В этой статье мы опишем методы микропроизводства вертикально выровненных углеродных нановолокон (VACNF), переноса VACNF на гибкие подложки и нанесения VACNF как на жесткие, так и на гибкие подложки для растений для доставки биомолекул и красителей.
Доставка биомолекул и непроницаемых красителей к неповрежденным растениям является серьезной проблемой. Наноматериалы — это перспективные инструменты для доставки ДНК растениям. Какими бы захватывающими ни были эти новые инструменты, они еще не нашли широкого применения. Наноматериалы, изготовленные на жесткой подложке (подложке), особенно трудно успешно применять к изогнутым структурам растений. В данном исследовании описывается процесс микроизготовления вертикально выровненных массивов углеродных нановолокон и их переноса с жесткой на гибкую подложку. Мы подробно описываем и демонстрируем, как эти волокна (как на жестких, так и на гибких подложках) могут быть использованы для переходного превращения или доставки красителя (например, флуоресцеина) к растениям. Мы показываем, как VACNF могут быть перенесены с жесткой кремниевой подложки на гибкую эпоксидную подложку SU-8 для формирования гибких массивов VACNF. Для преодоления гидрофобной природы СУ-8 волокна в гибкой пленке покрывали тонким слоем оксида кремния (2-3 нм). Чтобы использовать эти волокна для доставки к изогнутым органам растений, мы наносим 1 мкл капли красителя или раствора ДНК на волокнистую сторону пленок VACNF, ждем 10 минут, помещаем пленки на орган растения и используем тампон с вращательным движением, чтобы ввести волокна в растительные клетки. С помощью этого метода мы добились доставки красителя и ДНК в органы растений с изогнутой поверхностью.
Трансформация растений (как переходная, так и стабильная) еще не стала широко достижимой для всех растительных тканей и видов. Переходная трансформация растений — это процесс, при котором гены, закодированные в плазмидах, временно внедряются в растения, но не встраиваются стабильно в геном. Традиционные методы, использующие бомбардировку частицами, агробактерии, электропорацию или полиэтиленгликолевую обработку протопластов, медленны или могут быть громоздкими. Кроме того, они применимы не ко всем видам растений 1,2,3,4. Использование наноматериалов для доставки ДНК является бурно развивающейся областью, которая все еще находитсяв зачаточном состоянии. Наноматериалы, в частности углеродные нановолокна, также успешно используются для доставки белков, декстран и красителей к листьям растений, не вызываяреакции на рану. Целью данной работы является предоставление подробного протокола использования одного типа наноматериала – углеродных нановолокон – для доставки биомолекул или красителей к растениям. Здесь мы сосредоточимся на ДНК как на биомолекуле выбора, которая обеспечивает переходную трансформацию клеток в различных органах растений.
Ранее Morgan et al.7 продемонстрировали использование углеродных нановолокон, прикрепленных к жесткой кремниевой подложке, для переходной трансформации листьев салата, N. benthamiana и тополя, а также листьев и корней Arabidopsis. Несмотря на то, что трансформации были успешными на различных органах, волокна было труднее применять к тканям растений с изогнутой поверхностью, таким как корни или плоды. Мы пришли к выводу, что гибкая основа для нановолокон может повысить эффективность их доставки, лучше приспосабливаясь к форме органа.
В этой статье мы подробно опишем методы, используемые для изготовления и проектирования вертикально выровненных углеродных нановолокон, переноса VACNF на гибкие подложки и нанесения VACNF как на жесткие, так и на гибкие подложки растениям для доставки биомолекул и красителей. Углеродные нановолокна были получены с помощью каталитического плазменного осаждения из газовой фазы постоянного тока (dc C-PECVD) с никелевым катализатором. Положение, диаметр и высота точек никелевого катализатора контролировались с помощью комбинации электронно-лучевой литографии, процессов испарения металла и отрыва, описанных Melechko et al.8,9. Используя двухслойный электронно-лучевой резист, на подложку можно нанести более толстый никелевый катализатор, чтобы получить более длинные волокна10. Перенос волокна с жесткой подложки на гибкую основан на модификации методов, описанных в Fletcher et al.11, при этом существующие методы исключают использование слоя аморфного углерода или протекторного слоя фоторезиста. Отрыв SU-8 с переносом волокна достигается за счет использования собственных растягивающих напряжений, возникающих в результате обжига и недоэкспонирования SU-812,13,14. SU-8, сложный полимер, по своей природе гидрофобный, что затрудняет его использование для облегчения доставки ДНК. Чтобы противодействовать гидрофобной природе SU-8, мы наносим тонкий слой оксида кремния путем атомно-слоевого осаждения15 после того, как волокна встроены в SU-8. Нанесение волокон на жесткую подложку для доставки биомолекул/красителей использует силу удара пинцета, описанную в Davern et al.6, и методы на растении и на чипе, описанные в Morgan et al.7. Гибкие пленки VACNF наносятся на изогнутые поверхности растений путем предварительной полусушки капель ДНК или красителя на пленке, как при использовании метода на чипе от Morgan et al.7, а затем прокатывания пленок по изогнутым поверхностям растений с помощью небольшого аппликатора для макияжа16,17. На рисунке 1 изображены различные подходы к нанесению волокон в жестких и гибких субстратах на растения.
В этой работе мы представили методы построения вертикально выровненных массивов углеродных нановолокон, переноса волокон на гибкую подложку и нанесения волокон в жесткой или гибкой подложке растениям для использования в доставке биомолекул или красителей растениям. Мы описали два основных подхода, метод на чипе и на заводе, для осаждения введенных материалов и показали успешные результаты в волокнах на жесткой подложке, а также в методе на чипе с использованием пленок VACNF. Применение этих волокон на практике и в теории проще, чем традиционные методы трансформации растений (бомбардировка частицами, трансформация протопластов с помощью ПЭГ или электропорация) и может быть использовано для растений, невосприимчивых к трансформации, опосредованной агробактериями. Однако трансформируются лишь немногие клетки.
Вертикально выровненные углеродные нановолокна были произведены в Центре нанофазных материалов Национальной лаборатории Оук-Ридж в рамках их пользовательской программы. Пользователи могут подать заявку на использование этого объекта для производства VACNF. В качестве альтернативы чипы VACNF могут производиться в чистых помещениях с помощью машин для химического осаждения из газовой фазы постоянного тока с источником углерода22,23. С описанными методами есть несколько шагов, которые имеют решающее значение для производства волокон, переноса волокна и нанесения чипов/пленок VACNF. Для того, чтобы применение волокна работало, волокна должны быть прямыми и иметь сужающийся диаметр <200 нм на конце, чтобы доставка в растительные клеткибыла успешной6,7 (рис. 3). Для создания углеродных нановолокон определенного размера и шага существует множество параметров, которые могут быть изменены, включая размер точки, боковой шаг и количество осажденного катализатора. Для выбора оптимального размера точки, которая будет использоваться для производства углеродного нановолокна, были выращены волокна различных размеров точек (как показано на рисунке 5). Мы обнаружили, что диаметр 300 нм дает лучшие волокна, поэтому был выбран этот размер точки (рис. 5). После того, как мы нашли правильные параметры, мы решили использовать чипы, которые имеют >50% волокон с идеальной геометрией (прямые и диаметр наконечника <200 нм). Для проверки геометрии волокон мы использовали сканирующую электронную микроскопию для получения изображения случайных полей зрения на образце чипов/пленок VACNF.
Кроме того, волокна должны иметь определенную минимальную длину, чтобы обеспечить доставку в растительные клетки. Важность производства волокон разной длины заключается в том, что более длинные волокна могут быть использованы для проникновения в более глубокие слои тканей. Более длинные волокна (>40 мкм в длину) необходимы для гибких пленок, так как перенос волокна происходит путем отрыва волокон от их основы и требует наслоения SU-8 поверх волокон. Рабочая толщина слоя SU-8, используемого для данного протокола, составляет 20-35 мкм. Минимальная высота, необходимая для осуществления родов в эпидермисе различных растений (изогнутых или плоских), составляет 10-15 мкм 6,7. В результате для пленок VACNF необходимы волокна длиной >40 мкм. При производстве углеродных нановолокон необходимо учитывать несколько различных параметров: материал катализатора, геометрия катализатора, толщина материала катализатора, а также условия в камере PECVD (соотношение газов, давление, температура, ток, высота душевой лейки и время роста)8,9,24,25. Для получения углеродных нановолокон длиной более 25 мкм, используемых Morgan et al.7 и Davern et al.6, мы увеличили количество никелевого катализатора, изменили соотношение ацетилен: аммиак, а также увеличили ток и время роста. Кроме того, мы уделили больше внимания геометрии материала катализатора. Чтобы получить высокие прямые волокна, осажденный катализатор должен был иметь форму хоккейной шайбы, а не форму, напоминающую вулкан (рис. 4). Вулканические структуры возникают из остатков фоторезиста после старта. Для предотвращения образования вулканов при электронно-лучевой литографии использовали двойной слой ПММА для создания поднутрения26. Поднутрение способствует отрыву наплавленного металлического катализатора (рис. 2). Толстый слой катализатора важен для роста высоких VACNF. Морфология VACNF была изучена Merkulova et al.24. Вертикальное выравнивание VACNF обусловлено как ростом типа наконечника никелевого катализатора, так и выравниванием потенциала постоянного тока перпендикулярно подложке (рис. 6). Душевая лейка описывает геометрию реактора PECVD (рис. 6) и служит источником потенциала для электрического поля27.
Для определения массива точек катализатора с помощью электронно-лучевой литографии мы применили электронно-лучевой резист (полиметилметакрилат), а затем использовали электронный луч для создания небольших отверстий в резисте определенной формы и в определенных местах на пластине. Отверстия нужного диаметра размещались на регулярной сетке с заданным шагом (шагом) и файл с указанием желаемого рисунка загружался в инструмент электронно-лучевой литографии перед загрузкой подложки в машину. Помимо высоты волокна, еще одним важным параметром для успешной переноски волокна является количество времени, проведенного в ацетоновой ванне. Пленки VACNF необходимо оставить в ацетоновой ванне достаточно долго, чтобы их края начали скручиваться; Если их оставить в ацетоновой ванне на слишком малое время, их труднее снять со стружки, и они могут сломаться. Чем старше стружка, тем дольше ей придется оставаться в ацетоновой ванне. После ацетоновой ванны пленки/стружку помещали в изопропанол и воду для удаления доступного ацетона, а также для удаления защитного фоторезиста на волокнах.
Для нанесения отжима пластины или вафельные изделия помещаются на вакуумный патрон в машине для нанесения покрытий, и центральное положение пластины проверяется с помощью функции тестирования машины для нанесения покрытий. Маленькая лужица (~2,5 см в диаметре) резиста прикладывается к центру пластины и вращается (3000 об/мин в течение 45 с) Изображения волокон до и после отжима включены в рисунок 8, показывающие сохранение геометрии волокна (высота, ориентация и шаг). Присутствие волокон приводит к тому, что сопротивление вздымается в основании волокон и приводит к более толстым, чем ожидалось, слоям. Центрифугирование после роста VACNF исследовано другими группами11,18.
Еще одним этапом процесса, который имеет жизненно важное значение, является обеспечение того, чтобы к чипам/пленкам VACNF прилагалось нужное усилие. Механизм доставки зависит от того, что волокна делают небольшие проколы в клеточных стенках с помощью импульсной силы пинцета, постукивающего по жестким подложкам 6,7 или прокатывающихся мини-аппликатором для макияжа по гибким подложкам. Волокна могут отламываться, а могут и не отламываться и оставаться в растительных клетках6,7 без влияния на результат, но для получения правильного давления необходима практика в сочетании с исследованием на предмет поглощения красителя и повреждения тканей. Кроме того, важно выбрать подходящие моменты времени визуализации после доставки ДНК с помощью чипов/пленок VACNF, поскольку время до детектируемой экспрессии варьируется в зависимости от вида растений и типов доставляемых векторов7 (рис. 16).
Несмотря на то, что этот метод широко применим к растениям, он имеет несколько ограничений. Например, добавление тонкого слоя оксида кремния к пленкам VACNF не всегда приводит к тому, что пленки становятся полностью гидрофильными из-за защитного слоя фоторезиста, добавленного поверх SU-8. Если эта проблема материализуется, на VACNF могут быть нанесены более толстые слои оксида кремния. Чтобы проверить, являются ли пленки гидрофобными или гидрофильными, их можно поместить в воду. Если пленки тонут, они гидрофильные, а если плавают, то гидрофобные. Кроме того, могут быть различия между партиями производимых волокон. Существует несколько параметров, которые могут быть изменены при выращивании волокон в машине dc-PECVD; то, что описано в этом протоколе, является набором параметров для двух разных количеств никелевого катализатора. Кроме того, ориентация кристаллов никелевого катализатора не может контролироваться28 , и некоторое разветвление неизбежно приведет к образованию волокон.
Несмотря на то, что в этой статье мы продемонстрировали доставку флуоресцеинового красителя и ДНК в клетки растений с использованием как жестких, так и гибких субстратов, этот метод должен быть широко применим для других биомолекул и подходов к генетической модификации, например, для подавления РНК-интерференции для растительных систем, таких как яблоки или другие фрукты, где для получения стабильных трансгенных линий потребовались бы годы. Более того, эти волокна также могут быть использованы для доставки генетических материалов для редактирования или для стабильных трансформаций в растениях.
The authors have nothing to disclose.
Массивы нановолокон были изготовлены в Центре нанофазных материаловедческих наук, который является пользовательским объектом Управления науки Министерства энергетики США (идентификатор предложения: CNMS2019-103 и CNMS2022-A-1182). Поддержка со стороны CNMS присуждается через систему рецензируемых заявок и предоставляется бесплатно успешным кандидатам, которые намерены опубликовать свои результаты (http://www.cnms.ornl.gov/user/becoming_a_user.shtml). Мы благодарим Кевина Лестера и CNMS за помощь в производстве массивов из нановолокон. Мы благодарим д-ра Джона Когмена, д-ра Тимоти Макнайта, д-ра Эмбер Уэбб, Дэрила Бриггса и Трэвиса Би за критические дискуссии по планированию эксперимента. Благодарим д-ра Адама Рондиноне за схему аппарата PECVD. Благодарим Лесли Кэрол за научные иллюстрации. Эта работа финансировалась Научной программой биовизуализации, Министерством энергетики США, Управлением науки, биологических и экологических исследований, DE-SC0019104 и Министерством сельского хозяйства США, 2021-67013-34835. JMM был поддержан Министерством сельского хозяйства США: Национальный институт продовольствия и сельского хозяйства: Инициатива по исследованию сельского хозяйства и продовольствия Predoctoral Fellowship 2021-67034-35167.
13" x 13" White 1/4-fold heavy duty Brawny industrial shop towel 70Ct | Fastenal | 690535 | |
2-Propanol (IPA) | Fischer Scientific | A451-4 | |
4" Lid | Entegris | H22-401-0615 | Wafer Carriers |
4" tray | Entegris | H22-40-0615 | Wafer Carriers |
Accretech SS10 dicing saw | Accreteck | SS10 | |
Acetone | Fischer Scientific | A18-4 | |
Acetone used in the cleanroom at ORNL | JT Baker | 9005-05 | |
Apples | Grocery store | No product number | |
Arabidopsis thaliana | Seeds of accession Columbia from the laboratory of Professor Jean Greenberg at the University of Chicago | No product number | |
Carbon direct current plasma enhanced chemical vapor deposition machine | Oak Ridge National Laboratory | Custom-built | |
Cobham Green lettuce | Seeds from the laboratory of Professor Richard Michelmore at the University of California, Davis | No product number | Butterhead lettuce |
Fluorescein dye | Sigma Aldrich | F2456-2.5G | |
Gel-box | Gel-Pak | AD-23C-00-X4 | |
Heidelberg DWL 66 direct-write lithography tool | Heidelberg | DWL 66 | |
ImageJ | National Institues of Health | No product number | |
Isoproponal (IPA) used in the cleanroom at ORNL | Doe and Ingalls | CMOS Grade 9079-05 | |
JEOL 9300FS 100kV electron beam lithography system | JEOL | 8100 | |
Kimwipes | Kimtech | Kimberly-Clark Professional 34120 | |
Kord-Valmark disposable polystyrene petri dish | VWR | 11019-554 | |
Layout Editor | juspertor GmbH | No product number | |
LSM 710 confocal microscope | Zeiss | No product number | |
LSM 800 confocal microscope | Zeiss | No product number | |
Make-up applicator | Amazon | G2PLUS | 500 PCS Disposable Micro Applicators Brush for Makeup and Personal Care (Head Diameter: 1.5 mm)- 5 x 100 PCS |
Merlin field emission scanning electron microscope | Zeiss | Merlin | |
MIBK/IPA (methyl isobutyl ketone/isopropanol) (1:3) | Microchem | M089025 | |
Onions | Grocery store | No product number | |
Oxford FlexAl atomic layer deposition | Oxford | FlexAl | |
PMMA 495 A4 | Microchem | M130004 | |
PMMA 950 A4 | Microchem | M230004 | Can dilute down to A2 |
Polyethylene terephthalate (PET) | Amazon | KS-6304-21-11 | Type D Clear PET (Polyester) Sheet .0005" Thick x 27" Width x 10 Ft Length 1 pc |
Precision tweezers | Aven Inc. | 18032TT | |
pUBQ10:YFP-GW | Arabidopsis Biological Resource Center | CD3-1948 | |
Silicon etcher (used for descum) | Oxford | Plasmalab | |
Silicon rubber kit | Smooth-On Inc | Ecoflex 00-20 | |
Silicon wafers | Pure Wafer | 4N0.001-.005SSP-INV | |
Spin coater | Brewer Sciences | Model 100CB | |
SPR 955cm 0.7 | Megaposit | 10018314 | |
Strawberries | Grocery store | No product number | |
SU-8 2015 | Microchem | SU-8 2000 Series | Toxic. Handle with care. Wear chemical goggles, chemical gloves and suitable protective clothing when handling SU-8 2000 resists. Do not get into eyes, or onto skin or clothing. |
SU-8 developer | Microchem | SU-8 2000 Series | Handle with care. Wear chemical goggles, chemical gloves and suitable protective clothing when handling SU-8 2000 resists. Do not get into eyes, or onto skin or clothing. |
Suss MicroTec contact aligner | Suss MicroTec | MA6/BA6 | |
Table top microscope | Phenom XL | used for checking Ni catalysts after metal deposition | |
Thermionics VE-240 e-beam evaporator | Thermionics | VE-240 |