化学剥皮,或透化,骨骼肌纤维的收缩特性的分析提供了强有力的手段,其中在单个肌细胞的水平来评估肌肉功能。在这篇文章中,我们勾勒出一个有效和可靠的技术准备和测试透骨骼肌纤维体外 。
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.
骨骼肌的主要功能是产生力。肌肉力通过事件的复序列,其中包括运动神经动作电位,神经肌肉传递,肌肉纤维的动作电位,细胞内钙的释放,活化的监管和收缩蛋白的系统引起体内 。因为力产生是该序列的最终结果是,在力的赤字可以由一个单独的步骤的一个或多个的故障引起的。透化纤维制备的关键属性是它消除了大部分的体内所需力产生的步骤,以仅与肌原纤维装置其余相关的法规和收缩功能。研究者假定控制激活钙和能量(ATP)的交付,并奖励了简化系统,使孤立的监管和收缩的结构评估其天然的合作nfiguration。评估体内观察到的肌肉功能的改变,当使用透骨骼肌纤维的力测量因此价值。例如,我们已经使用此技术来纤维的力发电量从氯化筒箭毒碱缺陷小鼠1表征并评估持续肌无力表现出以下慢性肩袖撕裂2,3的原因。
现代透纤维的方法,可以追溯到早期有影响力的研究和4,5是当前正在使用由多个研究小组。虽然该技术已在文献中进行了描述,它们尚未被呈现在视频格式。本文的目的是要说明一个更新,有效和可靠的技术,用于测量单纤维从化学透化骨骼肌样品的最大的力的发电量。为了做到这一点,一个单个纤维段(在此被称为一个̶0;纤维“)是从纤维的预通透束抽出并置于含有一个轻松溶液的实验腔室中,限定功能,它是一种钙离子浓度即<10纳米。然后使光纤在一端连接到一个力传感器,并在另一端连接到一个长度控制器。与在最佳小节的长度保持的纤维,将其转移到活化溶液,其具有钙浓度足以引起最大活化,从而最大等长收缩力。力数据采集,储存和使用个人计算机进行分析。
的透单骨骼肌纤维的收缩特性评估用在各种各样的环境中,调查肌肉功能。例子包括已老化评估12的影响的研究,锻炼10,13,14,航天15,伤害2,3,16,药物治疗17,18,疾病和19对纤维的结构和功能基因操纵20,21。由于直接评估其天然构肌原纤维的收缩性能的能力,这种技术提供了从中形成潜在的混杂影响是存在的肌原纤维功能缺失的理解,一个有吸引力的平台时,神经肌肉信号传输和激励引起的钙释放被包括在所研究的系统。另外,单纤维的功能性测试可用于补充收缩蛋白鉴定结果如通过免疫组织化学或凝胶电泳+免疫印迹获得22。
之一的骨骼肌的主要功能是产生力。因此的sF O,一个收缩系统的内在动力发电能力的措施,是非常感兴趣的肌肉生理学家。的sF 邻可靠的估计需要两个纤维CSA和FØ准确的措施。因为纤维是,在一般情况下,在横截面中在沿其长度的CSA既不圆形,也不均匀,非常小心,应推定的CSA时服用。为此,测量是在沿光纤的长度的几个位置制成,并在每个位置,从两个角度90°分开。 ˚F 邻可靠的措施,需要注意几个细节,包括占被动力,调整肌节的长度,最大限度地厚,薄丝重叠,采用与钙浓度的测定活化液帽子结果在最大活化,保持所需实验温度,并保持现有的实验当天纤维的最佳储存条件(温度和时间)。
而此处列出的步骤描述了用于评估最大等长收缩力的方法,它是经常需要评估的骨骼肌纤维其它重要的功能特性。这可以通过延伸实验方案以包括纤维的额外的机械操作来实现。例如,在其中纤维缩短针对一系列不同负载的速度的测量允许确定的力-速度关系,从中力功率和速度-功率关系可以计算10,23,24。此外,卸载的缩短的速度可以通过采用“松弛测试”25,其由应用一系列松弛诱导缩短的步骤和measuri来确定纳克由光纤所需要的时间,以消除松弛。即经常报告另一个动力学参数k 潮流 ,以下的机械扰动暂时分离所有的速率常数力重建crossbridges 26。最后,钙离子浓度和活性力产生(“强制-PCA关系”)之间的关系是感兴趣18常,并且可以通过使纤维的一系列与钙浓度范围从低于所述阈值用于激活收缩溶液来确定系统对那些足以引起最大活化,因此最大的力(F O)。
虽然大部分提到设备的需要,以评估单纤维的收缩,其他设备不是绝对必要的。长度控制器,例如,为任何实验方案,需要快速或准确加长纤维或缩短必要,但不是评估最大等长收缩力(虽然在力创纪录零水平力仍然必须通过某种手段来识别)绝对必要的。允许观察从侧面的纤维,而评估横截面积有用的棱镜,实验室中定位的纤维时并不是绝对必要的。此外,另外的装置,用于暴露纤维的各种实验方案可以采用,其中包括制定一个手工操作的腔室或单腔室,其允许快速填充系统和排空的解决方案。最后,虽然子生理实验的温度如15℃下通常用于改善机械测量1,2,3,5,8,12,17,27的再现性,就可以产生在其他温度23有效数据,28只要温度对溶液性质(钙浓度,pH值等 )的影响考虑在内。 </P>
测试溶液的组合物中的这里所描述的通透纤维技术的最关键的方面。关于解决方案组成的考虑很复杂,超出了本文的范围。在协议部分的步骤5中描述的解决方案的设计重点放在了透化纤维在从预激活到激活解决方案,同时保持恒定的离子强度,阳离子组合物,和摩尔渗透压浓度6,29其传输快速活化。其他的方法来解决成分已受聘具有显着的成功由其他研究小组,并且通常利用出版结合常数和计算工具27,30,31的。钙离子在各种活化溶液中的浓度是在涉及次最大活化如力-PCA评价研究尤为重要。对于实验,其中纤维被完全激活,例如那些描述ð这里,在活化溶液中的钙浓度通常超过由一个舒适的余量,需要以达到最大的力,使得它的精确知识不那么重要。另外磷酸肌酸是用于缓冲,否则将与收缩活动相关联的intramyofibrillar的ATP和ADP的波动很重要的。肌酸激酶是需要从催化的磷酸肌酸磷酸转移到ADP。根据该导致高的ATP周转率,包括在高温下工作或测量高速缩短在快纤维32的实验条件下,肌酸激酶必须加入到该溶液中,以补充其保持结合到纤维中的内源性肌酸激酶。对于要求较低的实验条件下,ATP的再生系统是不太关键27。
的渗透性作用单纤维技术的局限性包括以下内容。通过这些试验产生的数据定义附于实验装置,该特定的肌原纤维单元的收缩性能。因此,该捕获来自该段得到,这反过来,代表了肌肉内纤维的总数的一小部分,整个多核光纤的仅一小部分。研究者因此应该仔细考虑支持从实验中得出的任何结论所需要的采样。此外,评估对纤维功能的运动训练干预的影响假定评估纤维在培训期间确实招募。虽然该协议试图模仿纤维的天然细胞内环境,肌膜透过程是非特异性的,必然允许可溶性胞内组分,以自由地扩散到洗澡的解决方案。细胞膜的通透性的另一后果是渗透平衡由肿胀纤维体积33证据发生变化。该纤维肿胀增加导致肌丝系统34,35的减少钙敏感性的肌动蛋白和肌球蛋白纤丝之间的距离,但可以通过引进大,渗透活性化合物34逆转。最后限制要考虑的是用于将纤维附着到实验装置的技术的结果。这总是需要在附近的附着点歪曲丝系统内部的空间关系,与主治功能缺损。具体而言,纤维在和相邻的连接点的区域在功能上受到影响,从而有助于人为的系列弹性的测量系统。
总之,我们已经描述了通过该评估体外化学透骨骼肌纤维的力产生能力的装置。尽管本文的重点是最大等长收缩力generatin评估人骨骼肌纤维的克容量,实验方法可以修改和扩展,以确定在一系列物种,哺乳动物或其他的各种动力学参数和关系。
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 |