Изготовление процедуры весьма магнитно реагировать лантаноиды Ион Хелатирующие полимолекулярных сборки представлены. Магнитный ответ это продиктовано размер сборки, который портняжничан экструзией через Нанопор мембраны. Магнитные alignability Ассамблей и температуры индуцированные структурные изменения контролируются двулучепреломления измерений, Бесплатный метод ядерного магнитного резонанса и малоуглового рассеяния нейтронов.
Bicelles представляют собой перестраиваемый диска как полимолекулярных сборки формируется из разнообразных смесей липидов. Приложения находятся в диапазоне от мембранных белков структурных исследований ядерного магнитного резонанса (ЯМР) Нанотехнологическое событиям, включая формирование оптически активных и магнитным переключаемый гели. Такие технологии требуют высокий контроль сборки размер, Магнитный ответ и тепловое сопротивление. Смеси 1,2-dimyristoyl –sn– glycero-фосфохолин-3 (DMPC) и его лантаноиды Ион (Ln3 +) хелатирующих фосфолипидного конъюгата, 1,2-dimyristoyl –sn– glycero-3-фосфо этаноламина диэтиленгликоля triaminepentaacetate () DMPE-DTPA), собрать в высоко магнитно гибкой сборки, такие как DMPC/DMPE-DTPA/Ln3 + (молярное соотношение 4:1:1) bicelles. Введение холестерина (Чол-OH) и стероидных производных в бислой результаты в другой набор сборок, предлагая уникальные физико химических свойств. Для состава данного липидов магнитные alignability пропорционален размеру bicelle. Комплексообразование Ln3 + приводит к беспрецедентной магнитные ответы с точки зрения как масштабов, так и выравнивание направление. Термо обратимые распада диска подобных структур в везикулы при нагревании позволяет, пошив Ассамблей измерений методом экструзии через мембранные фильтры с определенными поры размеров. Магнитно юстировка bicelles регенерируются путем охлаждения до 5 ° C, в результате Ассамблея измерения определяется везикул прекурсоров. Здесь это изготовление процедура описана и магнитные alignability Ассамблей количественно измерениями двулучепреломления под 5,5 Т магнитного поля. Двойное лучепреломление сигнал, происходящих из фосфолипидов бислой, далее позволяет осуществлять мониторинг полимолекулярных изменений, происходящих в бислой. Этот простой метод дополняет ЯМР экспериментов, которые обычно используются для описания bicelles.
Bicelles — диск как полимолекулярных сборки, полученные из многочисленных смеси липидов. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 они широко используются для структурной характеристики мембраны биомолекул методом ЯМР спектроскопии. 6 , 7 Однако недавние усилия призваны расширить поле возможных применений. 5 , 8 , 9 наиболее изученным bicelle система состоит из смеси 1,2-dimyristoyl –sn– glycero-3-фосфохолин (DMPC), составляющих плоская часть Ассамблеи и 1,2-dihexanoyl –sn– glycero-фосфохолин-3 (DHPC) фосфолипиды, охватывающих край. 1 , 2 , 3 молекулярная геометрия фосфолипидов, составляющих бислой диктовать архитектура собственн-собранные полимолекулярных структуры. 4 , 5 замена DHPC с DMPE-DTPA генерирует высоко магнитно гибкой и перестраиваемая bicelle систем. 10 , 11 DMPC/DMPE-DTPA/Ln3 + (молярное соотношение 4:1:1) bicelles связать со многими более лантаноиды парамагнитных ионов (Ln3 +) на бислой поверхности, что приводит к расширенной Магнитный ответ. 10 Кроме того, заменив водорастворимый молекул DHPC с DMPE-DTPA/Ln3 + позволяет формирование разбавления устойчивостью bicelles. 11
Магнитные alignability Вселенский полимолекулярных сборок это продиктовано их общей магнитной энергии,
(1)
где B магнитного поля, магнитная постоянная, n число агрегации и молекулярные диамагнитного восприимчивость анизотропии сочинять бислой липидов. Таким образом ответ DMPC/DMPE-DTPA/Ln3 + bicelles на магнитных полей с учетом их размера (совокупного числа n) и Δχ анизотропия молекулярных диамагнитного восприимчивость. Последний достигается легко, изменив характер хелатные Ln3 +. 12 , 13 , 14 , 15 введение холестерина (Чол-OH) или других стероидных производных в бислой предлагает возможность настройки совокупного числа n и магнитной восприимчивости Δχ сборок. 11 , 16 , 17 , 18 , 19 для данного липидной композиции, большие сборки содержат более липиды, способных содействовать Emag (больше совокупного числа n), что приводит к более юстировка видов. Например, размер DMPC/DHPC bicelles, условно контролируется с помощью оптимизации составления соотношение или общей концентрации липидов. 20 , 21 , 22 хотя это возможно в DMPC/DMPE-DTPA/Ln3 + bicelles, их термо обратимые преобразования из bicelle везикулы при нагревании предлагает добавил пошива вариантов. Механический означает, такие как прессование через мембранные фильтры позволяет формирование пузырьков. Магнитно юстировка bicelles восстанавливаются после охлаждения до 5 ° C и их размеры зависят от везикул прекурсоров. 11 здесь, мы ориентируемся на возможности изготовления механических процедур с DMPC/DMPE-DTPA/Tm3 + (молярное соотношение 4:1:1) или DMPC/Чол-OH/DMPE-DTPA/Tm3 + (молярное соотношение 16:4:5:5) как справочных систем. Этот процесс работает аналогично при работе с другими Ln3 + чем Tm3 +. Широкий спектр возможностей, предлагаемых этими методами выделены на рисунке 1 и подробно обсуждаться в другом месте. 23
Рисунок 1: схема обзор процедур возможно изготовление. Изучал магнитно юстировка Ln3 + хелатирующий полимолекулярных сборки состоят из либо DMPC/DMPE-DTPA/Tm3 + (молярное соотношение 4:1:1) или DMPC/Чол-OH/DMPE-DTPA/Tm3 + (молярное соотношение 16:4:5:5). Сухой липидной пленки гидратированных с фосфатного буфера 50 мм на рН 7,4 и концентрации всего липидов — 15 мм. Эффективное увлажнение липидной пленки требует либо заморозить оттаивания циклов (FT) или нагрева и охлаждения циклов (H & C). H & C циклов необходимо регенерировать образцы после последнего замораживание, оттаивание шаг, или для повторного создания образцов хранятся замороженные течение длительного периода времени, если они должны использоваться без дальнейшего экструзии. Эти шаги подробно обсуждаются Isabettini и др. 23 максимально юстировка полимолекулярных сборки достигаются, доставлять различные Ассамблеи архитектуры на основе липидного состава. Bicelle размер и магнитные alignability перестраиваемый методом экструзии (Ext) через Нанопор мембранные фильтры. Представленные выравнивание факторы Af были вычислены от 2D малоуглового нейтронного рассеяния (SANS) моделей DMPC/Чол-OH/DMPE-DTPA/Tm3 + (молярное соотношение 16:4:5:5) образца, прессованные через 800, 400, 200 или 100 Нм поры. SANS измерения являются дополнительные средства количественной оценки bicelle выравнивания, которые не будут охвачены более подробно здесь. 11 , 16 f колеблется от -1 (параллельные нейтронного рассеяния или перпендикулярной выравнивание bicelles в отношении направления магнитного поля) до 0 для изотропной рассеяния.Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Структура bicelles был подробно изучен широкий спектр характеристик методов. 13 выравнивание bicelles воздействию магнитного поля была количественно с помощью ЯМР спектроскопии или небольшой угол нейтронного рассеяния (SANS) эксперименты. 5 , 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 однако shift и расширение вершины ЯМР, происходящих в присутствии Ln3 + , серьезные ограничения на метод. 15 , 26 , 27 , 28 хотя SANS эксперименты не страдают от этого ограничения, альтернативные и более доступные методы желательны для рутинной квантификации магнитно индуцированных выравнивания сборок в решении. Двойное лучепреломление измерения являются жизнеспособной и сравнительно простой альтернативой. Аналогично для ЯМР эксперименты, двойное лучепреломление измерения показывают ценную информацию о перестановках липидов и фазы липидов, происходящих в бислой. Кроме того контролируются геометрические преобразования, происходящие в Ассамблее полимолекулярных с изменением экологических условий, таких как температура. 11 , 12 , 13 , 16 Δn′ магнитно индуцированных двулучепреломления был использован для изучения различных типов систем фосфолипидов. 13 , 29 , 30 двулучепреломления измерений на основе Техника модуляции фазы в магнитном поле является жизнеспособной метод для определения ориентации bicelles. 12 , 16 , 18 , 29 , 31 , 32 возможность расследования bicelles с двулучепреломления в сильных магнитных полях до 35 Т была продемонстрирована также м. Liebi и др. 13
Когда поляризованный свет входит анизотропный материал, он будет преломляется в обыкновенной и необыкновенной волны. 11 две волны имеют разные скорости и перенесены в фазе замедления δ. Степени отсталости δ измеряется и преобразуется в сигнал двулучепреломления для количественной оценки степени анизотропии материала с помощью метода
(2)
где λ — длина волны лазера и d — толщина образца. Фосфолипиды оптически анизотропными и их оптической оси совпадает с их длинные молекулярные осей, параллельно хвосты углеводородов. 11 , 12 не замедления измеряется если фосфолипидов произвольно ориентированных в растворе. Замедления измеряется, когда фосфолипидов выравниваются параллельно друг другу. Магнитно индуцированных двулучепреломления может иметь положительный или отрицательный знак в зависимости от ориентации молекул в магнитном поле; Смотрите Рисунок 2. Фосфолипиды, соответствие параллельно оси x приведет к отрицательным , в то время как выровнены вдоль оси z привести положительный . Не двулучепреломления наблюдается, когда оптической оси совпадает с направлением распространения света, как фосфолипидного выравнивает параллельно оси y.
Рисунок 2: Выравнивание фосфолипидов и соответствующий знак магнитно индуцированных двулучепреломления . Знак, измеренной зависит от ориентации фосфолипидов в магнитном поле. Пунктирные линии указывают на оптической оси молекулы. Свет поляризовано на 45° и распространяет в направлении оси y. Магнитное поле B — в направлении z. Этот рисунок был изменен с. м. Liebi. 11 пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
В случае изотропных коллоидных подвеска bicelles ориентации, вызванных расположение фосфолипидов в бислой будут потеряны, обнуление δ отсталости. Bicelles должны также согласовать для того, чтобы ориентировать оптически активных фосфолипидов в их бислоев, вызывая замедление δ поляризованного света. Следовательно двойное лучепреломление является чувствительной инструмент для количественной оценки магнитные alignability полимолекулярных сборок. Bicelles соответствие перпендикулярно магнитное поле даст положительный , в то время как те параллельно краю даст отрицательный . Знак зависит от согласования установки и могут быть проверены с эталонного образца.
Подробный отчет о как двойное лучепреломление измерения были использованы в комбинации с SANS экспериментов для оценки методов для создания высокой магнитной реагировать Ln3 + Хелатирующие фосфолипидов, сборки находится в Isabettini et al. 23 предлагаемого изготовление п?…
The authors have nothing to disclose.
Авторы признают, Швейцарский Национальный научный фонд для финансирования SMhardBi (проект 200021_150088/1). SANS эксперименты были проведены на швейцарской spallation источник нейтронов SINQ, Поль Шеррер областях, Филлиген, Швейцария. Авторы тепло поблагодарить Dr. Joachim Kohlbrecher за его руководство с SANS экспериментов. Установки измерения двулучепреломления под высокие магнитные поля был вдохновлен из существующей установки в высоких поля магнитной лаборатории HFML, Неймеген, Нидерланды. Мы благодарим Бруно Pfister за его помощь в разработке электроники двулучепреломления установки, Ян Corsano и Даниэль Kiechl для создания рамок, разрешительные штрафа и поверхностным выравнивание лазера и д-р Бернхард Koller для постоянной технической поддержки.
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) | Avanti Polar Lipids | 850345P | >99% |
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-ethanolamine-diethylene triaminepentaacetate acid hexammonium salt (DMPE-DTPA) | Avanti Polar Lipids | 790535P | >99% |
Thulium(III) chloride | Sigma-Aldrich | 439649 | anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis |
Dysprosium(III) chloride | Sigma-Aldrich | 325546 | anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis |
Ytterbium(III) chloride | Sigma-Aldrich | 439614 | anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis |
Chloroform | Sigma-Aldrich | 319988 | contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8% |
Methanol | Sigma-Aldrich | 34860 | ≥99.9% |
Cholesterol | Amresco | 433 | Ultra pure grade |
D2O | ARMAR chemicals | 1410 | 99.8 atom % D |
Ultrapure water | Millipore | Synergy pak2 (SYPK0SIX2), Millipack GP (MPGP02001) | |
electronic pH meter | Metrohm | 17440010 | |
Whatmann Nuclepore 25 mm 100nm membrane filter | VWR | 515-2028 | |
Whatmann Nuclepore 25 mm 200nm membrane filter | VWR | 515-2029 | |
Whatmann Nuclepore 25 mm 400nm membrane filter | VWR | 515-2030 | |
Whatmann Nuclepore 25 mm 800nm membrane filter | VWR | 515-2032 | |
Whatmann Filter paper | VWR | 230600 | |
25 ml round bottom flask | VWR | 201-1352 | 14/23 NS |
3 ml glass snap-cup | VWR | 548-0554 | ND18, 18x30mm |
2.5 ml glass syringe | Hamilton | ||
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate | Merk | 1.06342 | Salt used to make phosphate buffer |
di-Sodium hydrogen phosphate | Merk | 1.06586 | Salt used to make phosphate buffer |
Liquid Nitrogen | Carbagas | – | |
Pressurized Nitrogen gas | Carbagas | – | 200 bar bottle |
Lipid Extruder 10 ml | Lipex | – | Fully equipped with thermobarrel |
High-pressure PVC tube | GR NETUM | – | must resist more than 4 MPa |
Serto adaptors | Sertot | – | |
Nitrile gloves | VWR | – | |
2 ml glass pipettes | VWR | 612-1702 | 230 mm long |
Diode Laser | Newport | LPM635-25C | |
DSP Dual Phase Lock-in Amplifier | SRS | SR830 | |
Photodiode Detector | Silonex Inc. | SLSD-71N5 | 5mm2, Silicon, photo-conductive |
5.5 T Cryogenic Magnetic | Cryogenic/Oerlikon AG | – | 12 bar He-cooled. RW4000/6000 compressor, RGD 5/100 TA cryo-head |
Second order low pass filter | home-built | – | Linear power supply 24V DC, second order, Sallen Key, cut-off frequency 360 Hz, +/- 12V, max 10 mA |
Photoelastic modulator | Hinds instruments | PEM-90 | |
Glan-Thompson Calcite Polarizer | Newport | 10GT04 | 25.4mm diameter |
Quartz sample cuvette | Hellma | 165-10-40 | temperature controlled cell, 0.8 ml, 10mm path length |
Temperature probe | Thermocontrol | – | Type K, 0.5mm diameter, Thermocoax |
Non-polarizing mirrors | Newport | 50326-1002 | 25.4mm |
RS 232 cables | National Instruments | 189284-02 | For Connecting to the RS-232 Port on the front of Compact FieldPoint Controllers |
BNC 50 Ω cable and connectors | National Instruments | 763389-01 | |
cFP-AI-110 | National Instruments | 777318-110 | 8-Channel Analog Voltage and Current Input Module for Compact FieldPoint |
cFP-CB-1 | National Instruments | 778618-01 | Integrated Connector Block for Wiring to Compact FieldPoint I/O |
cFP-CB-3 | National Instruments | 778618-03 | Integrated Isothermal Connector Block for Wiring Thermocouples to the cFP-TC-120 Module |
cFP-TC-120 | National Instruments | 777318-120 | 8-Channel Thermocouple Input Module for Compact FieldPoint |
cFP-1804 | National Instruments | 779490-01 | Ethernet/Serial Interface for NI Compact FieldPoint |
LabView 2010 | National Instruments | – | |
Industrial power supply | Traco Power | TCL 060-124 | 100-240V AC |
Waterbath | Julabo | FP40-HE | refrigerated/Heating Circulator |