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微尺度區(qū)域內(nèi)靜電相互作用力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和脂質(zhì)雙分子層的分布——實(shí)驗(yàn)材料和方法

來(lái)源:上海謂載 瀏覽 923 次 發(fā)布時(shí)間:2021-10-28

二、實(shí)驗(yàn)


2.1 材料


二油酰磷脂酰膽堿 (DOPC)、二棕櫚酰磷脂酰絲氨酸 (DPPS)、膽固醇 (Chol)、棕櫚酰鞘磷脂 (pSM) 和親脂性熒光探針 La-磷脂酰乙醇胺-N-(麗絲胺羅丹明 B 磺?;ㄤ@ 鹽)(雞蛋轉(zhuǎn)磷脂?;?,雞肉)購(gòu)自 Avanti 極性脂質(zhì)(阿拉巴斯特,阿拉巴馬州)。


在 Cl3CH/CH3OH 2 : 1 v/v 中制備脂質(zhì)混合物 得到 1 nmol mL 的溶液? 1 總濃度與所有 所使用的溶劑和化學(xué)品具有最高的商業(yè)價(jià)值 純度可用。 脂質(zhì)單層和雙層的制備 并在 (22 ? 1) 1C 的 0.145 M NaCl 亞相上表征 使用從 Milli-Q 系統(tǒng) (Millipore) 獲得的水,18 MO cm。


透射電子顯微鏡 (TEM) 網(wǎng)格用于 組裝獨(dú)立的平面雙層獲得 來(lái)自 SPI Supplies(美國(guó)西切斯特)。


2.2 方法


2.2.1 脂膜觀察。


經(jīng)典脂筏混合物 含有飽和脂質(zhì)、不飽和脂質(zhì)和膽固醇 被用來(lái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。 混合物 DOPC : pSM (1 : 1) + 25% Chol 和 DOPC : DPPS (1:2) + 20% Chol 選擇用于中性和帶電域的實(shí)驗(yàn), 分別。 呈現(xiàn)相分離的組合物是 選擇的目的是觀察和跟蹤領(lǐng)域 單層和雙層的微米尺寸。 為了那個(gè)原因 目的是將 1 mol% 的熒光探針加入到 混合物。 由于熒光探針濃度較密 相較低,液相有序相中的域 (Lo) 在顯微照片中顯得更暗。 富集Lo相 每種混合物中的 pSM 和 Chol 或 DPPS 和 Chol。40-44


脂質(zhì)單層的制備和表征使用 Langmuir 薄膜天平(微孔、Kibron、赫爾辛基、 芬蘭)置于倒置熒光的舞臺(tái)上 顯微鏡(Axiovert 200,Carl Zeiss,Oberkochen,德國(guó)),物鏡為 20、40 或 100。 圖像已注冊(cè) 使用 CCD 攝像機(jī)(IxonEM+ 型號(hào) DU-897,Andor 技術(shù))。


獨(dú)立的平面脂質(zhì)雙層是通過(guò)形成的 使用鍍金 TEM 網(wǎng)格的 Langmuir-Blodgett 轉(zhuǎn)移 3 毫米直徑,帶有 200 個(gè)六邊形穿孔,每個(gè)穿孔 100 毫米。 金表面用十八烷基硫醇修飾 產(chǎn)生疏水性底物,如前所述。 39,45 在進(jìn)行沉積之前,對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行了預(yù)處理 1 mL 4% v/v 十六烷的己烷溶液。 一次己烷 蒸發(fā),剩余的十六烷提供適當(dāng)?shù)?雙層形成的高原-吉布斯邊界(圓環(huán))。40,46,47 In 這樣,含有所需混合物的單層被 壓縮到 28 mN m? 1 ,然后表面壓力為 在薄膜轉(zhuǎn)移過(guò)程中保持恒定。 這個(gè)表面壓力是 足夠高以實(shí)現(xiàn)有效的薄膜轉(zhuǎn)移,以及 低到仍然存在相分離,因?yàn)榕R界 這些混合物在 22 1C 的點(diǎn)接近 33 mN m? 1 . 這 底物通過(guò)脂質(zhì)界面垂直下降,并平行于玻璃底部放置 槽,以便使用倒置的觀察雙層 顯微鏡。 雙層保持在亞相下, 穩(wěn)定了幾個(gè)小時(shí)。


實(shí)驗(yàn)裝置允許原位可視化 沉積后的單層和雙層如圖所示 圖 1A。 單層的代表性圖像和 還顯示了雙層。 中性單層的顯微照片 圖 1B 顯示了在薄膜轉(zhuǎn)移之前。 之后立馬 其轉(zhuǎn)移,雙層熒光出現(xiàn)均勻 (見(jiàn)圖 1C),但在 10-15 分鐘后,相分離 觀察到(圖 1D 和 E)。 這個(gè)滯后時(shí)間是一致的 自發(fā)變薄過(guò)程所需的時(shí)間 由于溶劑從雙層中間遷移到 支持邊界。47,48 一些雙層在 當(dāng)電網(wǎng)容納時(shí)轉(zhuǎn)移或通過(guò)水通量 觀察,可以在圖 1C 的右下角觀察到。 此外,中性和帶電雙層顯示在 圖1D和E分別。 分析的區(qū)域?qū)?yīng) 總是在雙層的中心以避免影響 由于靠近高原-吉布斯邊界(方形 在圖1E)。

圖 1 用于生成和觀察朗繆爾單層和平面獨(dú)立雙層的實(shí)驗(yàn)裝置 (A)。 代表性圖像顯示 表面壓力為 28 mN m 的中性朗繆爾單層膜? 1 (B), 轉(zhuǎn)移后立即包含多個(gè)同質(zhì)雙層 (C) 的網(wǎng)格, 和 突出顯示的孔(C 中的插圖)的放大圖,以及顯示相共存的中性 (D) 和帶電雙層 (E)。 橙色虛線方塊 (E) 中顯示的是用于分析的區(qū)域的示例。


應(yīng)該注意的是,用于此的雙層域 研究總是通過(guò)兩個(gè)半層耦合,并且僅在 孤立的案例域出現(xiàn)解耦,如提議的那樣 此域大小范圍(參見(jiàn) ESI,? S1)。49 域間斥力隨著距離的減小而變化 在相似區(qū)域的域之間,這是通過(guò) 增加液體占據(jù)的總面積 ESI? (S2) 中詳述的有序相 (%Lo)。


據(jù)我們所知,這是第一次,這種雙層 在 TEM 網(wǎng)格上形成的系統(tǒng)用于查看和研究系統(tǒng) 呈現(xiàn)相分離。 注意優(yōu)點(diǎn)之一 這個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置的一個(gè)特點(diǎn)是轉(zhuǎn)移后,雙層是 形成在網(wǎng)格的幾乎所有孔中,允許分析 從單個(gè)實(shí)驗(yàn)中獲得的多個(gè)雙層,以及 改進(jìn)數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計(jì)。


2.2.2 域跟蹤和擴(kuò)散測(cè)量。


在 為了獲得域的擴(kuò)散系數(shù)(D),對(duì) 小域(1-3 毫米半徑)在視頻中被跟蹤 15–20 秒(150–200 幀,每幀 0.1 秒)如所述 50 軟件程序 Image-J 用于執(zhí)行 允許圖像分割和插件"Mosaic Suite" 通過(guò)圖像跟蹤粒子。 51 有關(guān)更多詳細(xì)信息 以及獲得的圖像分割和軌跡的示例 在對(duì)流阻力下,參見(jiàn) ESI?(S3 和 S4)。


2.2.3 域和均值的徑向分布函數(shù) 力相互作用勢(shì)。


徑向分布函數(shù) g(r) 是為膜平面上的域計(jì)算的 雙層和單層作為數(shù)量的函數(shù) 域,由有序液體的面積百分比量化 相狀態(tài),%Lo。 150幀的視頻分為三個(gè) 部分,以及域中心之間距離的直方圖 (r) 使用來(lái)自 50 個(gè)連續(xù)幀的數(shù)據(jù)構(gòu)建,并且 報(bào)告的 g(r) 值是平均這些直方圖的結(jié)果。


根據(jù)上述測(cè)定,平均力勢(shì)為 計(jì)算依據(jù):

其中 b 是 (kT)? 1 和 w(r) 表示平均力勢(shì) 域之間。 52 w(r) 曲線的第一個(gè)谷(其中 對(duì)應(yīng)于 g(r) 曲線的第一個(gè)峰)被擬合為 二次函數(shù)和從它的曲率一個(gè)有效的彈簧 計(jì)算常數(shù),用于量化 域間交互。


2.2.4 域合并。


以量化比率為目的 域的融合,雙層和單層的視頻是 拍攝 15-30 分鐘,中間間隔 5 秒 幀。 相對(duì)于第一張顯微照片計(jì)算了一段時(shí)間內(nèi)的域數(shù)量,每個(gè)照片平均 12 張 分鐘。 這些視頻是針對(duì) 40%Lo 的膜拍攝的 所有系統(tǒng),并在 28 mN m 的固定表面壓力下? 1 在 朗繆爾單層的情況。 時(shí)間零是在此刻設(shè)置的 在雙層情況下的域外觀,以及在點(diǎn) 達(dá)到了單層所需的表面壓力。



微尺度區(qū)域內(nèi)靜電相互作用力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和脂質(zhì)雙分子層的分布——摘要、簡(jiǎn)介

微尺度區(qū)域內(nèi)靜電相互作用力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和脂質(zhì)雙分子層的分布——實(shí)驗(yàn)材料和方法

微尺度區(qū)域內(nèi)靜電相互作用力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和脂質(zhì)雙分子層的分布——結(jié)果和討論

微尺度區(qū)域內(nèi)靜電相互作用力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和脂質(zhì)雙分子層的分布——結(jié)論、致謝!

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