Während der Infektion Prozess ist ein wichtiger Schritt der Adhäsion der Erreger mit Wirtszellen. In den meisten Fällen diese Haftung Schritt erfolgt in Gegenwart von mechanischer Beanspruchung durch fließende Flüssigkeit erzeugt. Wir beschreiben eine Technik, die Schubspannung führt als ein wichtiger Parameter bei der Untersuchung der bakteriellen Adhäsion.
Während bakterielle Infektionen eine Folge von Wechselwirkungen zwischen Erreger und seinem Wirt. Bakterielle Adhäsion an der Zelloberfläche ist oft der erste und entscheidende Schritt der Pathogenese. Obwohl experimentell Haftung ist vor allem in statischen Bedingungen untersucht Haftung tatsächlich erfolgt in Anwesenheit von Flüssigkeit. Erste Begegnungen zwischen Bakterien und ihren Wirt oft an der Schleimhaut auf, Mund, Lunge, Darm, Auge, etc., wo Schleim fließt entlang der Oberfläche von Epithelzellen auftreten. Später in Infektion Erreger gelegentlich auf die Durchblutung verursacht lebensbedrohliche Krankheiten wie Blutvergiftung, Sepsis und Meningitis. Ein bestimmendes Merkmal dieser Infektionen ist die Fähigkeit dieser Erreger mit Endothelzellen in Anwesenheit von zirkulierenden Blut interagieren. Die Anwesenheit von strömenden Flüssigkeit, Schleim oder Blut zum Beispiel fest, Haftung, weil es eine mechanische Kraft auf den Erreger erzeugt. Zur Charakterisierung der Wirkung von strömenden Flüssigkeit man in der Regel bezieht sich auf den Begriff der Schubspannung, die Tangentialkraft pro Flächeneinheit durch eine Flüssigkeit bewegt in der Nähe einer stationären Wand, in dyn / cm 2 ausgedrückt ausgeübt wird. Die Intensitäten der Schubspannung variieren stark je nach den verschiedenen Schiffen Art, Größe, Orgel, Standort etc. (0-100 dyn / cm 2). Circulation in Kapillaren können sehr geringe Scherbeanspruchung Werte und auch nur vorübergehend während der Perioden zwischen wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten 1 zu stoppen. Am anderen Ende des Spektrums Schubspannung in Arteriolen können bis zu 100 dyn / cm 2 2. Die Auswirkungen der Schubspannung auf verschiedene biologische Prozesse wurde deutlich, wie zum Beispiel während der Interaktion von Leukozyten mit dem Endothel 3 gezeigt. Zur Berücksichtigung dieser mechanischen Parameter in den Prozess der bakteriellen Adhäsion nutzten wir ein experimentelles Verfahren auf die Verwendung einer Einweg-flow Kammer 4 auf. Wirtszellen werden in der Strömungskammer gewachsen und fluoreszierende Bakterien sind in der Strömung durch eine Spritzenpumpe kontrolliert eingeführt. Wir haben uns zunächst konzentrieren unsere Untersuchungen auf die bakterielle Erreger Neisseria meningitidis, ein Gram-negative Bakterium verantwortlich für Sepsis und Meningitis. Das hier beschriebene Verfahren erlaubt es uns, die Auswirkungen der Schubspannung auf die Fähigkeit der Bakterien zur Studie: haften die Zellen 1, um die Zelle Oberfläche 5 vermehren und zu lösen, um neue Standorte 6 (Abb. 1) zu besiedeln. Ergänzende technische Informationen finden Sie in Hinweis 7 zu entnehmen. Schubspannung Werte hier vorgestellten wurden auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen 1 und die Werte in der Literatur gefunden repräsentieren gewählt. Das Protokoll sollte für eine breite Palette von Erregern mit speziellen Anpassungen je nach Zielsetzung der Studie.
Die Bedeutung der Schubspannung und in der Regel von mechanischen Aspekte in der Biologie wird zunehmend anerkannt. Zum Beispiel die stark angepasst Hafteigenschaften der Selektin-Familie von Proteinen in den Prozess der Lymphozyten Haftung und rollt auf der Gefäßwand hat durch die Einführung von Schubspannung in den Prozess erkannt worden. Das oben beschriebene Verfahren wurde auf die Gram-negative Bakterien Neisseria meningitidis aufgebracht, sondern sollte auch für ein breites Spektrum von Krankheitserregern. Die Bedeutung der Schubspannung wurde auch für andere Krankheitserreger und andere Infektionen Seiten im Browser angezeigt. Bakterielle Adhäsion durch Schubspannung bedingt durch das Studium der FimH Adhäsin auf uropathogene Escherichia coli (UPEC) 9 gefunden beschrieben worden. Ähnlich wie Selektine, die Interaktion zwischen FimH und seine Host-Zell-Rezeptor wurde gezeigt, dass durch Scher-induzierte mechanische Kräfte 9 und die CFAE Adhäsin von enterotoxische E.coli gestärkt werden wurde auch die Haftung auf intestinalen Epithelzellen vermitteln über eine scherabhängige gemeldet Mechanismus 10. Wir berichteten, mit dem Laminar-Flow-Kammer-Assay-Protokoll in diesem Kapitel, dass Streptococcus agalactiae Pili essentiell für die Einhaltung dieses Erregers an Epithelzellen unter Strömungsbedingungen 11 wurden beschrieben. Solche Studien bestätigen, dass unsere Flusskammer Test ein nützliches Werkzeug für die Untersuchung von Wirtszell-Pathogen-Interaktionen unter den Bedingungen der Schubspannung ist.
The authors have nothing to disclose.
Die Autoren bedanken sich bei Emilie Mairey und Emmanuel Donnadieu für die Ersteinrichtung des Verfahrens zu danken.
Name of the reagent | Company | Catalogue number |
μ-Slide VI0.4 flow kit | IBIDI | 80606 |
Syringe Plastipak 50 ml Luer-Lock | Becton Dickinson | 300865 |
Tygon Tubing R3603 3.2 x 4.8mm | Fisher-Scientific | R3603 |
3-way stopcock, 2 female luer to male luer | Bio-Rad | 7328103 |
Syringe pump | Harvard Apparatus | PHD 2000 |
Inverted microscope, Nikon | Nikon | Eclipse Ti |
CCD camera | Hamamatsu | ORCA 285 CCD or ORCA 3-CCD |
ImageJ software | NIH | Freeware (http://rsbweb.nih.gov/ij/) |