Analyse van de contractiele eigenschappen van chemisch huid of doorlaatbaar gemaakt, skeletspier vezels een krachtig middel om spierfunctie beoordeeld op het niveau van de interne spiercel. In dit artikel schetsen we een valide en betrouwbare techniek bereid en getest doorlaatbaar skeletspier vezels in vitro.
Analysis of the contractile properties of chemically skinned, or permeabilized, skeletal muscle fibers offers a powerful means by which to assess muscle function at the level of the single muscle cell. Single muscle fiber studies are useful in both basic science and clinical studies. For basic studies, single muscle fiber contractility measurements allow investigation of fundamental mechanisms of force production, and analysis of muscle function in the context of genetic manipulations. Clinically, single muscle fiber studies provide useful insight into the impact of injury and disease on muscle function, and may be used to guide the understanding of muscular pathologies. In this video article we outline the steps required to prepare and isolate an individual skeletal muscle fiber segment, attach it to force-measuring apparatus, activate it to produce maximum isometric force, and estimate its cross-sectional area for the purpose of normalizing the force produced.
De primaire functie van skeletspier te dwingen te genereren. Spierkracht wordt opgewekt in vivo door middel van een complexe opeenvolging van gebeurtenissen die motorische zenuw actiepotentialen, neuromusculaire transmissie, spiervezels actiepotentialen, vrijkomen van intracellulaire calcium, en activering van het systeem van regelgeving en contractiele eiwitten bevat. Omdat force generation is het eindresultaat van deze sequentie kan een tekort kracht veroorzaakt door het falen van een of meer van de stappen. Een belangrijk kenmerk van de gepermeabiliseerde vezel voorbereiding is dat het elimineert de meeste van de stappen die nodig zijn voor de troepenmacht in vivo, met alleen de regelgeving en contractiele functies in verband met de myofibrillaire apparaat resterende. De onderzoeker neemt controle over de levering van het activeren van calcium en energie (ATP), en wordt beloond met een vereenvoudigd systeem dat de beoordeling van de geïsoleerde regulerende en contractiele structuren mogelijk in hun eigen configuration. Metingen van kracht met behulp van gepermeabiliseerde skeletspieren vezels zijn dus waardevol bij de beoordeling van veranderingen in spierfunctie waargenomen in vivo. Zo hebben we deze techniek gebruikt om de kracht vermogen van vezels karakteriseren van myostatine deficiënte muizen 1 en de oorzaak van aanhoudende spierzwakte vertoonden na chronische rotator cuff 2,3 beoordelen.
Modern gepermeabiliseerd fiber methodologie kan worden herleid tot de vroege invloedrijke studies 4,5 en is momenteel in gebruik door een aantal onderzoeksgroepen. Hoewel de technieken beschreven in de literatuur, maar nog niet voorgesteld als video. Het doel van dit artikel is een bijgewerkte, valide en betrouwbare techniek illustreren voor het meten van de maximale kracht genererende capaciteit van enkele vezels van chemisch gepermeabiliseerde skeletspieren monsters. Om deze, een individuele vezels segment (hierin als aangeduid bereiken ̶0, fiber ') wordt gewonnen uit een pre-gepermeabiliseerde bundel vezels en in een experimentele kamer die een ontspannen oplossing te kenmerken waarvan een calciumconcentratie die <10 nM. De vezel wordt dan aan één einde aan een kracht-transducer en aan het andere uiteinde een lengte-controller bevestigd. Met de vezel gehouden op een optimale sarcomeerlengte, wordt overgebracht naar een activerende oplossing die een calciumconcentratie voldoende is om een maximale activatie en hiermee maximale isometrische contractie kracht opwekken heeft. Force gegevens worden verkregen, opgeslagen en met behulp van een personal computer geanalyseerd.
Evaluaties van de contractiele eigenschappen van gepermeabiliseerde enkele skeletspier vezels worden gebruikt om spierfunctie onderzoeken een zeer verschillende omstandigheden. Voorbeelden zijn studies die de gevolgen van de vergrijzing 12 geëvalueerd, oefenen 10,13,14, ruimtevaart 15, letsel 2,3,16, medicamenteuze behandelingen 17,18, de ziekte van 19 en genetische manipulatie 20,21 op glasvezel structuur en functie. Door de mogelijkheid om de contractiliteit van myofibrillen rechtstreeks beoordelen hun eigen configuratie, verschaft deze techniek een aantrekkelijk platform om een begrip van myofibrillaire functie afwezigheid van potentieel verstorende effecten die aanwezig zijn vormen wanneer neuromusculaire signaaloverdracht en excitatie-geïnduceerde calciumafgifte zijn in het bestudeerde systeem. Bovendien kunnen functionele testen van afzonderlijke vezels worden gebruikt om contractiele eiwitten identificatie results zoals aanvullingverkregen door middel van immunohistochemie of gelelectroforese + western blot 22.
Een van de belangrijkste functies van skeletspier te dwingen te genereren. Bijgevolg sF o, een maat voor de intrinsieke kracht genererende capaciteit van een contractiele systeem, is van groot belang voor de spieren fysiologen. Betrouwbare schattingen van sF o vereisen nauwkeurige metingen van zowel vezels CSA en F o. Sinds vezels zijn, in het algemeen, noch cirkelvormig in doorsnede, noch uniform in CSA langs hun lengte, grote zorg moeten worden genomen bij de schatting van CSA. Hiertoe zijn metingen op verschillende plaatsen over de lengte van de vezel en op elke locatie, vanuit twee perspectieven gescheiden door 90 °. Betrouwbare maatregelen van F o vereisen aandacht voor verschillende gegevens, waaronder boekhouding voor passieve kracht, het aanpassen van sarcomeer lengte overlap van dikke en dunne filamenten te maximaliseren, het gebruik van een activerende oplossing met een calciumconcentratie that resulteert in maximale activering, het handhaven van de gewenste experimentele temperatuur, altijd optimaal opslagomstandigheden (temperatuur en duur) van de vezels voorafgaande aan de dag van het experiment.
Terwijl de hier geschetste stappen beschreven procedure voor het evalueren maximale isometrische kracht, is het vaak wenselijk om andere belangrijke functionele eigenschappen van de skeletspier vezels evalueren. Dit kan worden bereikt door uitbreiding van het experimentele protocol om extra mechanische manipulaties van de vezel omvatten. Bijvoorbeeld, het meten van de snelheid waarmee de vezel verkort tegen een reeks van verschillende ladingen basis hiervan kunnen de kracht-lengte relatie, waaruit kracht-snelheid-vermogen en vermogen relaties kunnen worden berekend 10,23,24. Bovendien kan de snelheid van verkorting onbelaste worden vastgesteld met behulp van de "slack test" 25, die bestaan uit het aanbrengen van een reeks van speling inducerende verkorting stappen en measuring van de tijd die de fiber to the strak te trekken. Een andere kinetische parameter die vaak wordt gemeld is k tr, de snelheidsconstante voor kracht herontwikkeling na een mechanische storing die tijdelijk alles los crossbridges 26. Ten slotte is de relatie tussen calciumconcentratie en werkzame kracht genereren (de "force-pCa verhouding") vaak plaats 18 en kan worden bepaald door het blootstellen van de vezel een aantal oplossingen met calcium concentraties van beneden de drempel voor de contractiele systeem die voldoende is om een maximale activatie en bijgevolg maximumkracht (Fo) wekken.
Hoewel veel van de genoemde apparatuur nodig voor het beoordelen enkele vezel contractiliteit, andere uitrusting is niet absoluut noodzakelijk. De lengte-controller, bijvoorbeeld, is onmisbaar voor de experimentele protocol dat snelle en exacte verlenging of verkorting van de vezels vereist,maar is niet absoluut noodzakelijk voor het evalueren maximale isometrische kracht (hoewel een zero-krachtniveau van de kracht stilstaande worden geïdentificeerd met een middel). De prisma's de waarneming van de vezels van opzij toe, hoewel nuttig voor de beoordeling doorsnede, niet absoluut noodzakelijk zijn bij het positioneren van de vezel in de experimentele kamer. Verder alternatief middel voor het belichten van de vezel over de verschillende experimentele oplossingen kunnen worden gebruikt, waaronder ontwerpen een handbediende stelsel van kamers of een enkele kamer die het mogelijk maakt om snel vullen en legen van oplossingen. Tenslotte, terwijl de sub-fysiologische experimentele temperaturen zoals 15 ° C gewoonlijk gebruikt om de reproduceerbaarheid van de mechanische metingen 1,2,3,5,8,12,17,27 verbeteren, is het mogelijk om geldige gegevens bij andere temperaturen 23 genereren , 28 zolang de effecten van temperatuur op oplossingseigenschappen (calciumconcentratie, pH, etc.) worden in aanmerking genomen. </p>
De samenstellingen van de testoplossingen tot de meest kritische aspecten van de gepermeabiliseerde glasvezeltechnieken beschreven. Overwegingen met betrekking tot oplossing samenstelling zijn complex en buiten het bestek van dit artikel. De in stap 5 van het gedeelte protocol beschreven oplossingen zijn ontwikkeld met de nadruk op snelle activering van de gepermeabiliseerde vezel bij de overdracht van pre-activerende activerende oplossingen terwijl een constante ionsterkte, kationische samenstelling en osmolariteit 6,29. Andere benaderingen om de oplossing samenstelling zijn gebruikt met opmerkelijk succes door andere onderzoeksgroepen en maken doorgaans gebruik van gepubliceerde bindingsconstanten en computationele gereedschappen 27,30,31. De concentratie van calciumionen in de verschillende activerende oplossing is bijzonder belangrijk in studies met submaximale activatie zoals geforceerd pCa evaluaties. Voor experimenten waarbij vezels volledig zijn geactiveerd, zoals beschrevend hier, de calciumconcentratie in de activerende oplossing meestal overschrijdt door een comfortabele marge die nodig zijn om maximale kracht te bereiken, waardoor de precieze kennis minder kritisch. Toevoeging van creatinefosfaat is belangrijk voor het bufferen van de intramyofibrillar ATP en ADP schommelingen die anders zouden worden gekoppeld contractiele activiteit. Creatine kinase is vereist om de overdracht van fosfaat creatinefosfaat ADP tot katalyseren. Onder experimentele omstandigheden die leiden tot hoge turnover ATP, waaronder het werken bij hoge temperaturen of meten high-speed verkorting in snelle vezels 32 moeten creatine kinase worden toegevoegd aan de oplossing van het endogene creatine kinase die gebonden aan de vezel blijft vullen. Voor minder veeleisende experimentele omstandigheden, de ATP regeneratiesysteem minder kritisch 27.
Beperkingen van de gepermeabiliseerde enkele vezel techniek zijn de volgende. De door deze testen data hier decontractiele eigenschappen van de specifieke myofibrillar gedeelte dat is bevestigd aan de experimentele apparatuur. Bijgevolg is dit slechts een relatief klein deel van de gehele veelkernige vezel waaruit het segment werd verkregen die op zijn beurt slechts een klein deel van het totale aantal vezels in de spier. Onderzoekers moeten dus zorgvuldig overwegen de vereiste bemonstering om conclusies getrokken uit de experimenten te ondersteunen. Bovendien, het evalueren van de impact van een oefening training tussenkomst fiber functie veronderstelt dat de geëvalueerde vezels inderdaad werden geworven tijdens de training. Hoewel het protocol probeert de natuurlijke intracellulaire milieu van de vezels na te bootsen, het sarcolemma permeabilisatie werkwijze non-specifiek en noodzakelijk maakt oplosbare intracellulaire bestanddelen vrij diffunderen in de badende oplossing. Een ander gevolg van het membraan permeabiliteit is een verandering in de osmotische balans blijkt uit een zwelling vezelvolume 33. Defiber zwelling vergroot de afstand tussen actine en myosine filamenten resulteert in verminderde calcium gevoeligheid van het systeem myofilament 34,35, maar kan door de invoering van grote, osmotisch actieve verbindingen 34. Een laatste beperking te onderzoeken is het gevolg van de gebruikte techniek om vezels hechten aan de experimentele apparatuur. Dit vereist steevast verstoring van de ruimtelijke relatie binnen het filament systeem en in de buurt van de bevestigingspunten, met het bijwonen van functionele tekorten. Specifiek worden de gebieden van de vezel op en nabij de bevestigingspunten functioneel aangetast en daardoor bijdragen kunstmatig series elasticiteit van het meetsysteem.
Samengevat, hebben we een middel om de kracht genererende capaciteit van chemisch permeabel skeletspier vezels in vitro evalueren beschreven. Hoewel de focus van dit artikel is op de beoordeling van de maximale isometrische kracht generating capaciteit van humane skeletspier vezels, kan de experimentele benadering worden aangepast en uitgebreid tot verschillende kinetische parameters en relaties vaststellen tussen verschillende species, zoogdier- of anderszins.
The authors have nothing to disclose.
This work was supported by the following funding sources: R01-AR063649, AG-020591, F31-AR035931.
Polystyrene culture test tube with cap | Fisher Scientific | 14-956-3D | |
0.5 mL screw cap micocentrifuge | Fisher Scientific | 02-681-334 | |
0.5 mL microcentrifuge caps with o-ring | Fisher Scientific | 02-681-358 | |
Microcentrifuge cryobox | Fisher Scientific | 5055-5005 | |
pH meter | Mettler-Toledo | FE20 | |
Petri dish | Fisher Scientific | 08-757-11YZ | |
Nonsterile-suture 10-0 monofilament | Ashaway Line Twine | S30002 | |
Insect pins | Fine Science Tools | 26002-10 | |
Forceps – Dumont #5 | Fine Science Tools | 11251-20 | |
Microdissecting scissors | Fine Science Tools | 15000-08 | |
Stereo microscope | Leica Microsystems | MZ8 | |
Micrometer drives | Parker Hannifin | 3936M | |
Thermometer | Physitemp | BAT-12 | |
Water bath circulator | Neslab Instruments | RTE-111 | |
Temperature controller | Aplha Omega Instruments | Series 800 | |
LabVIEW software | National Instruments | – | |
Computer | Varied | – | |
Chamber system | Aurora Scientific | 802D | |
Length-controller | Aurora Scientific | 312C | |
Force-transducer | Aurora Scientific | 403A | |
Reagents | |||
K-proprionate | TCI America | P0510 | |
Imadizole | Sigma-Aldrich | I0125 | |
MgCl2•6H20 | Sigma-Aldrich | M2670 | |
Brij 58 | Sigma-Aldrich | P5884 | |
EGTA (acid) | Sigma-Aldrich | E0396 | |
Na2H2ATP•0.56H2O | Sigma-Aldrich | A7699 | |
Glycerol | Sigma-Aldrich | G6279 | |
HEPES (acid) | Sigma-Aldrich | H7523 | |
MgO | Sigma-Aldrich | 529699 | |
HDTA (acid) | TCI America | D2019 | |
CaCO3 | Sigma-Aldrich | C4830 | |
NaN3 | Sigma-Aldrich | S8032 | |
KOH (1N) | Sigma-Aldrich | 35113 | |
HCL (1N) | Sigma-Aldrich | 318949 | |
Na2CrP•4H2O | Sigma-Aldrich | P7936 | |
pH 10 standard | Fisher Scientific | SB115 | |
pH 7 standard | Fisher Scientific | SB107 |