此过程描述如何封装在硅细胞色素C(CYT; C)(SiO 2)的溶胶-凝胶过程中,这些凝胶形成bioaerogels,并使用这些bioaerogels通过气相反应迅速承认一氧化氮(NO)。这种类型的协议可能会在生物传感器或其他生物分析设备的未来发展提供帮助。
应用,例如传感器,电池和燃料电池已经通过使用高度多孔气凝胶当被封装的气凝胶内官能化合物得到改善。然而,存在被处理以形成气凝胶上的溶胶 – 凝胶内包封蛋白的报道很少。一种用于在硅石包封色素c(cyt的。c)议事(SiO 2)的被超临界处理以形成与一氧化氮气相活性bioaerogels溶胶-凝胶(NO)的呈现。色素。c为加入到在控制的蛋白质浓度的混合硅溶胶和缓冲力的条件。然后将溶胶混合物凝胶化和填充凝胶孔中的液体是通过一系列与液体二氧化碳溶剂交换的替代。二氧化碳被带到其临界点,并放空,以形成具有细胞色素干的气凝胶。Ç包封内。这些bioaerogels的特征在于用紫外 – 可见光谱的ð圆二色光谱,并且可以用来检测气相氧化氮的存在。这个过程的成功依赖于调节细胞色素。C的浓度和缓冲液浓度,并且不需要其他部件,例如金属纳米颗粒。它可能会封装用类似的方法使潜在的未来的生物分析设备开发此过程中重要的其他蛋白质。
色素c(cyt的。c)为参与机体的细胞呼吸反应的关键的电子转移蛋白。它已被证明是参与细胞凋亡,细胞死亡的受控的形式,并且它可以检测这样小的毒性分子作为一氧化氮和一氧化碳1-3。一氧化氮(NO)起着多种发生在神经,心血管和免疫系统的生理过程的作用。而细胞色素。Ç通常需要缓冲至pH中性值保持结构完整和活性的含水环境中,有研究表明,细胞色素。C能够保持其结构和功能在一定的条件下4-9称为气凝胶的固体材料。
气凝胶通常是由合成的溶胶 – 凝胶金属氧化物(尽管金属氧化物气凝胶是很常见的,碳和其他类型的气凝胶的已经合成形成高度多孔的材料,其中一个例子是磷化铟AERogels)10和以这样的方式进行干燥,这些溶胶-凝胶,多孔固体基质保持不变11-14。所有的固体气凝胶的毛孔造成多少可用的表面积使得气凝胶,其表面的反应是很重要的应用程序非常有用的。当化学或生物化学功能气凝胶纳米结构内组装时,它已被证明的物理孔隙率和气凝胶的增强表面积有助于提高传感器,以及用于电池电极,燃料电池,以及超级电容器应用11,15-23 。以干燥在留下不变多孔固体基质的方式气凝胶,这是典型的以去除后通过超临界溶剂提取的溶胶 – 凝胶合成保留在孔中的溶剂。可以由表面张力为从凝胶的溶剂蒸发引起的任何孔隙崩溃,因为在超临界干燥,液 – 汽界面从未形式被最小化。
<p class="“jove_content”">有诸如细胞色素血红素蛋白的许多报告。c将要包封在已保持湿润或已ambiently 24-30干燥溶胶-凝胶。在溶胶 – 凝胶包封的生物分子所再超临界干燥的报告,以形成气凝胶由于必要的处理,可以是有害的许多蛋白质的结构是罕见。在细胞色素c。将的情况下,一定的条件下使得能够保留的细胞色素c。要检测和气凝胶内气相氧化氮反应的能力。一旦在气凝胶稳定,气凝胶的高品质的孔结构有利于细胞色素。c和一氧化氮4,8,9之间的反应。细胞色素。C可气凝胶内首先它围绕金或银纳米粒子多层溶液4-8关联进行封装。这些多层上层建筑用于保护气凝胶基质中的蛋白质。在最近approac我们开发小时,当该蛋白质浓度和缓冲力与其它合成条件一起控制,细胞色素。Ç保留了气凝胶内完整性,即使没有金属纳米颗粒初始关联9。的合成开始尽可能多的气凝胶合成开始通过混合二氧化硅溶胶 – 凝胶前体的一段时间内。它是一组混合该细胞色素。c为加入作为缓冲溶液到该混合物中的时间之后。凝胶化则发生以形成其中的孔填充有水,甲醇,剩余的反应物和副产物的多孔硅固体的结构。该液体填充的孔可以用各种溶剂,通过一系列溶剂交换的冲洗出来,用液体二氧化碳服用临界点干燥装置内发生的最后的交流保持在低的温度。将上述的二氧化碳的临界温度(31.1℃)的凝胶便于作为形成可排放到形成干的,高度多孔气凝胶加压装置内upercritical流体。相对于其他的溶剂所需的二氧化碳以形成超临界流体的相对低的温度是有利的,因为它保持在低于它可能变性的温度下的蛋白质。
我们的无金属纳米颗粒的方法来在气凝胶包封细胞色素。c是有利的,因为它是一个简单的过程,可能会导致更普遍适用的协议的发展用于封装其他蛋白质为好。许多蛋白质可能不与在细胞色素相同的方式的金属纳米颗粒相互作用。Ç确实与金属纳米颗粒合成或购买增加了额外的时间和费用的程序。在气凝胶封装蛋白的报道很少使这个过程的发展向前迈进了一步显著找到一个更一般的程序中,可能会帮助我气凝胶封装其他蛋白质ñ未来潜在的生物分析设备。
这个手稿的协议部分概述了如何合成硅溶胶-凝胶,封装细胞色素。ç到这些溶胶-凝胶,干燥这些复合溶胶-凝胶形成气凝胶,采用紫外可见和圆二色光谱表征这些bioaerogels和检测存在与这些bioaerogels气相一氧化氮。色素。C已被成功地包封在气凝胶首先溶解在磷酸盐缓冲液中的4.4至70毫水溶液时。然而,在气凝胶优化蛋白质的结构,已经发现包封的40mM磷酸盐缓冲细胞色素的解决方案时,所造成的。ç制备负载气凝胶细胞色素。在5范围C的浓度至15μM9。因此,下面给出的协议是使用导致加载细胞色素细胞色素c。将40 mM磷酸盐缓冲溶液合成气凝胶。在15微米的气凝胶C的浓度。</ P>
如上所述,这个过程一直产生可行的细胞色素。ç气凝胶中封装。细胞色素c。将气凝胶中的浓度可从5至15微米,气凝胶可从4.4至70毫摩尔磷酸而对蛋白质生存能力严重不利影响改变内包封的初始细胞色素。C溶液的缓冲液浓度而变化。然而,峰值中心和特色CYT的峰宽c。在气凝胶索瑞峰是最接近他们是什么在溶液中细胞色素。c当细胞色素c。在气凝胶被封装从40毫米缓冲9解决方案。
的细胞色素的合成。Ç-SiO 2气凝胶是由一些起始试剂的年龄的影响。甲醇,四甲氧基硅烷,和氢氧化铵溶液都是吸湿性和应每一到两个月取代。增加的水,在积聚这些试剂随着时间的推移会影响凝胶的结构特征和溶胶至凝胶转变的时间。
当进行超临界干燥,临界点干燥设备的传输船可容纳多达18厚0.5厘米,直径1厘米的凝胶。在协议部分中概述,一个特定的填充和排放过程应该遵循二氧化碳转移到溶胶 – 凝胶。要注意,在排水协议的开始是很重要的,二氧化碳和丙酮的排出混合物在该引流管冻结僵硬与湿气冷凝成冰在外面如此高的速率流动。引流出混合物含有一些水,因为丙酮是不是无水的,并且这种水可能偶尔冻结的引流管堵塞实际的程度。有必要观看这种堵塞和监听流动的停止。排水阀应关闭几分钟,以便如果检测到阻塞的阻塞会熔化。在最坏的情况下,如果排水阀没有关闭,一个堵塞会引起这么大的压力,建立了排水管强行弹出关闭设备。前几个漏极周期后,大部分的丙酮将已冲洗的装置,和湿冰块的发生将显着降低。放电会逐渐类似于干冰作为排水协议用丙酮存在下(如气味)的任何残余证据继续变得检测不到由排水过程结束。
该装置中的二氧化碳已从液体转变到超临界流体后及放出过程已经开始,有必要在至少45分钟,以释放流体以缓慢的速度如在步骤9所示。释放的较高的速率可以在气凝胶内减少细胞色素的生存能力。C( 如图9)和气凝胶本身实际上可能掰开作为第Ë流体七嘴八舌从凝胶逃脱。在一般情况下,即使当气凝胶保持打开装置的门后完好无损,仔细并轻轻处理它们是重要的,因为它们是易碎,并且可以容易破裂。
被浇沿着细胞色素控制硅胶。Ç-SiO 2凝胶超临界干燥后使用,以确定是否将二氧化碳转移到凝胶是成功的。有时,细胞色素。Ç-SiO可能会出现2凝胶混浊,而且重要的是要确定这是否是由于不完整的溶剂转移,或者它可能做的菜园,C浓度或缓冲封装在凝胶内。如果硅胶无细胞色素。Ç出现在整个具有均匀的,半透明的外观,这可作为证据溶剂转移发生完全即使细胞色素。Ç-SiO 2凝胶具有一些混浊给他们。在硅胶内云量没有细胞色素,C干燥后表明,一些丙酮排气中保持凝胶内。
在协议中部分指出,重要的安全预防措施需要采取与一氧化氮(NO)时。来检测NO使用气凝胶,这是必要的,以密封试管非常好,用尽流过的气凝胶成通风柜气体。可替代地,整个分光光度计可移动到与NO气体筒作为附加的预防措施沿通风柜限制暴露NO气体。在与空气接触NO会立即产生剧毒二氧化氮,四氧化二氮或两者兼而有之。 NO也可以与水反应产生热量和腐蚀性烟雾。因此,持续暴露于NO可能导致直接组织的毒性。
当使用细胞色素。Ç-SiO 2气凝胶以检测一氧化氮的存在下,Soret带最初将在〜408 nm和将转向在一氧化氮的存在下〜414纳米。切换回氮气后,Soret带应转回到〜408纳米为中心。这也可能是可以使用细胞色素。Ç-SiO 2气凝胶以检测诸如一氧化碳27其它配体的存在。
不同公开的程序包括金或银纳米颗粒与细胞色素c。在溶液与溶胶混合和超临界干燥,形成气凝胶4-8之前结合附加的步骤。比较细胞色素的紫外可见光谱。Ç包封在用金属纳米粒子到细胞色素的气凝胶。Ç包封在气凝胶无金属纳米颗粒显示了这两种类型的封装技术产生气凝胶内细胞色素。类似生存能力的C( 图5) 。然而,封装金属纳米粒子的细胞色素。c是略高于CYT更稳定。Ç封装Ð没有气凝胶9内的金属纳米粒子。这两种类型的细胞色素。Ç气凝胶的CD光谱也类似,虽然两者从细胞色素c。将在缓冲器指示部分解折叠的气凝胶内细胞色素。C的光谱( 图7)不同。上细胞色素以前的报告。Ç包封在气凝胶表明圆二色光谱是最有可能评估蛋白质的最外层,展现在与硅胶接触,无论是金属纳米颗粒成核的多层细胞色素内。C结构或组织松散结构,其形成当没有金属纳米颗粒存在于气凝胶4,9。如由紫外-可见光谱,虽然测量的气凝胶内任一类型的自组织结构的内部的大部分细胞色素c。将保持折叠。本文描述的sans纳米颗粒的协议的优点是,昂贵的购买或金属的费时合成纳米颗粒是没有必要的。蛋白质已不经常被成功气凝胶内包封,所以此过程中,它可能导致一个更一般的方法的开发在气凝胶与未来的生物分析设备潜在意义包封其它蛋白质是重要的。
The authors have nothing to disclose.
这项工作和/或出版支持由艺术费尔菲尔德大学学院的科学研究所和科学,费尔菲尔德大学的教授研究基金,一科特雷尔高校科学奖从研究公司科学进步,艺术与科学费尔菲尔德大学学院和提供费尔菲尔德大学化学与生物化学系。我们非常感谢让·玛丽·华莱士在关于这个一般的研究领域很多有益的见解和建议。此外,我们延长一个非常特别感谢所有过去,现在和哈珀 – 莱特曼研究实验室未来研究人员本科。
Potassium phosphate, monobasic | Fisher Scientific | P285-500 | Certified ACS (also possible to use sodium phosphate monobasic) |
Potassium phosphate dibasic anhydrous | Fisher Scientific | P288-500 | Certified ACS (also possible to use sodium phosphate dibasic) |
Water | Millipore Direct-Q | 18 MΩ cm | |
pH meter and electrode | Denver Instrument | UB-10 | |
Cytochrome c from equine heart | Sigma Aldrich | C7752-100MG | ≥95% based on Mol. Wt. 12,384, used as received and stored at -20°C |
Glass scintillation vials | Wheaton | 03-341-25J | 20 mL, O.D. x height (with cap): 28 mm x 61 mm |
Disposable cuvette | Fisher Scientific | 14-955-126 | methacrylate, 10 mm x 10 mm x 45 mm |
Ultraviolet Visible Spectrophotometer | Shimadzu | UV-1800 | Uses UVProbe v 2.33 software |
Circular dichroism spectrometer (or spectropolarimeter) | JASCO | J-810 | |
Isotemp Laboratory Refrigerator | Fisher Scientific | ||
Polypropylene disposable beakers | Fisher Scientific | 01-291-10 | 50 mL |
Tetramethylorthosilicate (also known as tetramethoxysilane, TMOS) | Sigma Aldrich | 218472-500G | 98% purity |
Methanol | Fisher Scientific | A457-4 | GC Resolv grade |
Ammonium hydroxide solution | Sigma Aldrich | 221228-25ML-A | ACS reagent, 28.0-30.0% |
General purpose polypropylene scintillation vials | Sigma Aldrich | Z376825-1PAK | 16 mm x 57 mm, volume size 6.5 mL, slice off bottom with sharp knife or razor |
generic plastic wrap | various | ||
Parafilm M laboratory wrapping film | Fisher Scientific | S37440 | |
Plastic syringe plunger | various | use syringe plunger from 3 mL syringe | |
Ethyl alcohol | Acros | 61509-0040 | Absolute, 200 proof, 99.5% A.C.S. reagent |
Acetone | Fisher Scientific | A949-4 | HPLC grade |
Critical point drying apparatus | Quorum Technologies | E3000 Series | |
Circulator | Fisher Scientific | Isotemp 3016 | |
Carbon dioxide cylinder | Tech Air | siphon tube | |
Micrometer | Central Tool Company | ||
GRAMS/AI 8.0 software | Thermo Electron Corporation | ||
Nitrogen cylinder | Tech Air | Another inert gas could be substituted | |
10% nitric oxide/90% nitrogen cylinder | Airgas | ||
Tygon tubing | various | ||
T-switch valve | various | ||
syringe needles | various |