该协议描述了如何使用TIRF显微镜来跟踪单个离子通道并确定它们在支持的脂质膜中的活性,从而定义侧向膜运动和通道功能之间的相互作用。它描述了如何制备膜、记录数据并分析结果。
高分辨率成像技术表明,许多离子通道不是静态的,而是受到高度动态过程的影响,包括孔形成和辅助亚基的瞬时结合、横向扩散以及与其他蛋白质的聚集。然而,对横向扩散与功能之间的关系知之甚少。为了解决这个问题,我们描述了如何使用全内反射荧光(TIRF)显微镜监测和关联支持的脂质膜中单个通道的横向移动性和活性。膜使用液滴界面双层(DIB)技术在超薄水凝胶基板上制造。与其他类型的模型膜相比,这些膜具有机械坚固的优点,适用于高灵敏度的分析技术。该协议通过观察靠近膜的Ca 2 +敏感染料的荧光发射来测量通过单通道的Ca2 +离子通量。与经典的单分子示踪方法相比,不需要荧光融合蛋白或标记物,这些蛋白或标记物会干扰膜中的横向运动和功能。与蛋白质构象变化相关的离子通量的可能变化仅是由于蛋白质在膜中的横向运动。使用线粒体蛋白易位通道TOM-CC和细菌通道OmpF显示代表性结果。与OmpF相反,TOM-CC的门控对分子约束和横向扩散的性质非常敏感。因此,支持的液滴界面双层是表征横向扩散与离子通道功能之间联系的有力工具。
本协议旨在描述如何研究聚合物支持的液滴界面双层(DIB)膜中膜蛋白的膜迁移率和离子通道通透性之间的相关性1,2,3。
目前的技术补充了一系列令人印象深刻的先进光学和表面分析工具,如单粒子跟踪4,5,荧光相关光谱6,7和高速原子力显微镜8,9,10。这些为影响基于膜的反应的膜的动态组成和结构提供了宝贵的见解11,12,13。虽然蛋白质的运动和横向扩散取决于膜中蛋白质的局部密度,但单个蛋白质分子也可以被困在脂筏14和蛋白质-蛋白质相互作用15,16中。根据从膜突出到细胞外环境或细胞质中的蛋白质结构域,蛋白质迁移率可以从高度移动到完全不动不动不等。然而,由于膜及其外围结构的复杂性,通常很难破译横向移动性的性质与蛋白质功能之间的相互作用17。
DIB膜已被证明是膜蛋白18,19,20,21,22的生物物理单分子分析的有效平台。它们通过水滴与脂质/油相中的水凝胶支撑底物接触而通过脂质自组装而形成。与常用的负载脂质双层(SLB)1,23,24,25类似,当用合适的配体17官能化时,DIB允许通过将蛋白质暂时或永久结合到聚合物基质来局部调节横向迁移率。后者可以作为具有异质蛋白质分布的细胞膜中生化过程的模型系统10。
这里描述的实验方法依赖于Ca 2+敏感染料的荧光,使用TIRF显微镜测量通过靠近膜2,22的各个通道的Ca2+离子通量。这种光学方法将样品的照明限制在靠近膜的距离内,由于倏逝激发光的物理性质,这导致荧光背景显着降低。如果检测单个分子需要高空间和时间分辨率,后者是先决条件。与经典的电生理方法26,27相比,不需要膜电压来研究通过单个通道的离子通量。此外,该方法不需要用荧光染料或分子标记,这些染料或分子可能会干扰膜中通道的横向移动。
该方法对于在不使用经典电生理学的情况下在单分子水平上研究嵌入膜中的蛋白质通道特别有用。使用来自神经孢子虫28,29,30 的线粒体蛋白传导通道 TOM-CC 和 OmpF,其支持小亲水分子在大肠杆菌17,31 外膜上的扩散,我们说明了如何研究和关联两种蛋白质的膜迁移率和通道活性。我们建议这种方法虽然针对TOM-CC和OmpF进行了优化,但可以很容易地应用于其他蛋白质通道。
这里介绍的方案介绍了使用DIB膜使用单分子TIRF显微镜研究横向离子通道运动和通道功能之间的相互作用。为了获得最佳数据,制备具有尽可能多的分离良好通道的稳定DIB膜对于获得可以令人满意地分析的单个颗粒的时间序列至关重要。
需要优化的关键参数包括脂质的选择、油相中的脂质浓度以及水滴中的蛋白质和洗涤剂浓度。所使用的脂质是不寻常的,因为它们在低温下没有明显的相变。DPhPC是一种常用的脂质,用于产生稳定的膜系统40。原则上,任何在低温下保持其流体环境的脂质都可能适用于此应用。此外,脂质不应对氧化敏感。液滴中的洗涤剂浓度应尽可能低,以避免膜破裂。鉴于膜蛋白不会沉淀,当洗涤剂浓度低于临界胶束浓度(CMC)时,通常可以获得稳定的膜和良好的蛋白质掺入率。
如果DIB膜不能耐受特定的去垢剂21,41,或者如果蛋白质不能从低去垢剂溶液整合到DIB膜中,则蛋白质通道可以首先重组为小的单层脂质囊泡(SUV),然后将其从液滴侧融合到DIB膜上,如大肠杆菌MscL 42的成功所示.有时,DIB膜不会形成,因为油相中的脂质浓度太低。为了防止DIB膜破裂,还应注意水凝胶和液滴之间的渗透压必须精确平衡,而不会影响从顺式到反式的Ca2+通量。优化的琼脂糖厚度和网孔尺寸似乎是观察膜蛋白扩散的关键。应避免琼脂糖层的任何干燥。厚度可以使用原子力显微镜17确定。通过在旋涂过程中改变琼脂糖浓度、体积和旋转速度,可以优化水凝胶的网孔尺寸和厚度。但请注意,水凝胶层厚度会影响图像对比度。为了捕获DIB中的膜蛋白,琼脂糖水凝胶可以用定制合成的,非交联的,Ni-NTA修饰的低熔点琼脂糖代替,以通过His-tag17捕获它们。过高的荧光背景通常是由DIB膜破裂引起的。这对于多孔室来说尤其是一个问题,因为Ca2+敏感的染料会扩散到水凝胶中。在这种情况下,应避免相邻的井。膜上方的Ca2+敏感染料的荧光漂白不应成为显着的限制因素,因为它被TIRF倏逝场外的大部分液滴中的未激发染料交换(图3A)。蛋白质的定位精度由拟合斑点的精度和像素大小给出。
微弱的荧光信号可能是由通过通道的低Ca2+通量引起的。可能的原因包括:(i)TIRF设置不准确(例如,激光强度),(ii)穿过膜的渗透压Ca 2+,或(iii)通道的固有Ca2+渗透性太低。为了应对第一个问题,需要优化激光强度、TIRF 角度和相机增益。后两个问题可以通过在膜2,43上施加电势来克服。然而,施加外部电压可能会扭曲结果,因为电效应会影响实际上不受电压控制的配体门控或机械敏感离子通道的通道打开。这种通道的例子是线粒体蛋白转位酶TOM-CC 27,及其通道形成亚基Tom4026,44,45,46。最后,应该注意的是,将膜蛋白以特定方向插入DIB膜以实现所需的功能是棘手的,定量研究很少47,48。在某些情况下,整合蛋白的方向是随机的。对于研究膜蛋白来说,这是一个严重的问题,因为某些膜蛋白仅在膜的一侧被激活。
TIRF显微镜是解决平面支撑膜中单分子事件的强大方法49。示例包括通道蛋白(如α-溶血素50、全鞘溶素 O51 和 OmpG52)的组装和折叠途径阐明。这些研究包括FRET作为附加技术。此外,机械敏感离子通道MscL的激活先前已通过使用电流测量对支持的DIB双层42 进行机械刺激进行了研究。基于这项工作,未来的研究可以将这里描述的平台与单分子FRET实验相结合,以光学方式解决单分子水平的机械敏感通道17。将缓冲液注入液滴中,拉伸内部DIB单层,或将单个通道靶向结合到下面的水凝胶,不仅可以用于进一步研究机械激活通道的物理机制,其响应膜张力和/或曲率,如MscL和MscS所示,双孔结构域K+通道,TREK-1, TREK-2和TRAAK和PIEZO(用于审查,参见53),但也与细胞骨架局部结合,如触摸敏感离子通道NOMPC54,55所示。
The authors have nothing to disclose.
我们感谢Beate Nitschke在蛋白质制备方面的帮助,感谢Robin Ghosh,Michael Schweikert(斯图加特)和Maximilan Ulbrich(弗莱堡)的深刻讨论。这项工作得到了斯图加特研究中心系统生物学(SRCSB)和巴登符腾堡基金会(BiofMO-6至SN)的资助。
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Avanti Polar Lipids | 850356C | |
100x Oil objective Apochromat N.A. 1.49 | Nikon | MRD01991 | TIRF microscope |
10x Hoffmann modulation contrast objective NA 0.25 | Nikon | Microscope to assess DIB membrane formation | |
10x objective N.A. 0.25 | Nikon | MRL00102 | TIRF microscope |
40x Hoffmann modulation contrast objective NA 0.55 | Nikon | Microscope to assess DIB membrane formation | |
488 nm laser, 100 mW | Visitron | TIRF microscope | |
Adhesive tape | |||
Äkta pure | Cytiva | Protein purification system | |
Bradford assay kit, Pierce | Thermo Fisher | 23236 | |
CaCl2 | Roth | 5239.2 | |
Chelax 100 resin | Biorad | 143-2832 | |
Chloroform | Sigma-Aldrich | MC1024452500 | |
Dialysis cassettes Slide-A-Lyzer 20 k MWCO | Thermo Fisher | 87735 | |
DIB chamber | Custom made | PMMA chamber for DIB membranes | |
Digital power meter and energy console | Thorlabs | PM100D | Laser power meter |
Dimethyl sulfoxide | Roth | 4720.1 | |
Double distilled H2O | |||
Eclipse TS 100 Hoffmann modulation contrast microscope | Nikon | Microscope to assess DIB membrane formation | |
EDTA | Roth | 8042.2 | |
EMCCD camera iXon Ultra 897 | Andor | TIRF microscope | |
Ethanol | Sigma-Aldrich | 32205-M | |
Fixed angle rotor Ti70 | Beckman Coulter | ||
Fluo-8, CalciFluorTM | Santa Cruz Biotechnology | SC-362561 | Ca2+-sensitive dye |
French press cell disruption homogenizer | Igneus | Igneus 40000 psi | |
GFP filter | AHF | Filter seeting used for excitation of DIB-membranes by epifluorescence with white light source | |
Glass capillaries | World Precision Instruments | 4878 | |
Glass coverslips 40 mm x 24 mm x 0.13 mm | Roth | 1870.2 | |
Glycerol | Roth | 3783.2 | |
Hamilton syringe 10 mL | Roth | X033.1 | |
Hamilton syringe 100 mL | Roth | X049.1 | |
Hamilton syringe 500 mL | Roth | EY49.1 | |
Heating block | Eppendorf | Thermomixer comfort | |
Heating plate | Minitube | HT200 | |
Hepes | Roth | 9205.3 | |
Hexadcane | Sigma-Aldrich | 296317 | |
His Trap HP 1 mL | Cytiva | 29051021 | Ni-NTA column |
Imidazole | Sigma-Aldrich | 1.04716.1000 | |
KCl | Honeywell | 10314243 | |
KLM spin coater | Schaefer Tec | SCV-10 | |
List medical L/M-3P-A vertical pipette puller | Artisan Technology Group | 57761-1 | |
Low melting point agarose | Sigma-Aldrich | A9414 | |
M8 Stereomicroscope | Wild | Stereomicrosope | |
Matlab | MathWorks | R2022a | |
Methanol | Sigma-Aldrich | 34860 | |
MicroFil pipette tips | World Precision Instruments | MF34G-5 | |
N2 gas | |||
NaCl | Roth | 3957.1 | |
Nanoliter 2010 injector | World Precision Instruments | Nanoliter 2010 | |
n-dodecyl-b-D-maltoside | Glycon Biochemicals | D97002-C | |
Ni-NTA agarose, non-crosslinked | Cube Biotech | 124115393 | Custom made |
NIS-Elements AR software | Nikon | MQS31100/MQS42560/MQS42580/MQS42780/MQS41930 | Imaging software |
n-octyl-polyoxyethylene | Sigma-Aldrich | 40530 | |
O2 gas | |||
Phenylmethylsulfonyl fluoride | Roth | 6367.3 | |
Photodiode sensor Si, 400 – 1100 nm, 500 mW | Thorlabs | S130C | Sensor for laser power meter |
Plasma cleaner | Diener Electronics | Zepto | |
Preparative ultracentrifuge Optima | Beckman Coulter | ||
Quad-band TIRF-filter 446/523/600/677 HC | AHF | Filter setting used for excitation of DIB-membranes with 488 nm laser | |
Resource Q 1 mL | Cytiva | 17117701 | Anion exchange column |
Silicon oil AR 20 | Sigma-Aldrich | 10836 | |
Sodium dodecyl sulfate | Roth | 2326.2 | |
Super LoLux camera | JVC | Stereomicrosope | |
Thermoshaker | Gerhardt | THL 500/1 | |
Ti-E Fluorescence microscope | Nikon | MEA53100 | |
Tris-HCl | Sigma-Aldrich | 9090.3 | |
Tryptone | Roth | 8952.2 | |
Ultrasonic bath | Bandelin Sonorex | RK 100 | |
Vaccum pump | Vacuubrand | MD 4C NT | |
White light source for epifluorescence illumination (100 W) | Nikon | MBF72655 | TIRF microscope |
Yeast extract | Roth | 2363.2 | |
β-mercaptoethanol | Sigma-Aldrich | M3148 |