In elektrofysiologische metingen stoort de aanwezigheid van een potentiële verspreiding de nauwkeurige meting van het omgekeerde potentieel door een wijziging van de potentiële elektrode. Met behulp van een micro-agar zoutbrug, is de impact van de potentiële verspreiding geminimaliseerd, waardoor een nauwkeuriger meting van substraat omzet aantallen gereconstitueerde recombinante membraaneiwitten.
Tot op heden richten meer dan 50% van alle farmacologische drugs de vervoer-kinetiek van membraaneiwitten. Het elektrofysiologische karakterisering van membraaneiwitten vervoerder gereconstitueerd in lipide dubbelgelaagde membranen is een krachtige maar gevoelige methode voor de beoordeling van de fysisch-chemische en farmacologische eigenschappen. Het substraat omzet nummer is een unieke parameter waarmee de vergelijking van de activiteit van verschillende membraaneiwitten. In een electrogenic-vervoer creëert het verloop van het translocated substraat een membraanpotentiaal die direct met de Verwerkingsfrequentie van substraat van het eiwit correleert. Met behulp van zilverchloride elektroden, wordt een diffusie potentieel, een afkorting voor vloeibare kruising potentieel, veroorzaakt, die verandert elektrode potentieel en aanzienlijk verstoort precieze membraan potentiële metingen. Mogelijke verspreiding kan worden geminimaliseerd door een zoutbrug, die elektrode potentieel balanceert. In dit artikel wordt is een zoutbrug micro-agar ontworpen ter verbetering van het elektrofysiologische set-up, die gebruik maakt van micropipetten voor de vorming van het membraan. Het zout oplossing wordt in een microcapillary Pipetteer tip, gestabiliseerd door de toevoeging van agarose, afgevuld en kan eenvoudig worden gemonteerd op een standaard-elektrode. Het potentieel van de elektrode van een micro-zout brug elektrode is stabieler in vergelijking met een standaard-elektrode. De implementatie van dit systeem elektrode potentiële stabiliseert en laat meer nauwkeurige metingen van de membraanpotentiaal gegenereerd door een pH verloop. Met behulp van dit systeem, zijn de proton omzet tarieven van de mitochondriale vervoerders, UCP1 en UCP3 onderworpen en in vergelijking met eerdere metingen.
Membraaneiwitten zijn doelwit van maximaal 60% van alle bekende farmaceutische geneesmiddelen1. Elektrofysiologische metingen van membraaneiwitten zijn een krachtige maar gevoelige instrument om het analyseren van het electrogenic vervoer van substraten gemedieerd door vervoerder membraaneiwitten. De modulatie van de transmembrane stroom door de toepassing van constante spanningen of spanning hellingen kunt beoordelen van de farmacologische en fysische eigenschappen van de vervoerders, bijvoorbeeld, de activering en de remming door substraten of het vervoer kinetiek. Van bijzonder belang is het substraat omzet nummer, waarin de hoeveelheid substraat dat is translocated door een membraan eiwit per tijdseenheid. Het is een belangrijke parameter bij het vergelijken van de kinetiek van de verschillende membraaneiwitten. Tot oprichting van een gradiënt van de concentratie van het geladen substraat over het membraan genereert een elektromotorische kracht waaruit het nummer van de omzet van het substraat wordt afgeleid.
Met behulp van een AgCl-elektrode, creëert de aanwezigheid van een buffer chloride-vrije een diffusie-potentieel dat verandert elektrode potentiële en leidt tot een verschuiving van stroom-spanning-metingen2. Hoewel altijd aanwezig is, is het te verwaarlozen voor standaard geleidingsvermogen en capaciteit metingen omdat deze parameters zijn afhankelijk van de helling van de stroom-spanning-opname (geleidbaarheid) of zijn het verschil van een enkele opname (capaciteit), die Hiermee annuleert u het potentieel. Echter, de opname van het omgekeerde potentieel, dat door het vervoer van substraat is gemaakt, kan aanzienlijk worden verstoord door de potentiële verspreiding. Dus, voor nauwkeurige metingen van het omgekeerde potentieel, het potentieel van de elektrode moeten constant worden gehouden.
De potentiële verspreiding kan worden geminimaliseerd door twee methoden: (i) in aanwezigheid van een dubbelgelaagde membraan, een substraat-concentratie moet worden verhoogd aan de ene kant van het membraan3,4, of (ii) een zoutbrug balanceert de elektrode potentiële 5. de eerste methode is sterk afhankelijk van de stabiliteit van de metingen. Het membraan heeft om te overleven voor enkele minuten, uit de toevoeging van substraat onder roeren totdat het substraat is bijna gelijk verdeeld over de oplossing. Als het membraan tussendoor breuken, het verloop van het substraat wordt gewijzigd door de vrije uitwisseling van geladen moleculen, en metingen schakelt onjuist. De laatste methode saldi van de potentiële verspreiding maar wordt beperkt door de grootte van de set-up. Uitvoering van een klein maar werking zoutbrug in een micro bereik tot een elektrofysiologische set-up is uitdagend6. Voor de laatste methode, is het zout oplossing in een microcapillary tip afgevuld en gestabiliseerd door de toevoeging van agarose ter voorkoming van verspreiding van het zout oplossing aan de bufferoplossing.
In dit protocol, wordt een eenvoudige productie van een micro-agar zoutbrug en uitvoering in een elektrofysiologische set-up op basis van de pipet set-up7 beschreven. Een tip van microcapillary wordt aangepast naar een 3 M KCl oplossing met 1 mol % (m/v) agarose bevatten zowel te overbruggen een AgCl-elektrode en buffer-oplossing. Het voordeel van de brug van de micro-zout wordt weergegeven door tijd-opnamen van de potentiële verschuiving van de elektrode en de exacte afmetingen van de membraanpotentiaal op verschillende pH verlopen. In het modelsysteem van recombinante eiwitten gereconstitueerd in liposomen, zijn de tarieven van de omzet van mitochondriale vervoerders, UCP1 en UCP3 geproduceerd onder soortgelijke voorwaarden onderworpen en in vergelijking met vorige resultaten3,8.
De uitvoering van de micro-agar Zoutbrug met de elektrode minimaliseert de potentiële verspreiding en kunt meer nauwkeurige metingen van de membraanpotentiaal gegenereerd door een pH verloop. In aanwezigheid van verschillende transmembraan pH verlopen, de mogelijke verschuiving van beide elektroden was aanvaardbaar op ΔpH = 0,35 wanneer het vergelijken bij de theoretische waarde van het potentiële Nernst-evenwicht (ΦNernst 23,8 = mV voor ΔpH = 0,4). Echter bij meer fysiologische pH verlopen, als voor aanleg in mitochondriën tussen de matrix en intermembrane ruimte, de standaard AgCl-elektrode niet precies meten de mogelijke verschuiving op ΔpH = 1 (Figuur 3A). De elektrode overbrugd met micro-agar zout geleverd de waarden die veel meer vergelijkbaar met de theorie waren.
Potentiële verspreiding kan ook optreden bij de AgCl-elektrode als bufferoplossing wordt gewijzigd tijdens het experiment. Chloride-vrije bufferoplossing werd gebruikt in de experimenten omdat ontkoppelingseiwit eiwitten werden voorgesteld voor het vervoer van chloride-ionen en de pH werd aangepast met behulp van Tris of MES. De elektrode potentiële, bij gebrek aan een aanzienlijke concentratie chloride, is voornamelijk afhankelijk van chloride onzuiverheden in de bufferoplossing. Als de samenstelling ongewijzigd tijdens de experimenten is, zal het simpelweg resulteren in een constante offset potentieel. Voor de meting van een absolute mogelijke verschil tussen de twee elektroden, kan een eenvoudige agar zout-brug systeem (Ag/AgCl 3 M KCl) echter ook worden gebruikt voor de referentie-elektrode.
Een micro-agar zoutbrug balanceert de potentiële verspreiding door een evenwichtsinstelling van de potentiële elektrode. Om te stabiliseren de zoutoplossing, is 1% (m/v) agarose toegevoegd om te voorkomen dat het mengen van het zout oplossing met de bufferoplossing. Het zout ionen K+ en Cl– hebben soortgelijke mobiliteiten in vloeistof en evenwicht van de potentiële elektrode. Als u wilt goed installeren de zoutbrug, moet de agar zoutoplossing worden voldoende opgewarmd te vullen de microcapillary tip zonder alle luchtbellen en ter dekking van de AgCl-elektrode. Voor verder gebruik moet elektrisch contact tussen de zoutbrug elektrode en de referentie-elektrode worden gecontroleerd. Afhankelijk van de tijd die de zoutbrug wordt gebruikt, moet de zoutoplossing worden voldoende gegeleerde om een vermenging van de zoutoplossing met de buffer te voorkomen. Dit is vooral essentieel als K+ of Cl– transporteurs worden onderzocht. De zoutbrug werd gebruikt voor een zeer korte tijd en de elutie van agarose is te verwaarlozen in deze periode. Een hogere concentratie van agarose van maximaal 5%, of agar (3% – 5%), kan met behulp van de zoutbrug voor een langere periode van tijd6,12.
Met deze methode kunt bepalen van de kinetiek van het vervoer van een membraan transportwagen (i) met lage omzet tarieven en (ii) van mitochondriale proteïnen van de binnenste membraan, dat nauwelijks in standaard patch klem set-ups13kunnen worden onderzocht. De precisie is voornamelijk afhankelijk van de omgekeerde potentiële meting, welke nauwkeurigheid bij een lage totale membraan geleidingsvermogen en kleine concentratie kleurovergangen die ertoe een membraanpotentiaal onder het geluid van de opname bewegen is afgenomen.
Met deze set-up, werden de tarieven van de omzet van UCP1 en UCP3 zoals geproduceerd onder dezelfde voorwaarden gemeten. Als gevolg van de hogere pH verloop, de verkregen tarieven lijken te zijn meer precieze en onverstoorbaar door artefacten als gevolg van de kleine elektrode potentiële verschuiving. Het kan worden gebruikt om verder te analyseren en vergelijken van de mitochondriale membraan vervoerders geproduceerd onder vergelijkbare omstandigheden.
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gesteund door de Oostenrijkse onderzoeksfonds (P31559-B20 te E.E.P.). De auteurs Sarah Bardakji bedanken voor de uitstekende technische bijstand in de productie en reconstructie van muis UCP1 en UCP3 in proteoliposomes.
Microloader tips | Eppendorf | 5242956.003 | Microcapillary pipette tip |
Ethanol 99% | AustrAlco Österr. Agrar-Alkohol Handelsges.m.b.H | AAAH-5020-07025-230317 | |
Kaliumchlorid | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 6781.3 | |
DC supply | Voltcraft | V10/CPG 1940 -01 | |
Agarose Standard | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 3810.2 | |
Patch Clamp Amplifier | Heka | ||
Sample tube | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 5863.1 | |
Na2SO4 | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 8560.3 | |
MES | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 4256.2 | |
TRIS | Carl Roth GmbH + Co. Kg | AE15.2 | |
EGTA | Carl Roth GmbH + Co. Kg | 3054.1 | |
Hexane | Sigma-Aldrich | 296090-100ML | |
Hexadecane | Sigma-Aldrich | 296317-100ML | |
Heating wire | Voltcraft | USPS-2250 |