Summary

Analisando celular superfície de adesão remodelação em resposta à tensão mecânica usando pérolas magnéticas

Published: March 08, 2017
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Summary

aderências na superfície celular são centrais na mecanotransdução, como eles transmitem tensão mecânica e iniciar as vias de sinalização envolvidos na homeostase e desenvolvimento do tecido. Aqui, apresentamos um protocolo para dissecar as vias bioquímicas que são ativadas em resposta à tensão, utilizando microesferas magnéticas revestidas com ligando e aplicação de força para receptores de adesão.

Abstract

complexos de adesão da superfície celular Mechanosensitive permitir que as células para detectar as propriedades mecânicas dos seus arredores. Estudos recentes identificaram duas moléculas de detecção de força em locais de adesão e fatores de transcrição dependente da força que regulam a expressão de genes específicos de linhagem e impulsionam resultados fenotípicos. No entanto, as redes de sinalização de conversão de tensão mecânica em vias bioquímicas têm permanecido elusivos. Para explorar as vias de sinalização envolvidos em cima aplicada a tensão mecânica receptor da superfície celular, micropérolas superparamagnéticas pode ser usado. Aqui é apresentado um protocolo para a utilização de contas magnéticas para aplicar forças de proteínas de adesão da superfície celular. Utilizando esta abordagem, é possível investigar não apenas as vias de sinalização citoplasmática dependente da força por várias abordagens bioquímicas, mas também pode ser notada aderência por isolamento magnético de complexos de adesão ligados às esferas revestidas com ligando. Este protocolo inclui a preparação do ligando-coesferas superparamagnéticas ciados, e a aplicação de definir forças de tração, seguido por análises bioquímicas. Além disso, nós fornecemos uma amostra representativa de dados que demonstram que a tensão aplicada a aderência à base de integrina desencadeia adesão remodelação e altera a fosforilação da tirosina de proteína.

Introduction

Em metazoa, tensão mecânica dirige o desenvolvimento do tecido e da homeostase através da regulação de uma miríade de processos celulares, como a proliferação, diferenciação e sobrevivência 1, 2. tensão mecânica pode surgir a partir da matriz extracelular ou podem ser gerados por células aderentes, que amostra o ambiente extracelular através da maquinaria contrátil actomiosina que puxa na matriz extracelular e as sondas a sua rigidez por meio de moléculas sensíveis à tensão. Em resposta à tensão, proteínas de adesão mechanosensitive sofrer alterações conformacionais que desencadeiam cascatas de sinalização complexas. Por sua vez, estas vias de sinalização orquestrar uma mechanoresponse englobando a proliferação, diferenciação e sobrevivência que ajusta o comportamento celular para o ambiente extracelular. Tais processos podem ser resolvidos em um período de curto prazo (segundos a minutos) para alimentar rapidamente de volta para o loop de mecha notransduction modificando as estruturas mechanosensitive. Por exemplo, as adesões à base de integrina reforçar em resposta a tensão através de Rho GTPase mediada por remodelação do citoesqueleto 3, 4, 5. Em paralelo, outras vias de sinalização são ativados, durante horas e dias para controlar programas genéticos que, eventualmente, impactar o destino celular 6. Considerando que, muitos estudos têm destacado o efeito da rigidez da matriz no determinismo celular e desenvolvimento da doença 1, 2, os mecanismos moleculares precisos de mecanotransdução mediada por adesão continuam a ser evasivo.

Várias abordagens foram desenvolvidas para estudar os efeitos de forças gerado-celulares ou as forças externas sobre o comportamento das células, incluindo sistemas de fluxo, de transferência de energia de ressonância de fluorescência (FRET) -tension sensores 7,lass = "xref"> 8, 9 substratos compatíveis, pinças magnéticos, pinças ópticas 10 e de microscopia de força atômica (AFM) 11. Aqui apresenta-se um protocolo utilizando esferas superparamagnéticas para caracterizar vias mecanotransdução em resposta a forças de tensão aplicadas aos receptores de adesão específicas. superparamagnéticas grânulos são partículas que magnetizam reversivelmente, quando colocado num campo magnético. Uma vez revestida com um ligando para um receptor específico, estes grânulos de fornecer uma ferramenta poderosa para estudar os efeitos da aplicação de força extracelular. Este método foi validado por diversos estudos 3, 5, 12 17 e apresentam a vantagem de facilitar, em grande parte análises bioquímicas nas células aderentes. Usando esferas magnéticas revestidas com colagénio semelhante, seguido de análise bioquímica, os primeiros trabalhos relatados um aumento doa fosforilação da proteína tirosina e a activação de RhoA, em resposta à tensão 5, 18, 19. O método descrito abaixo foi também usado com fibronectina (FN) grânulos -Revestido para caracterizar as vias de sinalização a jusante da tensão aplicada às integrinas 3. Neste estudo, Guilluy et ai. mostrou que a tensão ativa RhoA através do recrutamento dos dois fatores de câmbio nucleótido guanina (GEFs), Larg e GEF-H1, a complexos de adesão integrina. Desde que, outros estudos mostraram que GEF-H1 é recrutado para complexos de adesão em resposta a tensão gerada por células utilizando diferentes métodos de 20, 21, demonstrando a robustez da metodologia aqui descrita. Como resultado, RhoA activada foi mostrado para promover a adesão de reforço, por meio de remodelação do citoesqueleto. Este sistema também foi utilizado para explorar a tensão aplicada tO receptores de adesão / célula a célula. A aplicação de forças sobre esferas magnéticas revestidas com o domínio extracelular da caderina-E induziu um aumento no recrutamento vinculina semelhante a integrina associada complexos de adesão 12. Collins e colegas observaram que a aplicação de tensão para PECAM-1 promove a integrina e ativação RhoA 13. Outra abordagem experimental utilizando esferas magnéticas é o estudo da tensão aplicada aos núcleos isolados. Usando esferas revestidas com anticorpos contra a proteína do envelope nuclear nesprin-1, os complexos de envelope nuclear foram purificados para mostrar que eles são regulados dinamicamente em resposta a tensão mecânica 22. Estes resultados suportam a powerfulness deste método no estudo das vias mecanotransdução. Além disso, enquanto que os sistemas de fluxo de força de tracção ou estimular os processos celulares gerais, esferas magnéticas visar especificamente um receptor de adesão de células utilizando um ligandos de receptores <sup classe = "refex"> 3 ou anticorpos monoclonais contra o receptor de superfície da célula 13, 15.

Outra vantagem deste método é o isolamento de complexos de adesão por meio de um procedimento de purificação por afinidade de ligando simples. É bem sabido que a adição de contas revestidas com ligando se liga a receptores de adesão de células e induz o recrutamento de várias proteínas de adesão 23. Além disso a aplicação de forças de esferas magnéticas revestidas com ligando transforma estes complexos de adesão em plataformas macromoleculares que medeia várias vias de sinalização dependentes de tensão 4, 24. A lise celular seguido de concentração grânulo utilizando um íman permite o isolamento das plataformas de adesão. Outros métodos utilizados para purificar complexos de adesão já têm sido utilizados em células aderentes. Eles combinam reticulação química para conservar as interacções proteína-proteínae um passo de lise celular por detergente e sonicação ou fluxo de cisalhamento 20, 21, 25, 26, 27, 28. O último passo é a coleta das membranas plasmáticas ventral resultantes contendo os complexos de adesão. Ao contrário destes métodos, esferas magnéticas permitir um nível de purificação maior de complexos de adesão celular por segmentação selectivamente uma família específica de receptores de adesão. Esférulas magnéticas já têm sido utilizadas para purificar complexos de adesão em células não-aderentes ligadas a microesferas revestidas com ligando, 29 30. O método descrito abaixo imita situações biológicas, onde a força é aplicada por um curto período sustentado (segundos a minutos). Portanto, ele fornece uma ferramenta poderosa para investigar tanto a composição molecular de complexos de adesão purificada eas vias a jusante mechanosensitive de sinalização.

Aqui apresentamos um protocolo experimental detalhado para usando esferas magnéticas para aplicar forças de tracção às proteínas de superfície de adesão. Um íman de neodímio permanente é colocada no topo da superfície do prato de cultura. A face do polo do íman é colocado a uma altura de 6 mm, de modo que a força sobre uma única 2,8 uM esférulas magnéticas é constante (cerca de 30-40 PN) 31. A duração da estimulação tensão é determinado pelo operador, dependendo da molécula de interesse e o seu tempo de activação escala. As células são lisadas, finalmente, complexos de adesão são purificados por separação de grânulos utilizando um íman e análises bioquímicas são processados. Este protocolo inclui a preparação de grânulos superparamagnéticas recobertas pelo ligante, bem como a aplicação de tensão através do ímã seguido por análises bioquímicas. Além disso, nós fornecemos uma amostra representativa de dados que demonstram que a tensão aplicada à base ADH-integrinaesions induz adesão remodelação e altera a fosforilação da proteína tirosina.

Protocol

1. Conjugação de ligando a esferas magnéticas Nota: a conjugação ligando é realizada utilizando pérolas activadas por tosilo superparamagnéticas com um diâmetro de 2,8 uM (concentração da solução de estoque 10 8 esferas / mL, 30 mg de esferas / ml). O protocolo seguinte baseia-se amostras de cerca de 2 x 10 5 células, que correspondem a MRC 5-células cultivadas a 80% de confluência numa placa de cultura de tecidos de 60 mm. Ajuste o volume de contas e reag…

Representative Results

O esquema da técnica é ilustrada na figura 1a. Após a conjugação ligando, esferas magnéticas são incubados com as células durante 20 minutos, e, em seguida, um íman permanente é usada para aplicar forças de tracção de cerca de 30-40 NP para várias quantidades de tempo. A Figura 1b mostra 2,8 ^ M FN-esferas magnéticas revestidas com destino a receptores de adesão de células MRC5. Os passos de lavagem de grânulos superparamagnéticas após li…

Discussion

O método aqui descrito constitui uma abordagem simples para aplicar a tensão de receptores de adesão da superfície celular e permitir a sua purificação posterior. No entanto, alguns passos são essenciais para realizar a purificação eficiente de adesão e optimização de potencial pode ser feito em função dos receptores de adesão segmentados. Nós apresentamos os possíveis problemas que o usuário pode encontrar abaixo.

Utilizou-se 2,8 um de diâmetro, mas as esferas magnéticas…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

CG é apoiada por doações da Agence National de la Recherche (ANR-13-JSV1-0008), a partir do Sétimo Programa-Quadro da União Europeia (Marie Curie Integração Carreira n˚8304162) e do Conselho Europeu de Investigação (ERC) no âmbito do Horizonte da União Europeia 2020 programa de inovação (ERC Starting Grant n˚639300) pesquisa e.

Materials

Neodymium magnets (on the upper face of 60 mm dish) K&J Magnetics, Inc DX88-N52 grade N52 dimension: 1 1/2" dia. x 1/2" thick
Neodymium magnets (on the lower face of 60 mm dish) K&J Magnetics, Inc D84PC-BLK grade N42 dimension: 1/2" dia. x 1/4" thick Black Plastic Coated 
Dynabeads M280 Tosylactivated Thermofisher 14203 superparamagnetic beads 
DynaMag-2 Magnet Thermofisher 12321D
Fibronectin  Sigma-Aldrich F1141-5MG Fibronectin from bovine plasma
Poly-D-Lysine Sigma-Aldrich P7280-5MG
Apo-Transferrin Sigma-Aldrich T1428-50MG Bovine Apo-Transferrin
Bovine serum albumin Sigma-Aldrich A7906-500G
DMEM high glucose, GlutaMAX supplement, pyruvate  Life Technologies 31966-021 DMEM+GlutaMAX-I 500 ml 
60*15 mm culture dish Falcon 353004

Referências

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Citar este artigo
Millon-Frémillon, A., Aureille, J., Guilluy, C. Analyzing Cell Surface Adhesion Remodeling in Response to Mechanical Tension Using Magnetic Beads. J. Vis. Exp. (121), e55330, doi:10.3791/55330 (2017).

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