растения. На основе ладу Биодатчики можно количественно динамика с улучшенным разрешением пространственно-временных через прямое обнаружение по масс-спектрометрии и косвенные измерения transcriptional Репортеры или сигнализации белка деградация-методы на основе12, 13. Высоким разрешением сотовой изображений в различные типы тканей может дать значимые идеи в GA биологии и искры новых гипотез относительно регулирования и функции GA накоплений в рамках многоклеточных. Например мониторинг изменений в nlsGPS1 биосенсор конкретных GA биосинтетических, катаболических и мутанты транспорта, а также во время spatiotemporally индуцированных возмущений, может быть очень информативным для тестирования специально как GA градиенты, установлены в корень и корневой адрес ячейки ответы на GA градиентов. Датчик может использоваться в других видов модели и сельскохозяйственных культур для проверки сохранения механизмов, которые управляют GA-опосредованный контроль прорастания семян, сотовой удлинение и цветения.
Важнейшие шаги в ладу на основе изображений биосенсора nlsGPS1, что, 1 пикселей не должно быть насыщенным в ходе количественного анализа ладу, 2) визуализации параметров, таких как «детектор выгоды» должен оставаться постоянным для доноров выбросов (DxDm) и Акцептор поглощения выбросов (DxAm), 3) nlsGPS1-NR линии контроля должны использоваться для исключает артефактов и 4) образцы должны быть готовы к минимуму смещения фокуса-вопросам и изменения. Кроме того экологические условия, в которых выращиваются образцы имеют важное значение для управления, поскольку уровни GA чувствительны к условиям окружающей среды как свет продолжительность и интенсивность света14,,1516 ,17. Основным ограничением этого типа анализа является, что для изображения за счет увеличения шума, присущие ratiometric изображений требуется высокое соотношение сигнал шум. Таким образом, nlsGPS1 изображений не будет полезным для тканей и органов, которые не поддаются ratiometric микроскопии флуоресцирования с использованием голубой и желтый флуоресцентные белки — например, глубокие ткани, где плохо обнаруживаются флуоресцентные белки. С другой стороны ratiometric отсчетов предпочтительней часто intensiometric показаний, поскольку внутренний контроль является полезным правилом, артефакты, вытекающие из изменений в биосенсор выражение, стабильности, яркость или обнаруживаемости в данной ячейке, ткани , или условие. Например, ладу биосенсор томографии и анализа изображений также были использованы для изучения различных лигандов в различных тканях5,6,18,19,20,. Визуализации экспериментов и анализа изображений, сообщили здесь могут быть изменены с учетом новых изображений методов, таких как свет лист микроскопии, что может принести новые идеи в, например, более глубокие ткани типов корня.
Первого поколения nlsGPS1 биодатчик является высокоспецифичные датчик, который обеспечивает высоким разрешением карта GA градиентов, которые также могут сообщать о внутриклеточной увеличение после лечения экзогенных GA GA. Один из текущих ограничений nlsGPS1 является, что датчик не быстро обратимых и, таким образом, доклады не на стационарном уровнях га, но, вероятно, на последних GA ПДК в решении интерес. Точное текучести для датчика является также не известно и это, в сочетании с низкой обратимости, исключает возможность обнаружения эндогенного напевала га, которые, возможно, происходит в течение нескольких минут до нескольких часов в некоторые типы тканей. Важно также отметить, что nlsGPS1 имеет высокое сродство для GA4 (Kd = 24 Нм) по сравнению с другими формами GA (GA3 Kd= 240 Нм, GA1Kd = 110 Нм) при визуализации другие биоактивные газовые 7. будущих поколений биодатчиков GA могут быть спроектированы для повышения обратимость при сохранении высоким сродством или выставлять различные особенности различных прекурсоров, биоактивных, или catabolite газа.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Эта работа получила финансирование от Европейского Совета исследований (ERC) под исследовательской и инновационной программы Европейского союза по Horizon 2020 (Грант соглашение n ° 759282).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
nlsGPS1 Col0 Arabidopsis seeds | NASC | N2107734 | |
nlsGPS-NR Col0 Arabidopsis seeds | NASC | N2107735 | |
Gibberellin A4 (GA4) | Sigma | G7276 | dissolve in EtH 70% , and keep at -20 °C |
sodium hypochlorite solution (Bleach) | Fisher S/5040 | HSRA 064 | |
Hydrogen cloride HCl | Sigma | 31434 | |
Micropore tape | 3M | 1530-1 | |
ibidi sticky-slide | Ibidi | 81128 | Luer 0.1 for root imaging |
ibidi sticky-slide | Ibidi | 80168 | Luer 0.2 for hypocotyl imaging |
glass coverslip for sticky slides | Ibidi | 10812 | |
Elbow Luer Connectors | Ibidi | 10802 | |
silicone tubing | Ibidi | 108401 | |
Luer Lock Connector | Ibidi | 10826 | |
programmable syringe pump | World Precision Instruments | AL-1000 | |
Vacuum grease | Sigma | 18405 | |
Murashige and Skoog Basal Salts | Duchefa | M0221 | |
Agar plant, 1 kg | Melford | P1001 | |
Microscope slide ground edges, 76 mm x 26 mm, 1.0 mm to 1.2 mm thick | Fisher Scientific | 12383118 | |
Cover slip No.1 1/2 glass 22 mm x 22 mm | Fisher Scientific | 12363138 | |
Luer-slip Syringe 20 mL | Fisher Scientific | 10785126 | |
3M Micropor Surgical Paper Tape | Fisher Scientific | 12787597 | |
Potassium Hydroxide, 500 g | Sigma Aldrich | 221473-500G-D | |
Absolute Ethanol | Fisher Scientific | 10428671 | |
Forceps Watchmaker 5 StSteel | Scientific Laboratory Supplies | INS4340 | |
Scissors, 125 mm, stainless steel | Fisher Scientific | 12338099 | |
Fitting reducer 0.5 to 1.6 | Ibidi | 10829 | |
Leica SP8 | Confocal laser microscope 1 | ||
Zeiss LSM 780 | Confocal laser microscope 2 | ||
Imaris | Bitplane | 3D visualization and Analysis software | |
Fiji | image analysis software | ||
OriginPro | Origin Lab | Statistical Analysis Software |
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