Nós apresentamos protocolos detalhados para executar experimentos do difraction do raio X do pequeno-ângulo usando os músculos esqueletais do rato intact. Com a ampla disponibilidade de modelos de camundongo transgênicos para doenças humanas, esta plataforma experimental pode formar um leito de teste útil para elucidar a base estrutural de doenças musculares genéticas
Os modelos transgênicos do rato têm sido ferramentas importantes para estudar a relação do genótipo ao phenotype para doenças humanas que incluem aquelas do músculo esqueletal. O músculo esquelético do rato demonstrou produzir padrões de difração de raios-X de alta qualidade em linhas luz de síncrotron de terceira geração, proporcionando uma oportunidade de vincular alterações ao nível do genótipo a fenótipos funcionais em saúde e doença, determinando as consequências estruturais das alterações genéticas. Apresentamos protocolos detalhados para a preparação de espécimes, coletando os padrões de raios-X e extraindo parâmetros estruturais relevantes dos padrões de raios-X que podem ajudar a orientar os experimentadores que desejam realizar tais experimentos para si mesmos.
A difração de raio X de pequeno ângulo de síncrotron é o método de escolha para estudar a estrutura da nm-escala de contratar ativamente preparações musculares condições fisiológicas. É importante ressaltar que as informações estruturais de preparações musculares vivas ou esfoladas podem ser obtidas em sincronia com dados fisiológicos, como alterações da força muscular e do comprimento. Tem havido crescente interesse em aplicar esta técnica para estudar a base estrutural de doenças musculares hereditárias que têm a sua base em mutações pontuais em proteínas sarcomericas. A comunidade de Biofísica muscular tem sido muito ativa na geração de modelos de camundongo transgênicos para essas condições de doenças humanas que poderiam fornecer leitos de teste ideais para estudos estruturais. Publicações recentes do nosso grupo1,2,3 e outros4,5 indicaram que os padrões de raios-X dos músculos extensor de rato digitorum longo (EDL) e sóleo podem fornecer todos os difração de informação disponível a partir de mais tradicionais organismos modelo, como sapo e coelho do psoas músculo esquelético. Uma vantagem da preparação do músculo esqueletal do rato é a facilidade da dissecção e de executar experimentos fisiológicos básicos membrana-intactos, inteiros do músculo. As dimensões do músculo dissecado têm massa suficiente para produzir padrões musculares altamente detalhados em tempos de exposição de raios-X muito curtos (~ milissegundo por quadro) em beamlines de raios-X de terceira geração.
Os padrões de difração do raio X do músculo consistem nas reflexões Equatorial, nas reflexões meridional assim como nas reflexões da linha de camada. A razão de intensidade Equatorial (razão da intensidade das reflexões Equatorial 1, 1 e 1,0, I11/i10), está intimamente correlacionada com o número de pontes cruzadas anexas, que é proporcional à força gerada no músculo esquelético do rato 2. as reflexões meridianos que relatam periodidades dentro dos filamentos grossos e finos podem ser utilizadas para estimar a extensibilidade do filamento1,3,6,7. As características da difração não no meridiano e no Equador são chamadas linhas da camada, que se levantam das cabeças aproximadamente helicoidalmente ordenadas da miosina na superfície da espinha dorsal grossa do filamento assim como os filamentos finos aproximadamente helicoidalmente requisitados. A intensidade das linhas de camada de miosina está intimamente relacionada ao grau de ordenação das cabeças de miosina várias condições2,8. Todas essas informações podem ser utilizadas para estudar os comportamentos das proteínas sarcomericas in situ na saúde e na doença.
A difração de raios X de síncrotron do músculo tem sido historicamente feita por equipes de especialistas altamente especializados, mas os avanços tecnológicos e a disponibilidade de novas ferramentas de redução de dados indicam que isso não precisa ser sempre o caso. O BioCAT beamline 18ID na fonte avançada do fóton, laboratório nacional de Argonne dedicou a equipe de funcionários e facilidades da sustentação para executar experiências do difraction do raio X do músculo que podem ajudar novatos ao campo começ começado em usar estas técnicas. Muitos usuários optam por colaborar formalmente com a equipe da BioCAT, mas um número crescente de usuários descobre que eles podem fazer os experimentos e analisar-se reduzindo a carga sobre a equipe beamline. O objetivo principal deste artigo é fornecer treinamento que forneça experimentadores potenciais com as informações necessárias para planejar e executar experimentos no sistema de músculo esquelético do mouse na linha de beamline Biocat ou em outros linhas luz de alto fluxo em torno do mundo onde esses experimentos seriam possíveis.
As publicações recentes de nosso grupo mostraram que os testes padrões do raio X do músculo esqueletal do rato podem ser usados para derramar a luz na informação estrutural sarcomérica do músculo na saúde e na doença1,2,3 especial com a disponibilidade aumentada de modelos genéticos modificados do rato para vários myopathies. Estudos mecânicos de alta resolução em fibras únicas ou pequenos feixes combinados com difração de raios-X é melhor feito por especialistas. Se, entretanto, a informação mecânica mais modesta bastará para seus propósitos, a preparação inteira do músculo permite a coleção de testes padrões detalhados do raio X de uma preparação simples.
Uma dissecção limpa é a chave para uma experiência combinada bem-sucedida de raio-X e mecânica. É muito importante não puxar o músculo alvo, bem como outros músculos associados com os músculos sóleo ou EDL durante a dissecção, uma vez que isso poderia rasgar partes do músculo e levar à força reduzida. Pode igualmente conduzir à estrutura interna danificada que degradará os testes padrões do raio X. Uma vez que tudo vai se espalhar no feixe de raios-X, é importante para limpar qualquer gordura extra, o colágeno na fáscia, bem como todos os pêlos ou pedaços soltos de tecido ao fazer o seguinte protocolo. Para reduzir a conformidade adicional na preparação do músculo, é igualmente importante amarrar firmemente os tendões aos ganchos, tão perto como possível ao corpo do músculo sem danificá-lo.
Os tempos de exposição diferentes do raio X podem fornecer tipos diferentes da informação do mesmo músculo. Usando o feixe completo em 18id, um teste padrão Equatorial analisáveis pode ser obtido em uma exposição de 1 senhora (veja Figura 2D). Para uma primeira reflexão de linha de camada de miosina analisáveis, um tempo de exposição total de 10 ms é normalmente necessário. Para coletar reflexões meridianos de ordem superior, como a M15 (reflexão meridional de miosina de 2,8 nm) e a reflexão meridional da actina 2,7 nm, normalmente é necessária uma exposição total de pelo menos 1 s, mas é recomendada uma exposição total de mais de 2 s para alta precisão Medidas.
A escolha do detector de raios-X ideal para o experimento é importante. Para os padrões de raios-X mais detalhados um detector CCD personalizado, como o da BioCAT com ca. 40 μm pixels e ~ 65 μm ponto spread funções no fósforo, pode fornecer padrões com alta gama dinâmica e boa resolução espacial, mas só pode tomar um quadro de cada vez. Para experimentos com tempo resolvido, o detector de pixel array de contagem de fótons na BioCAT pode coletar padrões de raios-X em 500 Hz. O tamanho do pixel de 172 μm com este detector, entretanto, não fornece a suficiente definição espacial para estudos detalhados da parte interna do meridiano mas é adequado para a maioria outros de finalidades. A Biocat adquiriu um detector de contagem de fótons de alta resolução proporcionando 75 μm de resolução real a uma taxa de quadros máxima de 9.000 Hz. detectores semelhantes deste tipo são esperados para suplantar detectores de corrente para estudos musculares ao longo dos próximos anos.
Com os fluxos muito elevados de raios-X em síncrotrons de terceira geração, o dano de radiação é uma preocupação séria. É sempre uma boa escolha para atenuar o feixe para entregar não mais feixe do que é necessário para observar as características de difração desejada. A mesma exposição total do raio X pode ser conseguida prolongando o tempo da exposição de um feixe atenuado. Uma vantagem do fóton contando detectores de pixel array é que os quadros individuais podem ser somados juntamente com nenhuma penalidade de ruído. Mesmo assim, o dano de radiação é possível. Sinais de dano de radiação inclui gota de força máxima de contração, manchas de reflexos de linha de camada, até mesmo a mudança de cor muscular.
Uma das limitações da preparação do músculo esquelético do rato intacto é a dificuldade em obter o comprimento do sarcômero do músculo intacto durante os experimentos. Os músculos são muito grossos para microscopia de vídeo e difração de laser. Quando com desenvolvimentos futuros pode ser possível estimar o comprimento do sarcômero diretamente dos testes padrões da difração14, no termo próximo a única opção é medi-la após o experimento como descrito aqui.
The authors have nothing to disclose.
Esta pesquisa utilizou recursos da Advanced Photon Source, um departamento de energia dos EUA (DOE) Office of Science User Facility operado para o escritório de ciência da DOE pelo laboratório nacional de Argonne contrato no. DE-AC02-06CH11357. Este projeto foi apoiado pela subvenção P41 GM103622 do Instituto Nacional de ciências médicas gerais dos institutos nacionais de saúde. O uso do detetor de Pilatus 3 1M foi fornecido pela concessão 1S10OD018090-01 de NIGMS. O conteúdo é unicamente da responsabilidade dos autores e não reflete necessariamente os pontos de vista oficiais do Instituto Nacional de ciências médicas gerais ou dos institutos nacionais de saúde.
#5 forceps | WPI | 500342 | |
4/0 surgical suture | Braintree Sci | SUT-S 108 | |
aquarium air stone | uxcell | a regular air stone from a pet store would be fine | |
CaCl2 | Sigma-Aldrich | C5670 | |
CCD detector | Rayonix Inc | MAR 165 CCD | |
data accquisition system | Aurora Scientific Inc | 610A | |
elastomer compound | Dow Corning | Sylgard 184 | |
Glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | |
HEPES | Sigma-Aldrich | H3375 | |
High resolution photon counting detector | Dectris Inc | EIGER X 500K | |
high-power bi-phasic current stimulator | Aurora Scientific Inc | 701 | |
Iris Scissors | WPI | 501263-G | |
KCl | Sigma-Aldrich | P9541 | |
MgSO4 | Sigma-Aldrich | M7506 | |
micro scissor | WPI | 503365 | |
motor/force transducer | Aurora Scientific Inc | 300C-LR | |
NaCl | Sigma-Aldrich | S9888 | |
petri-dish | Sigma-Aldrich | CLS430167 | |
photon counting detector | Dectris Inc | Pilatus 3 1M | |
Stainless Steel wire | McMaster-carr | 8908K21 | |
Suture Tying Forceps | WPI | 504498 | |
Video sarcomere length measuring system | Aurora Scientific Inc | 900B |