Presentamos protocolos detallados para realizar experimentos de difracción de rayos X de ángulo pequeño utilizando músculos esqueléticos de ratón intactos. Con la amplia disponibilidad de modelos de ratón transgénicos para enfermedades humanas, esta plataforma experimental puede formar un banco de pruebas útil para esclarecer la base estructural de las enfermedades musculares genéticas
Los modelos de ratón transgénicos han sido herramientas importantes para estudiar la relación del genotipo con el fenotipo para enfermedades humanas, incluidas las del músculo esquelético. Se ha demostrado que el músculo esquelético del ratón produce patrones de difracción de rayos X de alta calidad en líneas de haz sincrotrón de tercera generación, lo que proporciona la oportunidad de vincular los cambios a nivel del genotipo con fenotipos funcionales en salud y enfermedad al determinar las consecuencias estructurales de los cambios genéticos. Presentamos protocolos detallados para la preparación de muestras, la recopilación de los patrones de rayos X y la extracción de parámetros estructurales relevantes de los patrones de rayos X que pueden ayudar a guiar a los experimentadores que deseen realizar tales experimentos por sí mismos.
La difracción de rayos X de ángulo pequeño de Sincrotrón es el método de elección para estudiar la estructura a escala nm de la contratación activa de preparaciones musculares en condiciones fisiológicas. Es importante destacar que la información estructural de las preparaciones musculares vivas o despellejadas se puede obtener en sincronía con datos fisiológicos, como la fuerza muscular y los cambios de longitud. Ha aumentado el interés en aplicar esta técnica para estudiar la base estructural de las enfermedades musculares hereditarias que tienen su base en mutaciones puntuales en proteínas sarcomricas. La comunidad de biofísica muscular ha sido muy activa en la generación de modelos de ratón transgénicos para estas condiciones de enfermedades humanas que podrían proporcionar camas de prueba ideales para estudios estructurales. Publicaciones recientes de nuestro grupo1,2,3 y otros4,5 han indicado que los patrones de rayos X del ratón extensor digitorum longus (EDL) y los músculos soleus pueden proporcionar todos los músculos soleus pueden proporcionar todos los músculos soleus pueden proporcionar todos los músculos soleus pueden proporcionar todos los información de difracción disponible en organismos modelo más tradicionales como el músculo esquelético de psoas de rana y conejo. Una ventaja de la preparación del músculo esquelético del ratón es la facilidad de la disección y la realización de experimentos fisiológicos musculares enteros intactos de membrana. Las dimensiones del músculo diseccionado tienen suficiente masa para producir patrones musculares muy detallados en tiempos de exposición de rayos X muy cortos (milisegundos por fotograma) en líneas de haz de rayos X de tercera generación.
Los patrones de difracción de rayos X musculares consisten en las reflexiones ecuatoriales, los reflejos meridionales, así como los reflejos de la línea de capa. La relación de intensidad ecuatorial (relación de la intensidad de los reflejos ecuatoriales 1,1 y 1,0, I11/I10), está estrechamente correlacionada con el número de puentes cruzados conectados, que es proporcional a la fuerza generada en el músculo esquelético del ratón 2. Las reflexiones meridionales que informan de las periodicidades dentro de los filamentos gruesos y delgados se pueden utilizar para estimar la extensibilidad de filamentos1,3,6,7. Las características de difracción que no están en el meridiano y el ecuador se llaman líneas de capa, que surgen de las cabezas de miosina ordenadas aproximadamente helically en la superficie de la columna vertebral del filamento grueso, así como de los filamentos delgados ordenados aproximadamente hélically. La intensidad de las líneas de capa de miosina está estrechamente relacionadacon el grado de orden de las cabezas de miosina en diversas condiciones 2,8. Toda esta información se puede utilizar para estudiar los comportamientos de las proteínas sarcomricas in situ en la salud y la enfermedad.
La difracción de rayos X sincrotrón del músculo ha sido realizada históricamente por equipos de expertos altamente especializados, pero los avances en tecnología y la disponibilidad de nuevas herramientas de reducción de datos indican que esto no siempre tiene por qué ser el caso. El BioCAT Beamline 18ID en la Fuente De Fotón Avanzado, Laboratorio Nacional de Argonne tiene personal dedicado e instalaciones de apoyo para realizar experimentos de difracción de rayos X musculares que pueden ayudar a los recién llegados al campo a comenzar en el uso de estas técnicas. Muchos usuarios optan por colaborar formalmente con el personal de BioCAT, pero un número cada vez mayor de usuarios encuentran que pueden hacer los experimentos y el análisis ellos mismos reduciendo la carga en el personal de la línea de haz. El objetivo principal de este documento es proporcionar capacitación que proporcione a los experimentadores potenciales la información que necesitan para planificar y ejecutar experimentos en el sistema muscular esquelético del ratón, ya sea en la línea de haz BioCAT o en otras líneas de haz de alto flujo alrededor de la mundo donde estos experimentos serían posibles.
Publicaciones recientes de nuestro grupo mostraron que los patrones de rayos X del músculo esquelético del ratón se pueden utilizar para arrojar luz sobre la información estructural sarcomerica del músculo en la salud y la enfermedad1,2,3 especialmente con la mayor disponibilidad de modelos genéticos de ratón modificados para varias miopatías. Los expertos realizan mejor estudios mecánicos de alta resolución en fibras individuales o pequeños paquetes combinados con difracción de rayos X. Si, sin embargo, información mecánica más modesta será suficiente para sus propósitos, toda la preparación muscular permite la recolección de patrones detallados de rayos X de una preparación simple.
Una disección limpia es clave para un exitoso experimento mecánico y de rayos X combinado. Es muy importante no tirar del músculo objetivo, así como otros músculos asociados con el soleus o los músculos EDL durante la disección ya que esto podría romper partes del músculo y conducir a la reducción de la fuerza. También puede conducir a una estructura interna dañada que degradará los patrones de rayos X. Dado que todo se dispersará en el haz de rayos X, es importante limpiar cualquier grasa extra, el colágeno en la fascia, así como cualquier pelo o trozos sueltos de tejido mientras se hace el siguiente protocolo. Para reducir el cumplimiento adicional en la preparación muscular, también es importante atar de forma segura los tendones a los ganchos, lo más cerca posible del cuerpo muscular sin dañarlo.
Diferentes tiempos de exposición a rayos X pueden proporcionar diferentes tipos de información del mismo músculo. Usando el haz completo en 18ID, se puede obtener un patrón ecuatorial analizable en una exposición de 1 ms (ver Figura 2D). Para una reflexión de línea de capa de miosina analizable, normalmente se requiere un tiempo total de exposición de 10 ms. Para recopilar reflexiones meridionales de orden superior, como la M15 (reflexión de miosina meridional de 2,8 nm) y la reflexión de 2,7 nm de actina meridional, normalmente se requiere al menos 1 s de exposición total, pero se recomienda una exposición total superior a 2 s para una alta precisión Medidas.
La elección del detector de rayos X óptimo para el experimento es importante. Para los patrones de rayos X más detallados, un detector de CCD personalizado, como el de BioCAT con funciones de dispersión de puntos de aprox. 40 m y 65 m en el fósforo, puede proporcionar patrones con un alto rango dinámico y una buena resolución espacial, pero solo puede tomar un fotograma a la vez. Para experimentos resueltos por tiempo, el detector de matriz de píxeles de recuento de fotones en BioCAT puede recopilar patrones de rayos X a 500 Hz. Sin embargo, el tamaño de píxel de 172 m con este detector no proporciona suficiente resolución espacial para estudios detallados de la parte interna del meridiano, pero es adecuado para la mayoría de los otros propósitos. BioCAT adquirió un detector de recuento de fotones de alta resolución que proporciona una resolución real de 75 m a una velocidad de fotogramas máxima de 9.000 Hz. Se espera que detectores similares de este tipo suplanten detectores de corriente para estudios musculares en los próximos años.
Con los flujos muy altos de rayos X en sincrotrones de tercera generación, el daño por radiación es una preocupación grave. Siempre es una buena opción para atenuar la viga para no entregar más viga de la necesaria para observar las características de difracción deseadas. La misma exposición total a los rayos X se puede lograr prolongando el tiempo de exposición de un haz atenuado. Una ventaja de los detectores de matriz de píxeles de recuento de fotones es que los fotogramas individuales se pueden sumar junto sin penalización por ruido. Incluso entonces, el daño por radiación es posible. Los signos de daño por radiación incluyen caída de la fuerza máxima de contracción, manchado de reflejos de la línea de capa, incluso cambio de color muscular.
Una de las limitaciones de la preparación intacta del músculo esquelético del ratón es la dificultad para obtener la longitud del sarcomere del músculo intacto durante los experimentos. Los músculos son demasiado gruesos para la microscopía de vídeo y la difracción láser. Mientras que con los desarrollos futuros puede ser posible estimar la longitud del sarcomere directamente desde los patrones de difracción14, en el corto plazo la única opción es medirlo después del experimento como se describe aquí.
The authors have nothing to disclose.
Esta investigación utilizó recursos de la Advanced Photon Source, una Oficina de Usuarios de Ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus aires) operada para la Oficina de Ciencia del DOE por el Laboratorio Nacional de Argonne bajo el Contrato No. DE-AC02-06CH11357. Este proyecto fue apoyado por la subvención P41 GM103622 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de los Institutos Nacionales de Salud. El uso del detector Pilatus 3 1M fue proporcionado por la concesión 1S10OD018090-01 de NIGMS. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales o de los Institutos Nacionales de Salud.
#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 |