我々は細胞の曲げ剛性を測定するために光トラップを使用して、カバースリップの表面に付着する糸状菌細胞を曲げるためのプロトコルを提示する。
我々は、糸状棒状の細菌の曲げ剛性を測定するためのプロトコルを開発した。力は光トラップ、高強度レーザービームを顕微鏡の対物レンズによって非常に小さなスポットに焦点を当てているときに形成される光で作られた微細な三次元の春に適用されます。セルを曲げることは、まず化学的に処理されたカバースリップに生菌をバインドします。これらの細胞が成長するにつれ、細胞の真ん中には、カバースリップに結合したままですが、成長末端はこの拘束は無料です。薬セファレキシンと糸状成長を誘導することによって、我々は、もう一方の端がアタッチされていないと曲げ力の影響を受けやすいままであったセルの一端が表面に付着された細胞を同定することができます。曲げ力は、増殖細胞の先端にポリリジンでコーティングされたビーズを結合することによって、光学トラップで適用されます。力とビーズの変位の両方を記録し、細胞の曲げ剛性は、この関係の傾きであるされています。
ここで紹介するプロトコールは、定量的に細菌細胞の曲げ特性を測定するために設計されています。実験のセットアップはfilamentously成長させることができる任意の棒状体細胞に適用することができます。我々は成功したE.の曲げ剛性の細胞骨格フィラメントの影響を調べるためにこの設定を使用している大腸菌細胞。この同じ手法は、細胞の全体的な曲げ剛性を決定する際の圧力、細胞壁の剛性と他の細胞内成分の役割を評価するために使用することができます。
The authors have nothing to disclose.
我々は、表面への結合細胞に宅太陽から有用なアドバイスを認めます。我々は、貴重な議論のためにネッドウィングリーンとZemer Gitaiに感謝。この研究は、厚生助成金P50GM07150、国立科学財団のキャリア賞PHY – 0844466とアルフレッドP.スローン財団の国立研究所によってサポートされていました。