نحن نصف هنا طريقة لنمو السيلان Neisseria في المتوسط السائل المقيد بالمعادن لتسهيل التعبير عن الجينات للحصول على المعادن. كما نحدد تجارب المصب لتوصيف النمط الظاهري لـ “الـ”أنوسكوات” التي تزرع في هذه الظروف. ويمكن تكييف هذه الأساليب لتكون مناسبة لتوصيف الجينات المتجاوبة مع المعادن في البكتيريا الأخرى.
المعادن النزرة مثل الحديد والزنك هي العناصر الغذائية الحيوية المعروفة للعب أدوار رئيسية في العمليات prokaryotic بما في ذلك تنظيم الجينات، والحفز، وبنية البروتين. عزل المعادن من قبل المضيفين غالبا ما يؤدي إلى قيود معدنية للبكتيريا. هذا القيد يحفز التعبير الجيني البكتيري الذي تسمح منتجات البروتين للبكتيريا بالتغلب على بيئتها المحدودة بالمعادن. وتوصيف هذه الجينات أمر صعب. يجب أن تزرع البكتيريا في وسائل الإعلام المعدة بدقة التي تسمح بالوصول الكافي إلى المعادن الغذائية للسماح بنمو البكتيريا مع الحفاظ على التشكيل الجانبي المعدني مما يؤدي إلى تحقيق التعبير عن الجينات المذكورة أعلاه. وعلى هذا النحو، يجب إقامة توازن دقيق لتركيزات هذه المعادن. نمو كائن سريع التغذية مثل السيلان Neisseria، الذي تطور للبقاء على قيد الحياة فقط في المضيف البشري ، يضيف مستوى إضافي من التعقيد. هنا ، نصف إعداد متوسط محدد محدود بالمعادن يكفي للسماح بنمو المكورات الغونوكولية والتعبير الجيني المطلوب. تسمح هذه الطريقة للمحقق برش الحديد والزنك من مصادر غير مرغوب فيها مع استكمال وسائل الإعلام بمصادر محددة من الحديد أو الزنك ، والتي يتم وصف إعدادها أيضًا. وأخيراً، نحدد ثلاث تجارب تستخدم هذه الوسائط للمساعدة في توصيف منتجات البروتين للجينات المكورات الغونية المنظمة بالمعادن.
النيسيريا السيلان يسبب السيلان العدوى الشائعة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. أثناء العدوى ، تعبر Neisseria المسببة للأمراض عن ذخيرة من الجينات المتجاوبة مع المعادن التي تسمح للبكتيريا بالتغلب على جهود تقييد المعادن من قبل المضيف البشري1،2،3. المعادن النزرة مثل الحديد والزنك تلعب أدوارا رئيسية في العديد من العمليات الخلوية، مثل ربط الإنزيمات في المواقع الحفازة، والمشاركة في ردود فعل الأكسدة، والعوامل الهيكلية في مختلف البروتينات4،5. في ظروف محدودة المعدن، يتم إلغاء قمع loci المتجاوبة مع المعادن ويمكن أن تساعد البروتينات الناتجة عن ذلك في الحصول على هذه العناصر الغذائية. ويمثل توصيف هذه الجينات والبروتينات تحديا تقنيا فريدا للمحقق. يجب حجب الأيونات المعدنية عن البكتيريا من أجل الحث على نسخ هذه الجينات من loci الأصلية ، ولكن يمكن أن يكون من الصعب تحسين الاستخلاب الفعال لهذه الأيونات من الوسائط المحملة بالمعادن. الملامح المعدنية المختلفة من مصدر المياه ومتأصلة الكثير إلى الكثير الاختلاف6 من المكونات مسحوق يعني أن كمية من chelator المطلوبة لإزالة معدن معين من وسط غني سوف تختلف بين مواقع مختلفة، وبائعي المكونات، وحتى مع مرور الوقت داخل مختبر واحد كما يتم استبدال المخزون الكيميائي.
للتحايل على هذا التحدي، ونحن نصف إعداد وسيلة محددة التي يتم التعامل مع Chelex-100 الراتنج أثناء التحضير لإزالة المعادن النزرة من الحل. هذه الوسيلة كثيفة المغذيات بما فيه الكفاية للسماح لنمو المكورات البنية ، والتي يصعب الاستزراع خارج المضيف البشري ، وتتيح للمحقق إدخال ملف معدني محدد بإضافة مصادرها المحددة وتركيزاتها الخاصة المعادن. وتزيد طريقة إضافة المعادن المطلوبة إلى المتوسطة المستنفدة من الاتساق التجريبي وتسمح بإجراء تجارب قوية وقابلة للتكرار بغض النظر عن عوامل مثل مصدر المياه وأرقام اللوت الكيميائية. وعلاوة على ذلك، يمكن نشر هذه الوسائط إما سائلة أو صلبة مع تعديلات طفيفة فقط، مما يجعلها متعددة الاستخدامات.
من أجل إظهار فائدة هذه الوسيلة ، نحدد بروتوكولًا لاستخدامه في نمو المكورات الغونوكولية ووصف ثلاث تجارب ناجحة لتوصيف جينات Neisseria المتجاوبة مع المعادن. أولاً، نقوم بإعداد الخلايا الغونوكولية الكاملة من الثقافات المستنفدة للمعادن أو المكملة ونظهر مستويات متغيرة من إنتاج البروتين من loci المستجيبة للمعادن. ثم نحدد مخطط النمو المقيد بالزنك حيث يتم التحكم في نمو المكورات الغونوكولية عن طريق مكملات مصادر الزنك المحددة القابلة للاستخدام. وأخيراً، نعرض الاختبارات الملزمة التي توضح الخلايا المكورات الغونية الكاملة التي تعبر عن مستقبلات سطحية مستجيبة للمعادن ملزمة للليغاندات المحتوية على المعادن الخاصة بها. عرض سطح ناجح من هذه المستقبلات يتطلب النمو في المتوسطة المستنفدة للمعادن.
تم تحسين البروتوكول الحالي خصيصًا لـ Neisseria السيلان، ولكن العديد من مسببات الأمراض البكتيرية الأخرى تستخدم استراتيجيات اقتناء المعادن أثناء العدوى7، لذلك يمكن تكييف هذا البروتوكول لدراسة التوازن المعدني في البكتيريا الأخرى. من المرجح أن يتطلب تحسين هذه الوسائط وهذه البروتوكولات التجريبية للاستخدام في البكتيريا الأخرى تعديلًا طفيفًا لتركيزات chelator المعدنية و / أو وقت المعالجة مع Chelex-100 ، حيث قد يكون للبكتيريا الأخرى متطلبات معدنية مختلفة قليلاً عن المكورات الأنوكولوسية. الحديد والزنك هي المعادن الرئيسية التي تثير القلق بالنسبة للتحقيقات الموصوفة ، ولكن المعادن الأخرى (مثل المنغنيز) أثبتت أنها حاسمة للبكتيريا ، بما في ذلك Neisseria8،9،10،11،12. وعلاوة على ذلك، تم وصف أساليب مماثلة لتوصيف المعادن في العمل زراعة الخلايا eukaryotic، والتي يمكن أيضا النظر فيها. 13
وسائل الإعلام النمو يخدم مجموعة متنوعة من الأدوار في البحوث الميكروبيولوجية. وتستخدم وسائل الإعلام المتخصصة للاختيار والإثراء، والتطبيقات الأخرى المختلفة لأنواع مختلفة من الدراسة. أحد هذه التطبيقات هو تحريض الجينات المتجاوبة مع المعادن ، والتي يتم إنجازها عادة عن طريق إضافة chelator معين ?…
The authors have nothing to disclose.
تم دعم هذا العمل من قبل المعاهد القومية للصحة المنح R01 AI125421، R01 AI127793، وU19 AI144182. يود كاتب الكتابة أن يشكر جميع أعضاء المختبر الذين ساهموا في التدقيق اللغوي ومراجعة هذه الطريقة.
125 mL sidearm flasks | Bellco | 2578-S0030 | Must be custom ordered |
2-Mercaptoethanol | VWR | M131 | Open in fume hood |
3MM Paper | GE Health | 3030-6461 | Called "filter paper" in text |
Agarose | Biolone | BIO-41025 | Powder |
Ammonium chloride | Sigma-Aldrich | A9434 | Powder |
Biotin | Sigma-Aldrich | B4501 | Powder |
Blotting grade blocker | Bio-Rad | 170-6404 | Nonfat dry milk |
Bovine serum albumin | Roche | 3116964001 | Powder |
Bovine transferrin | Sigma-Aldrich | T1428 | Powder |
Calcium chloride dihydrate | Sigma-Aldrich | C5080 | Powder |
Calcium pantothenate | Sigma-Aldrich | C8731 | Powder |
Calprotectin | N/A | N/A | We are supplied with this by a collaborator |
Chelex-100 Resin | Bio-Rad | 142-2832 | Wash with deionized water prior to use |
Cotton-tipped sterile swab | Puritan | 25-806 | Cotton is better than polyester for this application |
Deferoxamine | Sigma-Aldrich | D9533 | Powder |
D-glucose | Sigma-Aldrich | G8270 | Powder |
Dialysis cassette | Thermo | 66380 | Presoak in buffer prior to use |
Dot blot apparatus | Schleicher & Schwell | 10484138 | Lock down lid as tightly as possible before sample loading |
Ethanol | Koptec | V1016 | Flammable liquid, store in flammables cabinet |
Ferric chloride | Sigma-Aldrich | F7134 | Irritant, do not inhale |
Ferric nitrate nonahydrate | Sigma-Aldrich | F1143 | Irritant, do not inhale |
GC medium base | Difco | 228950 | Powder, already contains agar |
Glycine | Sigma-Aldrich | G8898 | Powder |
HEPES | Fisher | L-15694 | Powder |
Human transferrin | Sigma-Aldrich | T2030 | Powder |
Hypoxanthine | Sigma-Aldrich | H9377 | Powder |
Klett colorimeter | Manostat | 37012-0000 | Uses color transmission to assess culture density |
L-alanine | Sigma-Aldrich | A7627 | Powder |
L-arginine | Sigma-Aldrich | A5006 | Powder |
L-asparagine monohydrate | Sigma-Aldrich | A8381 | Powder |
L-aspartate | Sigma-Aldrich | A9256 | Powder |
L-cysteine hydrochloride | Sigma-Aldrich | C1276 | Powder |
L-cystine | Sigma-Aldrich | C8755 | Powder |
L-glutamate | Sigma-Aldrich | G1251 | Powder |
L-glutamine | Sigma-Aldrich | G3126 | Powder |
L-histidine monohydrochloride | Sigma-Aldrich | H8125 | Powder |
L-isoleucine | Sigma-Aldrich | I2752 | Powder |
L-leucine | Sigma-Aldrich | L8000 | Powder |
L-lysine | Sigma-Aldrich | L5501 | Powder |
L-methionine | Sigma-Aldrich | M9625 | Powder |
L-phenylalanine | Sigma-Aldrich | P2126 | Powder |
L-proline | Sigma-Aldrich | P0380 | Powder |
L-serine | Sigma-Aldrich | S4500 | Powder |
L-threonine | Sigma-Aldrich | T8625 | Powder |
L-tryptophan | Sigma-Aldrich | T0254 | Powder |
L-tyrosine | Sigma-Aldrich | T3754 | Powder |
L-valine | Sigma-Aldrich | V0500 | Powder |
Magnesium sulfate | Sigma-Aldrich | M7506 | Powder |
Methanol | VWR | BDH1135-4LP | Flammable liquid, store in flammables cabinet |
Nitrocellulose | GE Health | 10600002 | Keep in protective sheath until use |
Potassium phosphate dibasic | Sigma-Aldrich | 60356 | Powder |
Potassium phosphate monobasic | Sigma-Aldrich | P9791 | Powder |
Potassium sulfate | Sigma-Aldrich | P0772 | Powder |
Potato starch | Sigma-Aldrich | S4251 | Powder |
Reduced glutathione | Sigma-Aldrich | G4251 | Handle carefully. Can oxidize easily. |
S100A7 | N/A | N/A | We are supplied with this by a collaborator |
Sodium bicarbonate | Sigma-Aldrich | S5761 | Powder |
Sodium chloride | VWR | 470302 | Powder |
Sodium citrate | Fisher | S279 | Powder |
Sodium hydroxide | Acros Organics | 383040010 | Highly hygroscopic |
Thiamine hydrochloride | Sigma-Aldrich | T4625 | Powder |
Thiamine pyrophosphate | Sigma-Aldrich | C8754 | Also called cocarboxylase |
TPEN | Sigma-Aldrich | P4413 | Powder |
Tris | VWR | 497 | Powder |
Uracil | Sigma-Aldrich | U0750 | Powder |
Zinc sulfte heptahydrate | Sigma-Aldrich | 204986 | Irritant, do not inhale |