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Method Article
该协议详细介绍了一种使用手动溶酶体膜片钳系统直接测量细胞内囊泡上离子通道活性的方法。我们说明了涉及扩大内溶酶体和手动分离这些囊泡的方法。这种方法确保研究人员可以准确地复制和应用该程序。
内溶酶体离子通道对于内溶酶体离子和 pH 稳态、膜电位调节和囊泡运输至关重要。然而,通过电生理学方式访问细胞内小囊泡内的这些通道一直是一个挑战。溶酶体内溶酶体膜片钳技术的发展有助于克服这一障碍,允许直接测量内溶酶体膜中的离子通道活性。
与现有的平面膜片钳技术相比,内溶酶体膜片钳可以同时记录多个细胞,并可轻松与其他测量方法结合使用。手动作具有可视化目标囊泡的优势。它还解决了溶酶体膜一侧 Ca2+ 不可或缺的存在限制,增加了实验设计的灵活性。利用内溶酶体膜片钳技术可以直接测量和分析内溶酶体内的离子通道活性。
鉴于异常的内溶酶体离子通道功能与神经退行性疾病和代谢紊乱等疾病之间的密切联系,研究和调节这些通道可能会揭示新的药物靶点。通过恢复细胞内离子平衡,我们可以缓解或治愈相关疾病。因此,这项技术对于发现新的药物靶点和开发相关药物至关重要。
离子通道在许多生理过程中起着至关重要的作用。虽然表面离子通道受到了极大的关注,但细胞内通道的重要性,尤其是内溶酶体内的通道,正逐渐得到认可。内溶酶体系统由专门用于基本细胞功能的多功能膜结合细胞器组成,包括回收内体 (RE)、早期内体 (EE)、晚期内体 (LE)、溶酶体 (LY) 以及具有内溶酶体和其他区室特征的杂交细胞器,例如吞噬体和自噬体。
EE,也称为分选内体 (SE),是从质膜 (PM) 内化的材料的早期目的地之一。EE 是负责将货物分类为各种内吞途径的关键隔室,例如到 LE/LY 进行降解的成熟途径、返回 PM 的快速回收途径以及涉及回收隔室或外周 RE 的缓慢回收途径。源自内体的多泡体 (MVB) 是被限制膜包围的球形隔室,该限制膜可以充满腔内囊泡 (ILV)1。为了维持这些细胞器的正常功能,它们需要膜离子通道来调节囊泡 pH 值、渗透压和信号转导。然而,测量这些渠道的活动并不简单。
对于位于质膜上的离子通道,1970 年代开发的膜片钳技术长期以来一直是金标准方法2。然而,在小细胞内囊泡内通过电生理途径进入通道仍然是一个挑战。将测量质膜上离子通道的金标准应用于细胞内细胞器上的离子通道面临三个主要挑战。首先,内溶酶体的大小通常非常小(直径小于 1 μm),这使得它们难以在显微镜下观察和分离,并且小于典型玻璃微量移液器的开口直径,使实验无法作。其次,直接从靶细胞中分离内溶酶体,同时保持细胞器完整性需要特殊技能。第三,由于细胞内细胞器中没有细胞骨架,在贴片移液管内的溶酶体膜上形成密封,然后将其破裂以实现全溶酶体构型可能具有挑战性,因为它会损害细胞器的结构完整性 3。
已经开发了几种方法来克服这些问题,包括脂质双层记录、修饰溶酶体靶向序列和基于实体的膜电生理学(SSM 或 SSME)技术。脂质双层记录方法涉及用纯化的离子通道重建合成磷脂膜,从而能够在受控条件下对膜蛋白功能进行详细的电生理研究 4,5。修饰离子通道上的溶酶体靶向序列涉及将溶酶体离子通道重定向到质膜,以便使用常规膜片钳方法进行测量6。基于实体的膜电生理学(SSM 或 SSME)技术,也称为溶酶体平面膜片钳方法,在微结构平面硼硅酸盐芯片中使用具有小孔径(直径 <1 μm)的固体基质平面玻璃芯片。这些小孔径玻璃芯片允许使用压力吸引控制系统 (Nanion) 分析小的、甚至天然的内溶酶体。然而,在前两种方法中,离子通道并不处于其自然生理环境中。记录在质膜上表达或重构为脂质双层的溶酶体通道的尝试在很大程度上产生了不确定和矛盾的结果。
尽管平面膜片钳技术有效地解决了人为干扰问题,并提供了高通量测量的优势,但所使用的解决方案也受到这种方法的限制。本文介绍的溶酶体膜片钳技术可以同时记录多个细胞,并可轻松与其他测量方法结合使用。手动作提供了可视化目标囊泡的优势。它还克服了内溶酶体膜一侧溶液中 Ca2+ 不可避免的限制,增加了实验设计的自由度3。最近,内溶酶体膜片钳技术在药物开发研究中发挥了关键作用。例如,在神经退行性疾病中,该技术有助于识别靶向与阿尔茨海默病和帕金森病相关的内溶酶体离子通道的新药 7,8。研究人员还可以使用这项技术来探索溶酶体内体离子通道在肿瘤细胞中的作用9,从而控制肿瘤的生长和增殖。在代谢疾病方面,内溶酶体膜片钳研究揭示了调节内溶酶体离子通道的化合物,为糖尿病和肥胖症提供了新的治疗方法。内溶酶体膜片钳技术有助于了解内溶酶体功能障碍和寻找潜在疗法6,显着增强我们对内溶酶体离子通道功能的理解,并促进新药物靶点的发现。
1. 仪器设置
2. 样品制备
3. 细胞器分离
4. Gigaseal 形成
5. 电流测量
下面描述了在溶酶体膜片钳实验中观察到的当前形状。如果当前形状与预期不符,则可能是由于接触不良或泄漏。如果参比电极未与浴液完全接触或移液器电极即将断裂,则可能会出现接触不良。如果腔室和盖玻片之间存在间隙,允许液体流到物镜或载物台上,则可能会发生泄漏;移液器溶液过多或过少也可能导致此类异常。
针头插入溶液/针头...
电生理实验装置有四个主要的实验室要求:i) 环境:保持样品健康的方法;ii) 光学:可视化样品的方法;iii) 力学:稳定定位微电极的方法;iv) 电子学:放大和记录信号的方法。
为了成功进行溶酶体膜片钳实验,几个关键步骤至关重要。首先,细胞的状况 - 细胞必须紧紧粘附在盖玻片上,以便当使用分离移液器破坏细胞时,整个细胞不会移动。确?...
作者没有竞争性的经济利益或其他利益冲突。
台湾国家科学技术委员会 (MOST 110-2320-B-002-022)、国立台湾大学 (NTU-112L7818) 和台湾国立卫生研究院 (NHRI-EX112-11119SC)。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
BOROSILICATE GLASS | SUTTER INSTRUMENT | BF150-75-10 | O.D.:1.5 mm, I.D. 0.75 mm 10 cm length, with filament |
Digidata 1140A | Axon Instruments | ||
Inverted microscope IX73 | OLYMPUS | ||
MODEL P-97 micropipette puller | SUTTER INSTRUMENT | ||
MPC-200 | SUTTER INSTRUMENT | ||
MultiClamp 700B | Axon Instruments | ||
POLISHER | |||
Quick Release Chamber | Warner instruments | 641943 | QR-40LP, for 25 mm Coverslips |
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