Анализ сократительных свойств химически кожей или проницаемыми, скелетных мышечных волокон предлагает мощные средства, с помощью которых для оценки функции мышц на уровне одной мышечной клетки. В этой статье мы опишем действительный и надежный способ для подготовки и тестирования проницаемость скелетных мышечных волокон в пробирке.
Analysis of the contractile properties of chemically skinned, or permeabilized, skeletal muscle fibers offers a powerful means by which to assess muscle function at the level of the single muscle cell. Single muscle fiber studies are useful in both basic science and clinical studies. For basic studies, single muscle fiber contractility measurements allow investigation of fundamental mechanisms of force production, and analysis of muscle function in the context of genetic manipulations. Clinically, single muscle fiber studies provide useful insight into the impact of injury and disease on muscle function, and may be used to guide the understanding of muscular pathologies. In this video article we outline the steps required to prepare and isolate an individual skeletal muscle fiber segment, attach it to force-measuring apparatus, activate it to produce maximum isometric force, and estimate its cross-sectional area for the purpose of normalizing the force produced.
Основная функция скелетных мышц является создание силы. Мышцы сила вызвала в естественных условиях через сложную последовательность событий, которая включает двигатель нервные потенциалы действия, нервно-мышечную передачу, мышечное волокно потенциалы действия, выпуск внутриклеточного кальция и активацию системы регулирования и сократительных белков. Поскольку формирование сил является конечным результатом этой последовательности, дефицит силы могут быть вызваны отказа одного или нескольких отдельных этапов. Основной особенностью проницаемость подготовки волокна, что он устраняет большинство шагов, необходимых для генерации силы в естественных условиях, только с нормативными и сократительных функций, связанных с миофибриллярных аппарат остальные. Следователь предполагает контроль за доставкой активации кальций и энергию (АТФ), и награжден упрощенной системе, что позволяет оценить изолированных нормативных и сократительных структур в родном сотрудничествеnfiguration. Измерения силы, использующие проницаемыми скелетных мышечных волокон, таким образом, ценный при оценке изменений в мышечной функции, наблюдаемой в естественных условиях. Например, мы использовали эту технику, чтобы охарактеризовать сила генерирующих мощностей волокон из миостатинового дефицитных мышей 1 и оценить причину постоянной мышечной слабости выставлены следующие хронические вращающей манжеты слезы 2,3.
Современные проницаемыми методология волокна можно проследить начале влиятельных исследований 4,5 и в настоящее время используется в ряде исследовательских групп. Хотя методы были описаны в литературе, они еще не были представлены в видеоформате. Цель этой статьи заключается в иллюстрации обновленный, достоверной и надежной техникой для измерения максимальной силы генерирующих мощностей отдельных волокон из химически проницаемыми скелетных мышц образцов. Для этого, отдельного сегмента волокна (именуемые здесь как ̶0; волокна ") извлекают из заранее проницаемыми пучка волокон и помещают в экспериментальной камере, содержащей спокойного решение, отличительной чертой которых является концентрация кальция, что <10 нМ. Затем волокно прикреплен одним концом к силовым-преобразователя и на другом конце с длиной-контроллера. С волокном, в котором в оптимальной длины саркомера, он переносится на активирующего раствора, имеющего концентрацию кальция достаточной, чтобы вызвать максимальную активацию и, таким образом, максимальное изометрическое сокращение силы. Данные Force приобретаются, сохраняются и анализируются с помощью персонального компьютера.
Оценки сократительных свойств проницаемыми одиночных волокон скелетных мышц используются для изучения мышечной функции в самых разнообразных контекстах. Примеры включают в себя исследования, которые оценивали влияние старения 12, 10,13,14, осуществляют космический полет 15, травм 2,3,16, медикаментозное лечение, болезнь 17,18 19 и генетических манипуляций 20,21 на волокнистой структуре и функции. Из-за способности непосредственно оценивать производительность сократительную миофибрилл на родном конфигурации, этот метод обеспечивает привлекательный платформу для формирования понимания миофибрилл функции отсутствуют потенциально мешающих эффектов, которые присутствуют при нервно-мышечной передачи сигнала возбуждения и индуцированного высвобождения кальция включены в изучаемой системе. Кроме того, функциональное тестирование отдельных волокон может быть использован, чтобы дополнить результаты идентификации сократительных белков, таких как те,получить через иммуногистохимического или гель-электрофореза + блоттинга 22.
Одной из основных функций скелетных мышц является создание силы. Следовательно мП о, мера внутренней силой, генерирующей способности системы сократительной, представляет большой интерес для физиологов мышц. Надежные оценки SF O требует точных показателей как волокна CSA и F о. Так волокна, в общем, ни круглое поперечное сечение, и однородными по CSA вдоль их длины, большое внимание должно быть принято при оценке CSA. С этой целью измерения производятся в нескольких местах вдоль длины волокна и, в каждом месте, с двух точек зрения, разделенных на 90 °. Надежные меры F O требуют внимания нескольких деталей, включая учет пассивную силу, укорачивания саркомера увеличить перекрытие толстых и тонких нитей, используя активирующий раствор с концентрацией кальция тРезультаты шляпа в максимальной активации, поддержания требуемого экспериментальной температуры и поддержания оптимальных условий хранения (температура и продолжительность) волокон предыдущих дня эксперимента.
В то время как действия, описанные здесь описать процедуру оценки максимально изометрической силы, часто желательно, чтобы оценить другие важные функциональные свойства скелетных мышечных волокон. Это может быть достигнуто путем расширения экспериментальный протокол, чтобы включать в себя дополнительные механические манипуляции волокна. Например, измерение скорости, с которой волокно сокращает против ряда различных нагрузках позволяет определить взаимосвязи сила-скорость, сила, с которой мощности и скорости отношения мощности может быть вычислена 10,23,24. Кроме того, скорость ненагруженного укорочение может быть определено посредством использования "провисание тест" 25, которые состоят из применяя серию слабину вызывающие сокращение и шагов measuriнг время, необходимое волокна для удаления слабину. Еще кинетическая параметр, который часто сообщалось является к TR, константа скорости силы перепланировки после механическое возмущение, что временно отделяет всего 26 crossbridges. Наконец, соотношение между концентрацией кальция и генерации активной силой ("сила-PCA отношения"), часто представляют интерес 18 и может быть определено путем воздействия на волокно в серии растворов с концентрацией кальция в диапазоне от ниже порога активации сократительной Система для тех, достаточной для получения максимальной активации и поэтому максимальное усилие (F O).
Хотя большая часть указанного оборудования необходим для оценки одного сократимость волокна, другое оборудование не является абсолютно необходимым. Длина-контроллер, например, имеет важное значение для любого экспериментального протокола, который требует быстрого или точного удлинение или укорочение волокон,но не является абсолютно необходимым для оценки максимальной изометрической силы (хотя нулевой уровень силы в записи сила должна еще быть идентифицированы с помощью некоторых средств). Призмы, которые позволяют наблюдать волокна со стороны, в то время как полезны для оценки площади поперечного сечения, не являются абсолютно необходимыми при позиционировании волокна в экспериментальной камере. Кроме того, альтернативные средства для воздействия на волокно в различных экспериментальных решений могут быть использованы, в том числе разработки ручным управлением системы камер или одной камеры, что позволяет для быстрого заполнения и опорожнения решений. Наконец, в то время как суб-физиологические экспериментальные такие как температура 15 ° С, как правило, используются для улучшения воспроизводимости измерений механических 1,2,3,5,8,12,17,27, можно генерировать действительные данные при других температурах 23 28 до тех пор, как влияние температуры на свойства раствора (концентрация кальция, рН и т.д.) принимаются во внимание. </р>
Составы тестирования решений являются одними из самых важных аспектов проницаемыми методов, описанных волокон здесь. Соображения относительно состава раствора, являются сложными и выходит за рамки данной статьи. Решения, описанные в шаге 5 раздела протокола разработаны с акцентом на быстрый активации проницаемыми волокна после его передачи от предварительного активации, чтобы активировать решений при поддержании постоянной ионной силы, катионный состав, и осмолярность 6,29. Другие подходы к состава раствора были использованы с заметным успехом другими исследовательскими группами и, как правило, используют опубликованных констант связывания и вычислительных средств 27,30,31. Концентрации ионов кальция в различных активирующих растворов является особенно важным в исследованиях с субмаксимальной активации, такие как сила-PCA оценок. Для экспериментов, в которых волокна полностью активированных, таких как описываютd здесь, концентрация кальция в активирующим раствором, как правило, превышает удобным краем, что необходимое для достижения максимальной силы, что делает его точное знание менее критичным. Добавление креатинфосфата важно для буферизации intramyofibrillar АТФ и АДФ колебания, которые иначе были бы связаны с сократительной активности. Креатинкиназы требуется катализируют перенос фосфата от креатинфосфата к АДФ. В экспериментальных условиях, которые приводят к высокому уровню АТФ оборота, в том числе работающих при высоких температурах или измерения высокоскоростной укорочение волокон в быстрых 32, креатинкиназы должен быть добавлен к раствору, чтобы дополнить эндогенного креатинкиназы, что остается связанным с волокном. Для менее требовательных условиях эксперимента, система регенерации АТФ менее критично 27.
Ограничения проницаемыми одной технике волокна включают в себя следующее. Данные, полученные в этих тестах определитьсократительные свойства конкретного миофибрилл блока, который был прикреплен к экспериментальной установки. Следовательно, это отражает только малую часть всей многоядерных волокна, из которого был получен сегмент, который, в свою очередь, представляет собой малую часть от общего количества волокон в мышце. Следователи должны, таким образом, рассмотреть внимательно выборки, необходимой для поддержки каких-либо выводы из экспериментов. Кроме того, оценка воздействия лечебной физкультуры вмешательства функции волокна предполагает, что волокна оценивали действительно были набраны во время обучения. Хотя протокол попытки имитировать естественную среду внутриклеточный волокна, процесс пермеабилизации сарколеммы является неспецифическим и необязательно позволяет растворимые внутриклеточные компоненты свободно диффундировать в купальных решений. Еще одним следствием проницаемости мембраны происходит изменение осмотического баланса свидетельствует отек в объеме волокна 33.волокна отек увеличивает расстояние между актина и миозина нитей приводит к снижению чувствительности к кальцию системы myofilament 34,35, но может быть изменено путем введения больших, осмотически активных соединений 34. Окончательный ограничение, чтобы рассмотреть следствием техники, используемой для подключения волокна с экспериментальным аппаратом. Это неизменно требуется искажая пространственное соотношение в системе нитей на и вблизи точек крепления, с посещением функциональные дефициты. В частности, регионы волокна в и прилегающих к точек крепления функционально скомпрометированы, и, таким образом, внести свой вклад следов искусственной серии эластичность измерительной системы.
В целом, мы описали средства, с помощью которых можно оценивать силы-генерирующей мощности химически проницаемыми скелетных мышечных волокон в пробирке. Хотя фокус этой статьи был на оценке максимальной изометрической силы generatinг емкость скелетных мышечных волокон человека, экспериментальный подход может быть изменена и расширена, чтобы определить различные кинетических параметров и отношений в целом ряде видов млекопитающих, или иным образом.
The authors have nothing to disclose.
This work was supported by the following funding sources: R01-AR063649, AG-020591, F31-AR035931.
Polystyrene culture test tube with cap | Fisher Scientific | 14-956-3D | |
0.5 mL screw cap micocentrifuge | Fisher Scientific | 02-681-334 | |
0.5 mL microcentrifuge caps with o-ring | Fisher Scientific | 02-681-358 | |
Microcentrifuge cryobox | Fisher Scientific | 5055-5005 | |
pH meter | Mettler-Toledo | FE20 | |
Petri dish | Fisher Scientific | 08-757-11YZ | |
Nonsterile-suture 10-0 monofilament | Ashaway Line Twine | S30002 | |
Insect pins | Fine Science Tools | 26002-10 | |
Forceps – Dumont #5 | Fine Science Tools | 11251-20 | |
Microdissecting scissors | Fine Science Tools | 15000-08 | |
Stereo microscope | Leica Microsystems | MZ8 | |
Micrometer drives | Parker Hannifin | 3936M | |
Thermometer | Physitemp | BAT-12 | |
Water bath circulator | Neslab Instruments | RTE-111 | |
Temperature controller | Aplha Omega Instruments | Series 800 | |
LabVIEW software | National Instruments | – | |
Computer | Varied | – | |
Chamber system | Aurora Scientific | 802D | |
Length-controller | Aurora Scientific | 312C | |
Force-transducer | Aurora Scientific | 403A | |
Reagents | |||
K-proprionate | TCI America | P0510 | |
Imadizole | Sigma-Aldrich | I0125 | |
MgCl2•6H20 | Sigma-Aldrich | M2670 | |
Brij 58 | Sigma-Aldrich | P5884 | |
EGTA (acid) | Sigma-Aldrich | E0396 | |
Na2H2ATP•0.56H2O | Sigma-Aldrich | A7699 | |
Glycerol | Sigma-Aldrich | G6279 | |
HEPES (acid) | Sigma-Aldrich | H7523 | |
MgO | Sigma-Aldrich | 529699 | |
HDTA (acid) | TCI America | D2019 | |
CaCO3 | Sigma-Aldrich | C4830 | |
NaN3 | Sigma-Aldrich | S8032 | |
KOH (1N) | Sigma-Aldrich | 35113 | |
HCL (1N) | Sigma-Aldrich | 318949 | |
Na2CrP•4H2O | Sigma-Aldrich | P7936 | |
pH 10 standard | Fisher Scientific | SB115 | |
pH 7 standard | Fisher Scientific | SB107 |