在这里,我们提出了一个测定汇编,以直接测量哺乳动物细胞中的线粒体功能,而与它们消耗分子氧的能力无关。
线粒体电子传递链(ETC)中的电子流动支持哺乳动物细胞中的多方面生物合成,生物能量和信号传导功能。由于氧(O 2)是哺乳动物ETC最普遍的末端电子受体,因此O2消耗率经常被用作线粒体功能的代表。然而,新兴研究表明,该参数并不总是指示线粒体功能,因为富马酸盐可以用作替代电子受体以维持缺氧时的线粒体功能。本文编制了一系列协议,允许研究人员独立于O2消耗率测量线粒体功能。这些测定在研究缺氧环境中的线粒体功能时特别有用。具体来说,我们描述了测量线粒体ATP产生,从头嘧啶生物合成,复合物I氧化NADH和超氧化物产生的方法。结合经典的呼吸测量实验,这些正交和经济的测定将为研究人员提供更全面的线粒体功能评估他们感兴趣的系统。
线粒体功能是细胞健康的关键指标,因为它维持哺乳动物细胞中关键的生物合成、生物能量和信号功能1。绝大多数线粒体功能需要电子流过电子传递链(ETC),ETC中电子流的中断会导致严重的线粒体疾病2。ETC由嵌入线粒体内膜中的一系列还原和氧化(氧化还原)反应组成,这些电子转移反应释放的自由能可用于支持ATP合成,生理过程(例如产热),生物合成途径(例如从头嘧啶生物合成)以及辅助因子(例如NADH)的氧化还原状态的平衡。ETC复合物I和III产生活性氧(ROS)3,4,5,进而调节信号传导关键途径,如HIF,PI3K,NRF2,NFκB和MAPK6。因此,ETC中的电子流指标通常用作哺乳动物细胞中线粒体功能的代理。
呼吸测量实验经常用于测量哺乳动物细胞中的线粒体功能。由于O2是哺乳动物ETC最普遍的末端电子受体,因此其还原被用作线粒体功能的代表。然而,新出现的证据表明,哺乳动物线粒体可以使用富马酸盐作为电子受体来维持依赖于ETC的线粒体功能,包括从头嘧啶生物合成7,NADH氧化7和硫化氢的解毒8。因此,在某些情况下,特别是在缺氧环境中,O2消耗率(OCR)的测量不能提供线粒体功能的精确或准确的指示。
在这里,我们概述了一系列可用于独立于OCR测量线粒体功能的测定。我们提供直接测量复合物 I 介导的 NADH 氧化、二氢乳清酸脱氢酶介导的 从头 嘧啶生物合成、复合物 V 依赖性 ATP 合成、琥珀酸脱氢酶 (SDH) 复合物的净方向性和线粒体衍生的 ROS 的检测方法。这些测定旨在对培养的哺乳动物细胞进行,尽管许多测定可以适应 研究体内 线粒体功能。值得注意的是,该协议中描述的测定是比OCR更直接的线粒体功能测量。此外,它们能够测量缺氧时的线粒体功能,在这种情况下,OCR 不是指示性测量。总之,这些测定与经典的呼吸测量实验相结合,将为研究人员提供对哺乳动物细胞线粒体功能的更全面的评估。
随着新兴研究表明哺乳动物线粒体可以在不消耗分子氧的情况下发挥作用,研究人员在OCR测量之外采用正交测定来准确量化线粒体功能至关重要。在这里,我们编制了一系列可用于通过测量线粒体NAD + / NADH平衡,自适应末端电子受体的利用,ATP的产生,从 头 嘧啶生物合成和线粒体衍生的ROS来直接评估复合物I,复合物II,复合物V和DHODH的活性。值得注意的是,这些测定比OCR测量更直接地测量线粒体功能。此外,这些测定为研究人员提供了在缺氧期间量化线粒体功能的易处理方法,由于富马酸盐被用作首选的末端电子受体,因此 OCR 测量在很大程度上无关紧要。最后,这里描述的基于增殖的方法比经典的呼吸测量实验更具成本效益,从而提供了一种广泛可访问的方法来研究哺乳动物系统中的线粒体功能。
利用这些检测来测量培养细胞中的线粒体功能时,有一些关键的考虑因素。关于增殖测定,重要的是调整接种的细胞数量以增加每个细胞系的倍增率。应将细胞接种至至少10%的汇合度,并有足够的空间允许三到四倍,以便可以量化增殖差异。每种测定的另一个考虑因素是用作每个ETC复合物活性对照的小分子的浓度。由于不同的细胞系可能对这些抑制剂表现出不同的敏感性,因此测试这些小分子的剂量以确定最佳浓度至关重要。
体外研究线粒体功能的测定(包括OCR测量和此处描述的所有测定)的普遍局限性是培养基的代谢组成。标准细胞培养基倾向于使系统偏向于表面高水平的线粒体功能。例如,超生理谷氨酰胺水平增加了其TCA循环25的无激素,这促进了线粒体NADH的合成,从而增加了氧化磷酸化。同样,哺乳动物组织中的氧分压范围在3mmHg和100mmHg(约0.1%-13%O2)之间,但在体外是大气压(140mmHg,约21%)26,27。这种过量的O2使线粒体呼吸能力和超氧化物产生最大化28。最近,人们努力设计更生理的培养基29,30。值得注意的是,在人血浆样培养基中培养细胞会降低某些癌细胞系的线粒体呼吸30,T细胞31中的线粒体ROS以及线粒体对癌症治疗的适应32。因此,注意所用培养基的组成并了解其如何影响线粒体功能至关重要。
解释线粒体功能的另一个重要和普遍的限制是线粒体数量差异的可能性。因此,通过定量mtDNA33、用膜电位不敏感染料34测量线粒体质量或线粒体标志物的蛋白质印迹来测量线粒体含量至关重要。这是一个关键的控制,因此线粒体数量的减少不会被误认为线粒体功能的下降。
还有一些适用于此处描述的测定的特定限制和故障排除。首先,鉴于分化的细胞不会增殖,在这种情况下,基于增殖的测定对于评估线粒体功能没有用。用于测量DHODH活性的 13C4-天冬氨酸示踪方案的一个关键限制是细胞中的天冬氨酸摄取效率极低35。为了克服这一潜在的限制,研究人员可以过表达天冬氨酸转运蛋白SLC1A3,以促进 13C4-天冬氨酸摄取35。
使用13C5-谷氨酰胺示踪测量SDH活性的方案的局限性在于,该测定要求细胞利用还原羧化途径来富集M + 3同位素异构体以测量反向活性。由于ATP柠檬酸裂解酶表达低36,HIF稳定性不足37或α-KG:柠檬酸盐比值太低38,一些细胞系无法进行还原羧化通量。为了克服这一限制,可以利用13C4-天冬氨酸示踪来测量SDH正向和反向活动7。在该测定中,SDH正向活性可以通过富马酸盐M + 2:琥珀酸M + 2的比率和琥珀酸盐M + 4:富马酸盐M + 4的反向反应来测量。值得注意的是,这种示踪绕过了还原羧化途径中的大多数酶。
使用DCPIP还原作为读数的复合物I活性测定的局限性是线粒体在结构上不是完整的。冻融线粒体以使NADH吸收用于测定的过程肯定会损害线粒体膜的结构完整性39。该测定应与诸如复合物I增殖测定之类的测定同时进行,以确保观察到的复合物I活性的变化对于完整细胞也是真实的。
在未来的研究中,其中一些技术可以适用于使用模型生物(如小鼠和秀丽隐杆线虫)测量体内线粒体功能。目前用于测量体内线粒体功能的方法集中在生物体水平的OCR,特别是使用小鼠模型时的呼吸交换率。这种方法的一个明显局限性是,氧气除了在线粒体ETC中作为无处不在的末端电子受体的作用外,还具有许多生化和信号功能。例如,氧气被双加氧酶家族中酶的催化活性“消耗”。虽然这些酶有助于细胞耗氧率,但它们不参与、调节或反映线粒体功能。体外经典呼吸测量实验通常控制“非线粒体OCR”,而有机呼吸交换比(RER)实验无法控制这一点,限制了RER作为体内线粒体功能的指标的解释。然而,调整方案以通过13C4-天冬氨酸示踪测量DHODH活性,通过13C5-谷氨酰胺示踪测量复合物II活性,从组织中纯化的线粒体上的复合物I活性,以及使用LC-MS友好化合物(如MitoB)测量线粒体ROS以测量体内线粒体功能.这些询问线粒体功能的直接测定,结合经典的呼吸测量实验,为研究人员提供了对哺乳动物细胞和组织中线粒体功能的更全面和准确的评估。
The authors have nothing to disclose.
这份手稿中产生的人物是用 BioRender.com 创作的。我们感谢 Amy Walker 对本文提供反馈。J.B.S.得到了伍斯特生物医学研究基金会资助。
1.5 mL tube | Cell Treat | 667443 | |
2.0 mL tube | Cell Treat | 229446 | |
6-well plate | Cell Treat | 229106 | |
12-well plate | Cell Treat | 229112 | |
13C4-aspartate | Sigma-Aldrich | 604852 | |
13C5-Glutamine | Cambridge Isotope Laboratories | 285978-14-5 | |
15 mL centrifuge tube | Cell Treat | 667411 | |
50 mL centrifuge tube | Cell Treat | 667421 | |
150 mm tissue culture dish | Cell Treat | 229651 | |
1x Phosphate-buffered saline | Gibco | 10010049 | |
2,6-dichlorophenolindophenol | Honeywell | 33125 | |
Ammonium Carbonate | Sigma-Aldrich | 37999 | |
Antimycin | Sigma-Aldrich | A8674 | |
Ascentis Express C18 | Sigma-Aldrich | 53825-U | |
Bottle top filter 500 mL, 0.22 µm, PES 9 9 mm membrane diameter | Cell Treat | 229717 | |
Bovine Serum Albumin | Sigma-Aldrich | A3294 | |
Brequinar | Sigma-Aldrich | SML0113 | |
Cell Lifter, Double End Flat and Narrow Blade | Cell Treat | 229305 | |
CentriVap -105 Cold Trap | Labconco | 7385020 | |
Complete Protease Inhibitor Tablets | Sigma-Aldrich | 4693116001 | |
Coulter Counter Cups | Fisher Scientific | 07-000-694 | |
Decylubiquinone | Sigma-Aldrich | D7911 | |
DMSO | Invitrogen | D12345 | |
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) | Gibco | 11995-065 | |
EDTA | Sigma-Aldrich | E6758 | |
EGTA | Sigma-Aldrich | E3889 | |
Eppendorf Centrifuge 5425R | Eppendorf | 2231000908 | |
Eppendorf Centrifuge 5910 Ri | Eppendorf | 5943000343 | |
Galactose | Sigma-Aldrich | G5388 | |
Glucose | Sigma-Aldrich | G7021 | |
Glucose-free DMEM | Gibco | 11966025 | |
Glutamine-free DMEM | Thermo Fisher | 11960044 | |
Heat-Inactivated Fetal Bovine Serum | Sigma-Aldrich | F4135 | |
Hepes | Sigma-Aldrich | H3375 | |
HPLC-grade 35% Ammonium hydroxide | Thermo Scientific | 460801000 | |
HPLC-grade Acetonitrile | Sigma-Aldrich | 900667 | |
HPLC-grade Chloroform | Sigma-Aldrich | 366927 | |
HPLC-grade formic acid | Thermo Scientific | 28905 | |
HPLC-grade Isopropanol | Sigma-Aldrich | 563935 | |
HPLC-grade MeOH | Sigma-Aldrich | 900688 | |
HPLC-grade Water | Sigma-Aldrich | 270733 | |
Human Osteosarcome Cell Line 143B | ATCC | CRL-8303 | |
Hydrochloric Acid | Sigma-Aldrich | 320331-500ML | |
Isotone buffer | Beckman Coulter | 8546719 | |
K2HPO4 | Sigma-Aldrich | P2222 | |
Mannitol | Sigma-Aldrich | M4125 | |
MitoSox Red | Invitrogen | M36008 | |
N-acetyl-L-cysteine | Sigma-Aldrich | A9165 | |
Oligomycin | Sigma-Aldrich | 75351-5MG | |
Pencillin Streptomycin | Gibco | 15140-122 | |
Potter-Elvehjem Tissue Grinder, Size 21 | Kimble | 885502-0021 | |
Pyruvate | Sigma-Aldrich | P5280 | |
Pyruvate-free DMEM media | Gibco | 11965175 | |
Q Exactive Plus Mass Spectrometer | Thermo Scientific | 726030 | |
ReCO2ver Incubator | Baker | ||
Refrigerated Centrivap Benchtop Vacuum Concentrator | Labconco | 7310020 | |
RIPA Buffer | Millipore Sigma | 20188 | |
Rotenone | Sigma-Aldrich | R8875 | |
SeQuant ZIC-pHILIC 5μm 150 x 2.1 mm analytical column | Sigma-Aldrich | 1.50460.0001 | |
SeQuant ZIC-pHILIC guard kit | Millipore Sigma | 1.50438.0001 | |
Sodium Hydroxide, Pellets | Millipore Sigma | 567530-250GM | |
Sucrose | Sigma-Aldrich | S0389 | |
SW, TRACEFINDER 5.1 SP3 | Thermo Scientific | OPTON-31001 | |
Tert-butyl hydroperoxide solution | Sigma-Aldrich | 458139 | |
Tris | Sigma-Aldrich | 93352 | |
Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | Gibco | 25-200-114 | |
Uridine | Sigma-Aldrich | U3003 | |
VANQUISH HORIZON / FLEX HPLC | Thermo Scientific | VF-S01-A-02 | |
Z2 Coulter Particle count and size analyzer | Beckman Coulter | BZ10131270 |