Patch-clamp (метод локальної фіксації потенціалу клітинної мембрани ) — один з методів електрофізіології, що дозволяє фізично ізолювати фрагмент клітинної мембрани з наявними в ньому іонними каналами, задавати певну різницю потенціалів через цей фрагмент, створювати з обох боків мембрани середовище з певним іонним складом та вимірювати при цих добре контрольованих умовах електричний струм через канали. Назва походить від англійського patch — латка, та clamp — тут: захоплення, фіксація.
Суть методу полягає в наступному: у клітину вводяться два електроди, ще один — електрод порівняння — залишається поза клітиною. Перший внутрішньоклітинний електрод служить для вимірювання трансмембранної різниці потенціалів (тобто різниці потенціалів між ним і електродом порівняння), другий може подавати струм. Використання одного і того ж електрода для подачі струму і вимірювання різниці потенціалів неможливо. Справа в тому, що такий електрод має вхідний електричний опір близько , що можна порівняти з опором клітинної мембрани, тому, якщо через систему «електрод-клітина» тече струм, то падіння напруги на електроді виявиться порівняним з падінням напруги на мембрані, при чому не існує способу виділити ці дві частини.
Далі, спеціальний пристрій — генератор сигналу — задає командний потенціал, яким повинен бути рівний трансмембранний потенціал. Виміряний трансмембранний потенціал подається на вхід пристрою порівняння, яке віднімає обмірюваний потенціал з командного і, в залежності від величини різниці, подає струм на струмовий електрод так, щоб компенсувати цю різницю. Монітор струму, в свою чергу, постійно вимірює величину струму, яка для цього необхідна.
Гігантська аналітична потужність цього методу полягає в тому, що він дозволяє спостерігати за поведінкою і хімічними перетвореннями окремих молекул. Різні модифікації методу дозволяють в експерименті змінювати різноманітні фактори, які здатні впливати на поведінку іонних каналів.
Історія створення
В 1981 році німецькі дослідники Ервін Неєр і Берт Закман виявили, що якщо скляною піпеткою з діаметром 1-2 мікрони доторкнутися до клітинної мембрани, то між ними утворюється контакт з опором в декілька гігаОм, причому такий контакт виявляється механічно досить міцним. В подальшому ми такий контакт будемо називати gigaseal (прийнята в підручниках назва — високоомний контакт). Якщо таку піпетку наповнити розчином електроліту і занурити туди хлор-срібний електрод, інший електрод занурити в розчин, який омиває клітину, а між ними поставити обладнання, яке буде задавати певну різницю потенціалів між електродами та вимірювати струм, який для цього необхідний, то ми отримаємо patch-clamp установку.
Мета
Головною метою методу є дослідження трансмембранних іонних потоків (струмів). Живі клітини оточені мембраною, структурну основу якої складає подвійний шар ліпідів, слабо проникний для води і практично непроникний для іонів невеликого радіусу. Однак клітина має обмінюватись цими речовинами з зовнішнім середовищем. Крім того, трансмембранні іонні потоки важливі для процесів збудження клітини та передачі сигналів. Ці потоки здійснюються через вбудовані в мембрану білки — канали та транспортери.
Транспортери — це білки, які утворюють з речовинами, що переносяться, комплекс з одного боку мембрани; після чого міняють конформацію так, що речовина, яка транспортується, опиняється по іншу сторону мембрани, і там її звільняють. Зазначимо, що найважливіший транспортер в клітинах еукаріот — це натрієво-калієва помпа, яка активно переносить за цикл своєї роботи 3 іони Na+ з клітини та 2 іони K+ в клітину, використовуючи енергію АТФ. Одна молекула цього транспортеру виконує приблизно 103 циклів за секунду.
Канали — це білки, які формують пори в мембрані. Однак радіус і розподіл заряджених функціональних груп в цих порах такі, що вони селективні, тобто проникні тільки для певних іонів. Зокрема, розрізняють натрієві, , кальцієві, а також канали. Насправді, для кожного з цих іонів існує багато різноманітних різновидів каналів (докладніше див. в статті «Рецептор (білок)»). Через одиночний канал за секунду проходить в типовому випадку 106 — 107 іонів.
Далі, за наявності такого каналу і потоку іонів крізь нього, буде переноситися і заряд — тобто виникати електричний струм, який можна вимірювати. Провідність одиночного каналу у відкритому стані коливається, в залежності від типу каналу, від 1-2 до 30-50 пікосименсів, тому при різниці потенціалів в 100 мВ спостерігається струм в декілька пікоамперів.
Робота з методом та його варіанти
Cell-attached mode
На рисунку 1 зображена частина установки для patch-clamp. Величезна сфера, частину якої видно на моніторі в центрі фотографії — це клітина (ооцит жаби Xenopus laevis), що знаходиться в цей час на предметному столику мікроскопа, до неї підведена patch-піпетка, діаметр якої біля носика становить близько 3 мікрони. Після встановлення gigaseal вона ізолює фрагмент мембрани діаметром близько 3 мкм2, і, якщо в цьому фрагменті трапляться іонні канали, то їхній струм можна буде записувати. Щойно описана конфігурація називається cell-attached patch-clamp. Вона ілюструється схемою, що зображена на рисунку 2.
Але цій конфігурації притаманні дві незручності.
По-перше, вона не дозволяє з достатньою надійністю вимірювати (а тим більше — задавати) трансмембранну різницю потенціалів, оскільки обидва електроди, як піпетковий, так і зовнішній, знаходяться з одного боку мембрани. Хоча можливо, використавши омиваючий розчин з іонною композицією, який відтворює склад цитоплазми, деполяризувати мембрану поза піпеткою так, що різниця потенціалів між зовнішнім електродом і цитоплазмою зникне. Тоді різниця потенціалів між електродами виявиться рівною трансмембранному потенціалу, однак це досить приблизно, оскільки точний склад цитоплазми є невідомим. По-друге, ця конфігурація не дозволяє міняти склад середовища поза піпеткою. Через це cell-attached mode застосовується доволі обмежено.
Inside-out mode
Однак, якщо піпетку швидким рухом відірвати від клітини, то, якщо пощастить, «внутрішній» шматок мембрани відірветься від клітини і утвориться конфігурація inside-out (через те, що внутрішня, зазвичай обернена до цитоплазми, сторона мембрани опиниться ззовні, в омиваючому розчині; а зовнішня — всередині піпетки (зображення на рисунку 3)).
Альтернативнй метод переходу в inside-out конфігурацію полягає в наступному: з конфігурації cell-attached піпетку відводять плавно, формуючи з двох сторін закриту везикулу; потім піднімають піпетку в повітря і опускають в іншу ванночку з внутрішньоклітинним розчином. При переносі зовнішня мембрана везикули руйнується, в результаті утворюється конфігурація inside-out.
Тепер різниця потенціалів на фрагменті мембрани точно дорівнює різниці потенціалів між електродами. Очевидно, що при використанні такої модифікації піпетку заповнюють розчином, що імітує позаклітинну рідину, тоді як розчин, що омиває, роблять близьким до складу цитоплазми. При цьому, міняючи склад розчину, що омиває, можна досліджувати, як такі зміни в цитоплазмі (адже розчин, що омиває, контактує з цитоплазматичною стороною мембрани) будуть впливати на поведінку каналу. При цьому ми точно знаємо як склад рідини з обох боків мембрани, так і різницю потенціалів, що дозволяє достатньо точно характеризувати канали, використовуючи рівняння Нернста та Гольдмана-Ходжкіна-Каца. Таким чином, на цьому рівні електофізіологія перетворюється на фізику каналів. При цьому, якщо в ізольовану ділянку мембрани потрапив один іонний канал, то ми спостерігатимемо поведінку одиничної білкової молекули, і, якщо це ліганд-регульований канал-рецептор, то її взаємодію з іншими одиничними молекулами.
Whole-cell mode
Якщо є необхідність здійснювати зміну складу позаклітинного середовища, можна не відводити піпетку від клітини, а подати в неї негативний тиск і зруйнувати ізольований шматочок мембрани, перейшовши таким чином в whole-cell mode (див. рисунок 4). Теперь піпетка з'єднана з внутрішньоклітинним середовищем. Оскільки об'єм клітини зазвичай набагато менший за об'єм піпетки, то, завдяки дифузії, склад внутрішньоклітинного середовища невдовзі виявляється ідентичним складу розчину, що в піпетці. Тому ми, як і в попередньому випадку, знаємо як склад всіх рідин, так і різницю потенціалів. До речі, якщо в конфігурації inside-out піпеточний електрод був позаклітинним, а внутрішній — внутрішньоклітинним, то тепер їхні ролі помінялись, так що задаючи потенціал, потрібно інвертувати полярність. Перевага цього методу полягає в тому, що тут виявляються збереженими всі клітинні структури і регуляторні механізми. Але є й недолік — ми вимірюємо весь сумарний струм всіх каналів у клітині, а щойно раділи потужності методу, що дозволяє спостерігати поведінку окремої молекули. Як же ж бути? В цьому випадку використовується наступна модифікація методу, що називається outside-out mode.
Outside-out mode
Виявляється, якщо після переходу в whole-cell mode повільно відводити піпетку від клітини, мембрана не відривається одразу, а починає втягуватись в трубку.
Наступна фаза процесу зображена на рисунку 5. Мембранна трубка стала зовсім тоненька і майже невидима («протуберанець» біля поверхні клітини — це невелика частина цитоплазми, яка залишилась в мембранній трубці). До речі, зверніть увагу — в піпетці виразно видно шматочки цитоплазми, що потрапили туди після руйнування мембрани при переході в whole-cell.
В наступну мить трубка порветься, а мембрана стулиться на піпетці у «виверутому» вигляді — ми опинимося в кофігурації outside-out (рисунок 6).
На цьому рисунку видно, що піпетка і її електрод — подібно кофігурації whole-cell — внутрішньоклітинні. Ми вільно міняємо склад внутрішньоклітинного розчину; площа мембрани, яку ми досліджуємо, невелика, так що ми знову маємо змогу досліджувати одиночні канали.
Nucleated patch
Цікавий різновид patch-clamp — nuclear patch (фіксування потенціалу з клітинним ядром). Цей метод засосовується у випадках, коли досліджувані об'єкти (рецептори або транспортери) мають великі та критично важливі для функціонування структури на внутрішньому боці мембрани, які руйнуються в конфігурації outside-out patch (наприклад, такі структури характерні для метаботропних рецепторів). Також метою даного методу може бути збільшення імовірності потрапляння одиничного рецептора на піпетку шляхом збільшення площі ділянки мембрани, що відривається (у випадку, коли загальна кількість досліджуваних рецепторів на клітині низька). Сам метод полягає в наступному: піпетка підводиться до клітини і потім ривком пробиває мембрану. Пілся чого кінчик піпетки підводиться до клітинного ядра і, шляхом подачі на піпетку невеликого негативного тиску, присмоктується до нього. Потім піпетка з ядром на кінці плавно виводиться назад і виймається з клітини. Виведення піпетки з клітини необхідно провести таким чином, щоб ділянка мембрани в місці виходу «надяглась» на присмоктане ядро і відірвалась, обернувшись навколо нього (див. рисунок 7).
В результаті утворюється сецифічний варіант outside-out patch, при якому до кінця піпетки приєднується значно більша, в порівнянні зі звичайним варіантом, ділянка мембрани, що обернена навколо клітинного ядра. Таким чином, імовірність знаходження потрібного одиничного рецептора на відірваному шматку мембрани помітно зростає.
Perforated patch
Perforated patch — це специфічний варіант patch-clamp в whole-cell mode. В цьому випадку після формування гігаомного контакту в піпетку подається новий розчин, який містить невелику кількість спеціального антибіотику, наприклад Амфоторецину-В або Граміцидину. Антибіотики цього класу утворюють отвори в клітинній мембрані на ділянці, що приєднана до електроду. Такий підхід дозволяє уникнути заміщення внутрішнього середовища клітини розчином з піпетки-електроду, тобто клітина залишається живою та перебуває в максимально можливо неушкодженому вигляді. Таким чином, відповіді клітини на подразнення є максимально наближеними до природних. Але даному методу притаманний і ряд недоліків.
По-перше, порівняно з класичним whole-cell mode, електричний опір доступу (що складається із опору піпетки та опору з'єднання піпетка-клітина) є значно вищим. Це знижує ступінь розрізнення електричного струму, підвищує електричний шум при записі та збільшує всі помилки, що виникають завдяки флуктуаціям опору повного кола (від електроду в піпетці до електроду в навколоклітинному розчині). По-друге, для того, щоб антибіотик виконав описану дію, потрібно доволі багато часу (до 30 хвилин), що суттєво зменшує корисний час експерименту. І по-третє, антибіотик пошкоджує мембрану в місці прилягання до піпетки, що призводить до швидшого руйнування гігаомного контакту і також зменшує ефективний експериментальний час. Таким чином, цей варіант методу може бути ефективно застосований тільки в експериментах, які не потребують тривалого часу для виявлення досліджуваних ефектів.
Електричні параметри, що фіксуються
Voltage-clamp
Voltage-clamp, або фіксація потенціалу, використовується при вивченні змін провідності однотипних каналів у відповідь на якісь хімічні впливи або ж залежність їхньої провідності від різниці потенціалів на мембрані, при цьому, за умови фіксації потенціалу, вимірюється струм каналу — як ми досі і описували. Приклад запису, який при цьому можна отримати, наведено на рисунку 8. Це запис одиночного каналу гліцинового рецептора. Чітко видно два стани: закритий (йому відповідає нульовий струм, верхнє положення) та відкритий (йому відповідає струм приблизно в 7 пікоампер, нижнє положення). Вгорі — дані, отримувані безпосередньо в досліді; внизу — ті ж дані після фільтрації електричного шуму з частотою 50 Гц. Канал час від часу довільно переходить з одного стану в інший, проміжних станів нема. Запис дозволяє отримати дві найважливіші характеристики каналу: провідність (виходячи з величин трансмембранного потенціалу і струму) та імовірність знаходження у відкритому стані, що визначається як відношення часу, коли канал відкритий до часу, коли він закритий. До речі, частіше всього активність каналу фізіологічно регулюється саме шляхом зміни цієї імовірності.
Current-clamp
Іноді дослідника цікавлять процеси трансмембранного переносу іонів, що пов'язані із зміною мембранного потенціалу — наприклад, проведення нервового імпульсу. В таких випадках можна вчинити навпаки: зафіксувати на постійному рівні струм (наприклад, можна припустити, що сумарний струм через всі іонні канали в кожний момент часу дорівнює нулю, тобто встановити нульовий струм) та вивчати при цьому зміну різниці потенціалів. Такий варіант називається current clamp. Приклад даних, які при цьому можна отримати, наведено на рисунку 10. На рисунку — запис в конфігурації whole-cell, клітина епітелію збірної ниркової трубки. Трансмембранний потенціал −60 мВ. З інтервалами в 1 хвилину на 30 секунд в розчин, що омиває клітину, вводиться амілорид — інгібітор епітеліального натрієвого каналу. До речі, чутливість до інгібіторів — ще одна з найважливіших характеристик каналу. Введення амілориду щоразу призводить до падіння струму до нуля, що свідчить про те, що практично вся провідність при −60 мВ в даній клітині — це провідність епітеліального натрієвого каналу. В протилежність попередньому запису, зміна струму виглядає неперервною. Це пов'язано з тим, що одночасно записується багато каналів (близько 2000), відповідно, маємо приблизно 2000 рівнів струму — від «всі відкриті» до «всі закриті».
Див. також
- Витримки з: D.C. Ogden. Microelectrode techniques, The Plymouth workshop handbook.(1994) [ 28 лютого 2005 у Wayback Machine.]
- B.Sakmann, E.Neher. Single-channel recording. (1995)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Patch clamp metod lokalnoyi fiksaciyi potencialu klitinnoyi membrani odin z metodiv elektrofiziologiyi sho dozvolyaye fizichno izolyuvati fragment klitinnoyi membrani z nayavnimi v nomu ionnimi kanalami zadavati pevnu riznicyu potencialiv cherez cej fragment stvoryuvati z oboh bokiv membrani seredovishe z pevnim ionnim skladom ta vimiryuvati pri cih dobre kontrolovanih umovah elektrichnij strum cherez kanali Nazva pohodit vid anglijskogo patch latka ta clamp tut zahoplennya fiksaciya Blok shema odnogo z metodiv Patch clamp Sut metodu polyagaye v nastupnomu u klitinu vvodyatsya dva elektrodi she odin elektrod porivnyannya zalishayetsya poza klitinoyu Pershij vnutrishnoklitinnij elektrod sluzhit dlya vimiryuvannya transmembrannoyi riznici potencialiv tobto riznici potencialiv mizh nim i elektrodom porivnyannya drugij mozhe podavati strum Vikoristannya odnogo i togo zh elektroda dlya podachi strumu i vimiryuvannya riznici potencialiv nemozhlivo Sprava v tomu sho takij elektrod maye vhidnij elektrichnij opir blizko sho mozhna porivnyati z oporom klitinnoyi membrani tomu yaksho cherez sistemu elektrod klitina teche strum to padinnya naprugi na elektrodi viyavitsya porivnyanim z padinnyam naprugi na membrani pri chomu ne isnuye sposobu vidiliti ci dvi chastini Dali specialnij pristrij generator signalu zadaye komandnij potencial yakim povinen buti rivnij transmembrannij potencial Vimiryanij transmembrannij potencial podayetsya na vhid pristroyu porivnyannya yake vidnimaye obmiryuvanij potencial z komandnogo i v zalezhnosti vid velichini riznici podaye strum na strumovij elektrod tak shob kompensuvati cyu riznicyu Monitor strumu v svoyu chergu postijno vimiryuye velichinu strumu yaka dlya cogo neobhidna Gigantska analitichna potuzhnist cogo metodu polyagaye v tomu sho vin dozvolyaye sposterigati za povedinkoyu i himichnimi peretvorennyami okremih molekul Rizni modifikaciyi metodu dozvolyayut v eksperimenti zminyuvati riznomanitni faktori yaki zdatni vplivati na povedinku ionnih kanaliv Istoriya stvorennyaV 1981 roci nimecki doslidniki Ervin Neyer i Bert Zakman viyavili sho yaksho sklyanoyu pipetkoyu z diametrom 1 2 mikroni dotorknutisya do klitinnoyi membrani to mizh nimi utvoryuyetsya kontakt z oporom v dekilka gigaOm prichomu takij kontakt viyavlyayetsya mehanichno dosit micnim V podalshomu mi takij kontakt budemo nazivati gigaseal prijnyata v pidruchnikah nazva visokoomnij kontakt Yaksho taku pipetku napovniti rozchinom elektrolitu i zanuriti tudi hlor sribnij elektrod inshij elektrod zanuriti v rozchin yakij omivaye klitinu a mizh nimi postaviti obladnannya yake bude zadavati pevnu riznicyu potencialiv mizh elektrodami ta vimiryuvati strum yakij dlya cogo neobhidnij to mi otrimayemo patch clamp ustanovku MetaRisunok 1 Monitori vizualnogo kontrolyu ustanovki patch clamp Golovnoyu metoyu metodu ye doslidzhennya transmembrannih ionnih potokiv strumiv Zhivi klitini otocheni membranoyu strukturnu osnovu yakoyi skladaye podvijnij shar lipidiv slabo proniknij dlya vodi i praktichno neproniknij dlya ioniv nevelikogo radiusu Odnak klitina maye obminyuvatis cimi rechovinami z zovnishnim seredovishem Krim togo transmembranni ionni potoki vazhlivi dlya procesiv zbudzhennya klitini ta peredachi signaliv Ci potoki zdijsnyuyutsya cherez vbudovani v membranu bilki kanali ta transporteri Transporteri ce bilki yaki utvoryuyut z rechovinami sho perenosyatsya kompleks z odnogo boku membrani pislya chogo minyayut konformaciyu tak sho rechovina yaka transportuyetsya opinyayetsya po inshu storonu membrani i tam yiyi zvilnyayut Zaznachimo sho najvazhlivishij transporter v klitinah eukariot ce natriyevo kaliyeva pompa yaka aktivno perenosit za cikl svoyeyi roboti 3 ioni Na z klitini ta 2 ioni K v klitinu vikoristovuyuchi energiyu ATF Odna molekula cogo transporteru vikonuye priblizno 103 cikliv za sekundu Kanali ce bilki yaki formuyut pori v membrani Odnak radius i rozpodil zaryadzhenih funkcionalnih grup v cih porah taki sho voni selektivni tobto pronikni tilki dlya pevnih ioniv Zokrema rozriznyayut natriyevi kalciyevi a takozh kanali Naspravdi dlya kozhnogo z cih ioniv isnuye bagato riznomanitnih riznovidiv kanaliv dokladnishe div v statti Receptor bilok Cherez odinochnij kanal za sekundu prohodit v tipovomu vipadku 106 107 ioniv Dali za nayavnosti takogo kanalu i potoku ioniv kriz nogo bude perenositisya i zaryad tobto vinikati elektrichnij strum yakij mozhna vimiryuvati Providnist odinochnogo kanalu u vidkritomu stani kolivayetsya v zalezhnosti vid tipu kanalu vid 1 2 do 30 50 pikosimensiv tomu pri riznici potencialiv v 100 mV sposterigayetsya strum v dekilka pikoamperiv Robota z metodom ta jogo variantiRisunok 2 Principova shema patch clamp v cell attached mode Cell attached mode Na risunku 1 zobrazhena chastina ustanovki dlya patch clamp Velichezna sfera chastinu yakoyi vidno na monitori v centri fotografiyi ce klitina oocit zhabi Xenopus laevis sho znahoditsya v cej chas na predmetnomu stoliku mikroskopa do neyi pidvedena patch pipetka diametr yakoyi bilya nosika stanovit blizko 3 mikroni Pislya vstanovlennya gigaseal vona izolyuye fragment membrani diametrom blizko 3 mkm2 i yaksho v comu fragmenti traplyatsya ionni kanali to yihnij strum mozhna bude zapisuvati Shojno opisana konfiguraciya nazivayetsya cell attached patch clamp Vona ilyustruyetsya shemoyu sho zobrazhena na risunku 2 Ale cij konfiguraciyi pritamanni dvi nezruchnosti Po pershe vona ne dozvolyaye z dostatnoyu nadijnistyu vimiryuvati a tim bilshe zadavati transmembrannu riznicyu potencialiv oskilki obidva elektrodi yak pipetkovij tak i zovnishnij znahodyatsya z odnogo boku membrani Hocha mozhlivo vikoristavshi omivayuchij rozchin z ionnoyu kompoziciyeyu yakij vidtvoryuye sklad citoplazmi depolyarizuvati membranu poza pipetkoyu tak sho riznicya potencialiv mizh zovnishnim elektrodom i citoplazmoyu znikne Todi riznicya potencialiv mizh elektrodami viyavitsya rivnoyu transmembrannomu potencialu odnak ce dosit priblizno oskilki tochnij sklad citoplazmi ye nevidomim Po druge cya konfiguraciya ne dozvolyaye minyati sklad seredovisha poza pipetkoyu Cherez ce cell attached mode zastosovuyetsya dovoli obmezheno Inside out mode Risunok 3 Principova shema patch clamp v inside out mode Odnak yaksho pipetku shvidkim ruhom vidirvati vid klitini to yaksho poshastit vnutrishnij shmatok membrani vidirvetsya vid klitini i utvoritsya konfiguraciya inside out cherez te sho vnutrishnya zazvichaj obernena do citoplazmi storona membrani opinitsya zzovni v omivayuchomu rozchini a zovnishnya vseredini pipetki zobrazhennya na risunku 3 Alternativnj metod perehodu v inside out konfiguraciyu polyagaye v nastupnomu z konfiguraciyi cell attached pipetku vidvodyat plavno formuyuchi z dvoh storin zakritu vezikulu potim pidnimayut pipetku v povitrya i opuskayut v inshu vannochku z vnutrishnoklitinnim rozchinom Pri perenosi zovnishnya membrana vezikuli rujnuyetsya v rezultati utvoryuyetsya konfiguraciya inside out Teper riznicya potencialiv na fragmenti membrani tochno dorivnyuye riznici potencialiv mizh elektrodami Ochevidno sho pri vikoristanni takoyi modifikaciyi pipetku zapovnyuyut rozchinom sho imituye pozaklitinnu ridinu todi yak rozchin sho omivaye roblyat blizkim do skladu citoplazmi Pri comu minyayuchi sklad rozchinu sho omivaye mozhna doslidzhuvati yak taki zmini v citoplazmi adzhe rozchin sho omivaye kontaktuye z citoplazmatichnoyu storonoyu membrani budut vplivati na povedinku kanalu Pri comu mi tochno znayemo yak sklad ridini z oboh bokiv membrani tak i riznicyu potencialiv sho dozvolyaye dostatno tochno harakterizuvati kanali vikoristovuyuchi rivnyannya Nernsta ta Goldmana Hodzhkina Kaca Takim chinom na comu rivni elektofiziologiya peretvoryuyetsya na fiziku kanaliv Pri comu yaksho v izolovanu dilyanku membrani potrapiv odin ionnij kanal to mi sposterigatimemo povedinku odinichnoyi bilkovoyi molekuli i yaksho ce ligand regulovanij kanal receptor to yiyi vzayemodiyu z inshimi odinichnimi molekulami Whole cell mode Risunok 4 Principova shema patch clamp v outside out mode Yaksho ye neobhidnist zdijsnyuvati zminu skladu pozaklitinnogo seredovisha mozhna ne vidvoditi pipetku vid klitini a podati v neyi negativnij tisk i zrujnuvati izolovanij shmatochok membrani perejshovshi takim chinom v whole cell mode div risunok 4 Teper pipetka z yednana z vnutrishnoklitinnim seredovishem Oskilki ob yem klitini zazvichaj nabagato menshij za ob yem pipetki to zavdyaki difuziyi sklad vnutrishnoklitinnogo seredovisha nevdovzi viyavlyayetsya identichnim skladu rozchinu sho v pipetci Tomu mi yak i v poperednomu vipadku znayemo yak sklad vsih ridin tak i riznicyu potencialiv Do rechi yaksho v konfiguraciyi inside out pipetochnij elektrod buv pozaklitinnim a vnutrishnij vnutrishnoklitinnim to teper yihni roli pominyalis tak sho zadayuchi potencial potribno invertuvati polyarnist Perevaga cogo metodu polyagaye v tomu sho tut viyavlyayutsya zberezhenimi vsi klitinni strukturi i regulyatorni mehanizmi Ale ye j nedolik mi vimiryuyemo ves sumarnij strum vsih kanaliv u klitini a shojno radili potuzhnosti metodu sho dozvolyaye sposterigati povedinku okremoyi molekuli Yak zhe zh buti V comu vipadku vikoristovuyetsya nastupna modifikaciya metodu sho nazivayetsya outside out mode Outside out mode Risunok 5 Perehid z cell attached mode v outside out mode Viyavlyayetsya yaksho pislya perehodu v whole cell mode povilno vidvoditi pipetku vid klitini membrana ne vidrivayetsya odrazu a pochinaye vtyaguvatis v trubku Nastupna faza procesu zobrazhena na risunku 5 Membranna trubka stala zovsim tonenka i majzhe nevidima protuberanec bilya poverhni klitini ce nevelika chastina citoplazmi yaka zalishilas v membrannij trubci Do rechi zvernit uvagu v pipetci virazno vidno shmatochki citoplazmi sho potrapili tudi pislya rujnuvannya membrani pri perehodi v whole cell V nastupnu mit trubka porvetsya a membrana stulitsya na pipetci u viverutomu viglyadi mi opinimosya v kofiguraciyi outside out risunok 6 Risunok 6 Principova shema patch clamp v outside out mode Na comu risunku vidno sho pipetka i yiyi elektrod podibno kofiguraciyi whole cell vnutrishnoklitinni Mi vilno minyayemo sklad vnutrishnoklitinnogo rozchinu plosha membrani yaku mi doslidzhuyemo nevelika tak sho mi znovu mayemo zmogu doslidzhuvati odinochni kanali Nucleated patch Cikavij riznovid patch clamp nuclear patch fiksuvannya potencialu z klitinnim yadrom Cej metod zasosovuyetsya u vipadkah koli doslidzhuvani ob yekti receptori abo transporteri mayut veliki ta kritichno vazhlivi dlya funkcionuvannya strukturi na vnutrishnomu boci membrani yaki rujnuyutsya v konfiguraciyi outside out patch napriklad taki strukturi harakterni dlya metabotropnih receptoriv Takozh metoyu danogo metodu mozhe buti zbilshennya imovirnosti potraplyannya odinichnogo receptora na pipetku shlyahom zbilshennya ploshi dilyanki membrani sho vidrivayetsya u vipadku koli zagalna kilkist doslidzhuvanih receptoriv na klitini nizka Sam metod polyagaye v nastupnomu pipetka pidvoditsya do klitini i potim rivkom probivaye membranu Pilsya chogo kinchik pipetki pidvoditsya do klitinnogo yadra i shlyahom podachi na pipetku nevelikogo negativnogo tisku prismoktuyetsya do nogo Potim pipetka z yadrom na kinci plavno vivoditsya nazad i vijmayetsya z klitini Vivedennya pipetki z klitini neobhidno provesti takim chinom shob dilyanka membrani v misci vihodu nadyaglas na prismoktane yadro i vidirvalas obernuvshis navkolo nogo div risunok 7 Risunok 7 Principova shema utvorennya nuclear patch V rezultati utvoryuyetsya secifichnij variant outside out patch pri yakomu do kincya pipetki priyednuyetsya znachno bilsha v porivnyanni zi zvichajnim variantom dilyanka membrani sho obernena navkolo klitinnogo yadra Takim chinom imovirnist znahodzhennya potribnogo odinichnogo receptora na vidirvanomu shmatku membrani pomitno zrostaye Perforated patch Perforated patch ce specifichnij variant patch clamp v whole cell mode V comu vipadku pislya formuvannya gigaomnogo kontaktu v pipetku podayetsya novij rozchin yakij mistit neveliku kilkist specialnogo antibiotiku napriklad Amfotorecinu V abo Gramicidinu Antibiotiki cogo klasu utvoryuyut otvori v klitinnij membrani na dilyanci sho priyednana do elektrodu Takij pidhid dozvolyaye uniknuti zamishennya vnutrishnogo seredovisha klitini rozchinom z pipetki elektrodu tobto klitina zalishayetsya zhivoyu ta perebuvaye v maksimalno mozhlivo neushkodzhenomu viglyadi Takim chinom vidpovidi klitini na podraznennya ye maksimalno nablizhenimi do prirodnih Ale danomu metodu pritamannij i ryad nedolikiv Po pershe porivnyano z klasichnim whole cell mode elektrichnij opir dostupu sho skladayetsya iz oporu pipetki ta oporu z yednannya pipetka klitina ye znachno vishim Ce znizhuye stupin rozriznennya elektrichnogo strumu pidvishuye elektrichnij shum pri zapisi ta zbilshuye vsi pomilki sho vinikayut zavdyaki fluktuaciyam oporu povnogo kola vid elektrodu v pipetci do elektrodu v navkoloklitinnomu rozchini Po druge dlya togo shob antibiotik vikonav opisanu diyu potribno dovoli bagato chasu do 30 hvilin sho suttyevo zmenshuye korisnij chas eksperimentu I po tretye antibiotik poshkodzhuye membranu v misci prilyagannya do pipetki sho prizvodit do shvidshogo rujnuvannya gigaomnogo kontaktu i takozh zmenshuye efektivnij eksperimentalnij chas Takim chinom cej variant metodu mozhe buti efektivno zastosovanij tilki v eksperimentah yaki ne potrebuyut trivalogo chasu dlya viyavlennya doslidzhuvanih efektiv Elektrichni parametri sho fiksuyutsyaVoltage clamp Risunok 8 Elektrichnij strum cherez odinichnij glicinovij receptor zapisanij v outside out mode za dopomogoyu voltage clamp Voltage clamp abo fiksaciya potencialu vikoristovuyetsya pri vivchenni zmin providnosti odnotipnih kanaliv u vidpovid na yakis himichni vplivi abo zh zalezhnist yihnoyi providnosti vid riznici potencialiv na membrani pri comu za umovi fiksaciyi potencialu vimiryuyetsya strum kanalu yak mi dosi i opisuvali Priklad zapisu yakij pri comu mozhna otrimati navedeno na risunku 8 Ce zapis odinochnogo kanalu glicinovogo receptora Chitko vidno dva stani zakritij jomu vidpovidaye nulovij strum verhnye polozhennya ta vidkritij jomu vidpovidaye strum priblizno v 7 pikoamper nizhnye polozhennya Vgori dani otrimuvani bezposeredno v doslidi vnizu ti zh dani pislya filtraciyi elektrichnogo shumu z chastotoyu 50 Gc Kanal chas vid chasu dovilno perehodit z odnogo stanu v inshij promizhnih staniv nema Zapis dozvolyaye otrimati dvi najvazhlivishi harakteristiki kanalu providnist vihodyachi z velichin transmembrannogo potencialu i strumu ta imovirnist znahodzhennya u vidkritomu stani sho viznachayetsya yak vidnoshennya chasu koli kanal vidkritij do chasu koli vin zakritij Do rechi chastishe vsogo aktivnist kanalu fiziologichno regulyuyetsya same shlyahom zmini ciyeyi imovirnosti Current clamp Inodi doslidnika cikavlyat procesi transmembrannogo perenosu ioniv sho pov yazani iz zminoyu membrannogo potencialu napriklad provedennya nervovogo impulsu V takih vipadkah mozhna vchiniti navpaki zafiksuvati na postijnomu rivni strum napriklad mozhna pripustiti sho sumarnij strum cherez vsi ionni kanali v kozhnij moment chasu dorivnyuye nulyu tobto vstanoviti nulovij strum ta vivchati pri comu zminu riznici potencialiv Takij variant nazivayetsya current clamp Priklad danih yaki pri comu mozhna otrimati navedeno na risunku 10 Na risunku zapis v konfiguraciyi whole cell klitina epiteliyu zbirnoyi nirkovoyi trubki Transmembrannij potencial 60 mV Z intervalami v 1 hvilinu na 30 sekund v rozchin sho omivaye klitinu vvoditsya amilorid ingibitor epitelialnogo natriyevogo kanalu Do rechi chutlivist do ingibitoriv she odna z najvazhlivishih harakteristik kanalu Vvedennya amiloridu shorazu prizvodit do padinnya strumu do nulya sho svidchit pro te sho praktichno vsya providnist pri 60 mV v danij klitini ce providnist epitelialnogo natriyevogo kanalu V protilezhnist poperednomu zapisu zmina strumu viglyadaye neperervnoyu Ce pov yazano z tim sho odnochasno zapisuyetsya bagato kanaliv blizko 2000 vidpovidno mayemo priblizno 2000 rivniv strumu vid vsi vidkriti do vsi zakriti Div takozhVitrimki z D C Ogden Microelectrode techniques The Plymouth workshop handbook 1994 28 lyutogo 2005 u Wayback Machine B Sakmann E Neher Single channel recording 1995