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Ein spannungsabhangiger Farbstoff auch potentiometrischer Farbstoff spannungssensitiver Farbstoff ist ein Farbstoff der bei Anlegen einer Spannung seine Farbe andert 1 Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 2 Typen 3 Geschichte 4 Literatur 5 EinzelnachweiseEigenschaften BearbeitenSpannungsabhangige Farbstoffe werden unter anderem in der Elektrophysiologie und Neurobiologie verwendet um Anderungen im Membranpotential wie Aktionspotentiale mikroskopisch verfolgen zu konnen 2 z B in Neuronen und Myozyten 3 Dabei zeigt sich der Ursprung die Richtung und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Aktionspotentials Die Anderung der Farbe zeigt sich bei einer Spannungsanderung durch eine Anderung des Extinktionskoeffizienten oder durch eine Verschiebung des Maximums im Absorptionsspektrum bzw bei Fluoreszenzfarbstoffen durch eine Verschiebung des Maximums im Emissionsspektrum Der genaue Mechanismus der Farbanderung bzw zunahme der verschiedenen Farbstofftypen ist noch unbekannt 4 Bei spannungsabhangigen Merocyaninfarbstoffen erfolgt keine Verschiebung der Wellenlange sondern nur eine Fluoreszenzzunahme 4 Daher wurden verschiedene Mechanismen diskutiert z B die Dislokation des Farbstoffs zwischen Membran und wassriger Umgebung eine Anderung der Dielektrizitat der umgebenden Biomembran oder Dimerisierungen und deren Dissoziation 4 Dagegen erfolgt bei ANEP Farbstoffen eine Verschiebung der spektralen Maxima 5 6 Der Farbumschlag kann durch eine Abnahme des Extinktionskoeffizienten bei der ursprunglichen Wellenlange oder durch Zunahme des Extinktionskoeffizienten bei der Wellenlange der veranderten Farbe verfolgt werden Da spannungsabhangige Farbstoffe im Vergleich zu Elektroden weniger prazise in der Bestimmung der Spannungsanderung sind werden sie meist dort eingesetzt wo keine Elektroden eingefuhrt werden konnen z B in Mitochondrien Alternativ werden spannungsabhangige Reporterproteine verwendet z B VSFP 7 8 oder PROPS 9 Im Vergleich zu Elektroden konnen viele Neuronen parallel beobachtet werden einschliesslich Richtung und Geschwindigkeit der Potentiale 2 Der Vorgang ist teilweise reversibel die Zellen konnen nach der Beobachtung mit Kulturmedium gespult werden um den Farbstoff zu entfernen 2 Die Reproduzierbarkeit das Signal Rausch Verhaltnis und die Sensitivitat sind vergleichsweise geringer 2 Die Diffusion durch Bindegewebe ist geringer als durch andere Gewebe 2 Farbstoffe konnen unerwunschte pharmakologische Wirkungen haben z B eine Steigerung der Photosensibilitat 2 Serumbestandteile im Kulturmedium konnen die Fluoreszenz mindern weshalb meistens in einem isotonischen Puffer gefarbt wird Typen Bearbeiten nbsp Merocyanin 540 nbsp DiBAC4 nbsp ANNINE 6 nbsp ANNINE 6plus nbsp DI 4 ANEPPS nbsp DI 8 ANEPPS nbsp RH237Slow response probes zu deutsch langsamreagierende Sonden andern ihren Verteilungskoeffizienten nach Spannungsanderung und lagern sich dann erst in die Zellmembran ein z B manche kationischen Cyanine z B Merocyanin 540 10 Rhodamine und ionischen Oxonole z B DiBAC4 Fast response probes zu deutsch schnellreagierende Sonden sind meist amphiphile Farbstoffe mit aliphatischen Seitenketten die sich in die Zellmembran einlagern und einem hydrophilen Rest mit dem Fluorophor z B ANNINE 6 11 ANNINE 6plus 12 13 Spannungsabhangige Farbstoffe sind oftmals Aminonaphthylethenylpyridinfarbstoffe z B di 4 ANEPPS 1 3 Sulfonatopropyl 4 b 2 di n butylamino 6 naphthyl vinyl pyridiniumbetain di 8 ANEPPS und RH237 14 15 Geschichte BearbeitenDer spannungsabhangige Farbstoff Merocyanin 540 wurde erstmals 1976 von Guy Salama und Martin Morad veroffentlicht 10 Die ANEP Farbstoffe wurden ab 1985 von der Arbeitsgruppe um Leslie Loew beschrieben 16 Literatur BearbeitenLeslie M Loew Potentiometric dyes Imaging electrical activity of cell membranes In Pure Appl Chem 1996 Band 68 Nr 7 S 1405 1409 Einzelnachweise Bearbeiten L D Liao V Tsytsarev I Delgado Martinez M L Li R Erzurumlu A Vipin J Orellana Y R Lin H Y Lai Y Y Chen N V Thakor Neurovascular coupling in vivo optical techniques for functional brain imaging In Biomedical engineering online Band 12 2013 S 38 doi 10 1186 1475 925X 12 38 PMID 23631798 PMC 3655834 freier Volltext a b c d e f Baker BJ Kosmidis EK Vucinic D et al Imaging brain activity with voltage and calcium sensitive dyes In Cell Mol Neurobiol 25 Jahrgang Nr 2 Marz 2005 S 245 82 doi 10 1007 s10571 005 3059 6 PMID 16050036 Cohen Lawrence B and Salzberg Brian M Optical Measurement of Membrane Potential In Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology vol 83 pp 35 88 1978 doi 10 1007 3 540 08907 1 2 a b c G Salama B R Choi Images of Action Potential Propagation in Heart In News in physiological sciences an international journal of physiology produced jointly by the International Union of Physiological Sciences and the American Physiological Society Band 15 Februar 2000 S 33 41 PMID 11390873 PDF David Robinson Besley Nicholas A O Shea Paul Hirst Jonathan D Di 8 ANEPPS Emission Spectra in Phospholipid Cholesterol Membranes A Theoretical Study In The Journal of Physical Chemistry B 115 Jahrgang Nr 14 14 April 2011 S 4160 4167 doi 10 1021 jp1111372 W Y Kao C E Davis Y I Kim J M Beach Fluorescence emission spectral shift measurements of membrane potential in single cells In Biophysical Journal Band 81 Nummer 2 August 2001 S 1163 1170 doi 10 1016 S0006 3495 01 75773 6 PMID 11463657 PMC 1301585 freier Volltext H Mutoh A Perron W Akemann Y Iwamoto T Knopfel Optogenetic monitoring of membrane potentials In Experimental Physiology Band 96 Nummer 1 Januar 2011 S 13 18 doi 10 1113 expphysiol 2010 053942 PMID 20851856 PDF H Mutoh W Akemann T Knopfel Genetically engineered fluorescent voltage reporters In ACS Chemical Neuroscience Band 3 Nummer 8 August 2012 S 585 592 doi 10 1021 cn300041b PMID 22896802 PMC 3419450 freier Volltext J M Kralj D R Hochbaum A D Douglass A E Cohen Electrical spiking in Escherichia coli probed with a fluorescent voltage indicating protein In Science Band 333 Nummer 6040 Juli 2011 S 345 348 doi 10 1126 science 1204763 PMID 21764748 a b G Salama M Morad Merocyanine 540 as an optical probe of transmembrane electrical activity in the heart In Science Band 191 Nummer 4226 Februar 1976 S 485 487 PMID 1082169 B Kuhn P Fromherz W Denk High sensitivity of Stark shift voltage sensing dyes by one or two photon excitation near the red spectral edge In Biophysical Journal Band 87 Nummer 1 Juli 2004 S 631 639 doi 10 1529 biophysj 104 040477 PMID 15240496 PMC 1304385 freier Volltext P Fromherz G Hubener B Kuhn M J Hinner ANNINE 6plus a voltage sensitive dye with good solubility strong membrane binding and high sensitivity In European biophysics journal EBJ Band 37 Nummer 4 April 2008 S 509 514 doi 10 1007 s00249 007 0210 y PMID 17687549 PMC 2755735 freier Volltext Bu G et al Uniform action potential repolarization within the sarcolemma of in situ ventricular cardiomyocytes In Biophysical Journal 96 Jahrgang Nr 6 Marz 2009 S 2532 2546 doi 10 1016 j bpj 2008 12 3896 PMID 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