또한 부동액 단백질로 알려진 아이스 바인딩 단백질 (IBPs)는, 얼음의 성장을 억제하고 조직의 cryopreservation에서 사용할 수있는 유망 첨가제입니다. IBPs을 조사하는 데 사용되는 주요 도구는 nanoliter의 osmometer입니다. 우리는 광학 현미경에 장착 홈 디자인 냉각 단계를 개발하고 맞춤형 LabVIEW 루틴을 사용하여 제어. nanoliter의 osmometer는 매우 민감한 방식으로 샘플 온도를 조작 여기에 설명했다.
Ice-binding proteins (IBPs), including antifreeze proteins, ice structuring proteins, thermal hysteresis proteins, and ice recrystallization inhibition proteins, are found in cold-adapted organisms and protect them from freeze injuries by interacting with ice crystals. IBPs are found in a variety of organism, including fish1, plants2, 3, arthropods4, 5, fungi6, and bacteria7. IBPs adsorb to the surfaces of ice crystals and prevent water molecules from joining the ice lattice at the IBP adsorption location. Ice that grows on the crystal surface between the adsorbed IBPs develops a high curvature that lowers the temperature at which the ice crystals grow, a phenomenon referred to as the Gibbs-Thomson effect. This depression creates a gap (thermal hysteresis, TH) between the melting point and the nonequilibrium freezing point, within which ice growth is arrested8-10, see Figure 1. One of the main tools used in IBP research is the nanoliter osmometer, which facilitates measurements of the TH activities of IBP solutions. Nanoliter osmometers, such as the Clifton instrument (Clifton Technical Physics, Hartford, NY,) and Otago instrument (Otago Osmometers, Dunedin, New Zealand), were designed to measure the osmolarity of a solution by measuring the melting point depression of droplets with nanoliter volumes. These devices were used to measure the osmolarities of biological samples, such as tears11, and were found to be useful in IBP research. Manual control over these nanoliter osmometers limited the experimental possibilities. Temperature rate changes could not be controlled reliably, the temperature range of the Clifton instrument was limited to 4,000 mOsmol (about -7.5 °C), and temperature recordings as a function of time were not an available option for these instruments.
We designed a custom-made computer-controlled nanoliter osmometer system using a LabVIEW platform (National Instruments). The cold stage, described previously9, 10, contains a metal block through which water circulates, thereby functioning as a heat sink, see Figure 2. Attached to this block are thermoelectric coolers that may be driven using a commercial temperature controller that can be controlled via LabVIEW modules, see Figure 3. Further details are provided below. The major advantage of this system is its sensitive temperature control, see Figure 4. Automated temperature control permits the coordination of a fixed temperature ramp with a video microscopy output containing additional experimental details.
To study the time dependence of the TH activity, we tested a 58 kDa hyperactive IBP from the Antarctic bacterium Marinomonas primoryensis (MpIBP)12. This protein was tagged with enhanced green fluorescence proteins (eGFP) in a construct developed by Peter Davies’ group (Queens University)10. We showed that the temperature change profile affected the TH activity. Excellent control over the temperature profile in these experiments significantly improved the TH measurements. The nanoliter osmometer additionally allowed us to test the recrystallization inhibition of IBPs5, 13. In general, recrystallization is a phenomenon in which large crystals grow larger at the expense of small crystals. IBPs efficiently inhibit recrystallization, even at low concentrations14, 15. We used our LabVIEW-controlled osmometer to quantitatively follow the recrystallization of ice and to enforce a constant ice fraction using simultaneous real-time video analysis of the images and temperature feedback from the sample chamber13. The real-time calculations offer additional control options during an experimental procedure. A stage for an inverted microscope was developed to accommodate temperature-controlled microfluidic devices, which will be described elsewhere16.
The Cold Stage System
The cold stage assembly (Figure 2) consists of a set of thermoelectric coolers that cool a copper plate. Heat is removed from the stage by flowing cold water through a closed compartment under the thermoelectric coolers. A 4 mm diameter hole in the middle of the copper plate serves as a viewing window. A 1 mm diameter in-plane hole was drilled to fit the thermistor. A custom-made copper disc (7 mm in diameter) with several holes (500 μm in diameter) was placed on the copper plate and aligned with the viewing window. Air was pumped at a flow rate of 35 ml/sec and dried using Drierite (W.A. Hammond). The dry air was used to ensure a dry environment at the cooling stage. The stage was connected via a 9 pin connection outlet to a temperature controller (Model 3040 or 3150, Newport Corporation, Irvine, California, US). The temperature controller was connected via a cable to a computer GPIB-PCI card (National instruments, Austin, Texas, USA).
이 작품은 특별한 온도 제어 TH 활동의 정확한 측정을 가능하게하는 컴퓨터 제어 nanoliter의 osmometer의 작동을 보여줍니다. 어떤 온도에 민감한 시스템에서 원치 않는 온도 기울기는 피해야합니다. 여기에 제시된 장치에서 온도 기울기를 방지하려면 테스트 솔루션 물방울이 구리 디스크 냉각 단계 (단계 2.7)의 구멍의 중심에 위치해야합니다. 또한, 단일 크리스탈은 비말의 중심에보다는 가장자리 근처에 있어야합니다 (대부분의 경우에이 저절로 발생합니다.) 설명 시간 의존성은 냉각 속도가 TH의 판독에 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다. 따라서, 우리는 결정을 냉각하기 전에 솔루션에 노출 된 기간 동안 시간에 대한 보고서뿐만 아니라, 냉각 속도 등의하시기 바랍니다. 우리는 일반적으로 0.01에서 온도를 내려 ramping하기 전에 10 분을 기다렸 ° C 각 4 초 단계를 반복합니다.
LabVIEW 제어 공동oling 단계는 마이크로 유체 장치는 열 조작 할 수있는 역 현미경으로 사용하기 위해 적응되었다. 이 시스템은 eGFP 9, 10, 16로 태그가 얼음 결정과 IBPs를 포함하는 솔루션 교환 실험의 성능을 용이하게한다. LabVIEW 제어 시스템은 지정된 적응 전기 회로를 통해 3040 온도 컨트롤러를 연결하여 클리프톤 단계에 적용 할 수 있습니다. 이러한 시스템은 데이비스 연구소 17에 운영하고 있습니다. LabVIEW 소프트웨어와 클리프 튼 단계에 대한 지정 적응 전기 회로 설계는 요청시 이용 가능합니다.
결론적으로, 우리는 중요한 제어 및 조작 온도 및 실시간 분석을위한 LabVIEW 루틴을 통해 비디오 인터페이스를 조정 온도 증가와 감소의 속도 (0.002 ° C 감도 포함), 촉진 nanoliter의 osmometer을 설명합니다. 이 시스템은 importan 아르 재현 속도 제어 실험을 수행 할 수 있습니다얼음과 IBP 상호 작용의 동역학을 조사에 대한 t. 이러한 실험 IBPs의 행동의 메커니즘을 둘러싼 여러 장기 논쟁 문제를 해결 할 수 있습니다.
The authors have nothing to disclose.
이 연구는 ISF, NSF, 그리고 ERC에 의해 지원되었다. 우리는 랜디 밀포드, 마이클 코렌, 덕 Shafer, 그리고 제레미 데니슨의 온도 단계에 대한 기술적 인 도움을 인정하고 싶습니다. 소프트웨어 개발 지원은 또는 첸, 디 슈, Rajesh Sannareddy, 그리고 Sumit Bhattachary에 의해 제공되었다. 우리는 MP IBP의 단백질과 도움이 토론을 보려면 공동 교수 피터 L. 데이비스 박사 로리 A. 그라함 감사드립니다. 우리는 또한 감사 실험실 구성원 박사 마야 바 – Dolev, Yangzhong 진 박사 Yeliz Celik, 닥터 나탈리아 Pertaya, Ortal Mizrahy, 그들의 사용자 의견 Shlomit 사람.주세요
Name | Company | Catalog Number/model | Yorumlar |
Immersion oil Type B | Cargille Laboratories | 16484 | |
Drierite | W.A. Hammond Drierite | 043063 2270g | |
Micro 90 cleaning solution | Cole-Parmer | EW-18100-11 | |
Capillary puller | Narishige | PB-7 | |
Glass capillary tubes | Brand GNBH | 7493 21 | 75 mm long, 1.15 diameter |
Temperature controller | Newport, Irvine, California, United States | Model 3040 | Model 3040 |
Light microscope | Olympus | Model BH2 | |
10x objective | Olympus | S Plan 10, 0.3, 160/0.17 | |
50x objective | Nikon | CF plan, 50X/0.55 EPI ELWD | |
CCD Camera | Provideo | CVC-140 | |
Tygon tubes | Saint-Gobain, Paris, France | Tygon Formulation S-50-HL Tubing | |
Glass syringe (2 ml) | Poulten-Graf, Wertheim, Germany | 7 10227 | |
GPIB-PCI card | National instruments, Austin, Texas, USA | 778032-01 | |
Video frame grabber IMAQ-PCI-1407 | National instruments, Austin, Texas, USA | 322156B-01 | |
LabVIEW System Design Software | National instruments, Austin, Texas, USA | Version 8 | |
DiVx Author software | DiVx LLC, San Diego, CA, USA |