野生 卡诺菌线虫 与许多微生物有关,通常在肠腔内或感染肠道。该协议详细介绍了一种利用dauer角质层的抗性来丰富无法培养的微生物定植于肠道的方法。
秀丽隐杆线虫 (C. elegans)已被证明是研究宿主 – 微生物相互作用和微生物组的极好模型,特别是在肠道的背景下。最近,野生 Caenorhabditis 线虫的生态采样发现了各种各样的相关微生物,包括细菌,病毒,真菌和微孢子虫。这些微生物中有许多具有有趣的定植或感染表型,值得进一步研究,但它们通常是不可培养的。该协议提出了一种方法来丰富 秀丽隐杆线虫 和相关线虫中所需的肠道微生物,并减少粘附在角质层上的许多污染微生物的存在。该协议涉及迫使动物进入发育阶段,并使用一系列抗生素和洗涤剂洗涤剂来去除外部污染。由于dauer动物具有保护线虫免受恶劣环境条件的生理变化,因此任何肠道微生物都将受到保护,免受这些条件的影响。但是,为了使富集起作用,当动物发育成dauers时,必须保持感兴趣的微生物。当动物离开dauer阶段时,它们被单独繁殖成单独的线。然后选择F1 群体以寻找所需的微生物或感染表型,并防止可见污染。这些方法将使研究人员能够富集肠腔中无法培养的微生物,这些微生物构成了 秀丽隐杆线虫 和细胞内肠道病原体的天然微生物组的一部分。然后可以研究这些微生物的定植或感染表型及其对宿主适应性的影响。
秀 丽隐杆线虫 的遗传模式生物是研究宿主-微生物相互作用的极好的 体内 系统1,2。与其他动物相比,它们具有相对简单的生理学,但是,它们的大部分细胞生物学与哺乳动物基本相似,使其成为生物学研究的良好模型1,3,4。此外,它们是微观的,易于维护,并且在其较短的使用寿命内保持透明。这些特性能够快速研究控制宿主-微生物相互作用的机制,并可视化 体内 感染和遗传柔韧宿主的定植5,6。最后, 秀丽隐杆线虫 对细菌,真菌和病毒感染迅速做出反应,使其成为研究宿主 – 微生物相互作用和肠道微生物组的极好模型7,8,9。
野生秀丽隐杆线虫和其他线虫的采样增加,使得能够研究自由生活线虫的生态学和自然遗传变异10,11。同时,采样还增加了与秀丽隐杆线虫相互作用的天然存在的生物病原体和微生物的发现12,13,14,15,导致建立了许多研究与病毒,细菌,微孢子虫,卵菌或真菌相互作用的宿主 – 微生物模型系统16,17,18,19,20.通常,野生秀丽隐杆线虫存在于腐烂的茎和果实中,通常在温带气候中,并且大多数情况下它们是自我繁殖的21。当这些样本被带入实验室时,野生线虫被分离到克隆种群中,携带一系列相关的微生物群。当发现对线虫Caenorhabditis感兴趣的新微生物时,通常使用易于可视化的表型通过显微镜直接筛查动物的感染或定植。例如,病毒感染可以被可视化为肠道结构的崩解,微孢子虫阶段可以在宿主细胞内以孢子或meronts14,22的形式看到。当发现感兴趣的微生物以供将来研究时,必须将其与野生线虫中发现的其他污染微生物分开,以便可以单独研究。在许多情况下,感兴趣的微生物不能在体外培养,因此必须富集宿主线虫中的微生物。
例如,该协议描述了一种野生 分离的热带衣原体 ,其中含有一种细菌,该细菌定植于线虫的肠腔内,以定向方式粘附在肠上皮细胞上。从表型上讲,细菌沿着肠腔的内侧垂直生长,使其具有鬃毛状的外观,在动物的所有阶段(包括dauer阶段)的标准Normarski显微镜上可见。生长这种野生 热带C. tropicalis 菌株的线虫生长培养基(NGM)板含有与其他微生物的可见污染。该协议旨在减少用于研究这种未知粘附细菌的板上额外的污染微生物生长。线虫被迫进入dauer阶段以保护管腔中的细菌,然后使用一系列洗涤剂进行清洁。之后,通过解剖肠道和PCR扩增16S核糖体DNA进行测序来鉴定未知细菌种类。
总体而言,该协议可以潜在地丰富与野生捕获的线虫相关的任何感兴趣的微生物。之后,研究人员将识别目标微生物,通过显微镜观察体内感染或定植表型,并研究对宿主适应性或宿主 – 微生物相互作用的其他方面的影响。分离和研究与线虫Caenorhabditis线虫相互作用的新型微生物物种可以揭示宿主免疫的遗传机制以及与微生物发病机制和微生物组研究相关的宿主 – 微生物相互作用的新范式。
该协议描述了使用一系列清洁程序从野生分离的 Caenorhabditis 线虫中分离和鉴定微生物。许多微生物与野生分离的线虫有关,其中一些具有令人兴奋的表型,可用于未来研究宿主 – 微生物相互作用和先天免疫。许多可培养的微生物组和致病细菌已使用体外细菌生长的标准技术从野生 Caenorhabditis 线虫 中 分离出来25,26。然而,并非所有微生物都可以 在体外培养, 因此有必要在野生线虫中富集它们。一些微生物具有抗性孢子阶段,例如微孢子虫,高浓度的SDS可用于杀死大多数细菌和真菌,从而允许孢子的特定富集12。该协议提出了一种富集对SDS和抗生素治疗没有耐药性的不可培养的肠道微生物的方法。
这里介绍的技术利用了由于生理变化而在dauer动物中看到的环境抵抗力,例如角质层的加强,抑制咽部泵动以及用颊塞覆盖口腔27。该协议的关键步骤是用各种抗生素和0.25%SDS孵育过夜。这一步用于杀死所有外部微生物,同时保持内部微生物完好无损。虽然 秀丽隐杆线虫 已被证明可以在SDS浓度高达10%的情况下存活30分钟27,但该协议使用适度但长时间的孵育,不仅可以杀死微生物,还可以进一步将细菌暴露于抗生素中。此外,中等浓度的SDS可以帮助确保来自其他 Caenorhabditis 物种的dauers存活,因为 C. tropicalis 暴露于1%SDS过夜导致所有dauer动物死亡。如果所有Dauers都死亡,则应减少SDS的浓度和/或暴露于SDS的长度。相反,如果F1 生成板在清洁后仍然有可见的污染物,则应增加SDS浓度和孵育时间。
另一个关键步骤是在清洁后隔离单个dauer动物。这一步至关重要,因为并非所有动物在SDS和抗生素治疗后都是干净的。因此,将动物放置在带有OP50-1的10厘米NGM板的中心,并允许径向外爬行。通常最好选择更多的远端动物,因为通过OP50-1的长时间爬行似乎有助于去除附着在角质层上的任何潜在的存活微生物。然而,这导致了方案的限制,因为如果感兴趣的微生物没有以高频率存在于人群中,那么富集它将更具挑战性。在这里,粘附的α蛋白细菌存在于90%-95%的人口中;因此,大多数干净的板都有微生物组细菌。然而,如果感兴趣的微生物在人群中以低得多的频率存在,则可能需要筛选更多的F1 板。
该协议可能用于分离在野生线虫中发现的任何数量的不可培养的微生物。然而,微生物必须位于由dauer角质层保护的组织中,能够在dauer动物中存活,并且在宿主中具有可观察的表型。因此,除了这里描述的α蛋白细菌物种之外,该技术可用于富集肠腔中的其他微生物组细菌,包括不粘附的细菌。此外,该协议还用于富集兼性细胞内细菌Bordetella atropi,其感染线虫Oscheius tipulae28。富集后,发现B. atropi在NGM板上形成菌落,表明一旦去除生长较快的污染物,可能会发现感兴趣的微生物在体外培养。这种技术可能适用于微种人和病毒,包括奥赛病毒,因为这种能力可以丰富细胞内细菌。然而,这些微生物必须能够在进出道尔的过渡中幸存下来。
重要的是要记住,虽然该协议可以在生物安全1级实验室中进行,但必须始终保持无菌技术,以防止进一步的微生物污染。可以根据研究人员的需求更改方案,包括抗生素的类型/浓度,SDS的百分比和/或添加抗真菌药,如制霉菌素。通常,在野生分离线虫中发现的污染微生物的数量可能会有很大差异。在这里,NGM平板上非OP50-1 大肠杆菌 生长的明显损失被用作清洁线虫菌株的读数。但是,可能存在不可培养的污染微生物群体,因此必须进行宏基因组学方法,例如16S rRNA扩增子测序,以查看污染程度26。一旦蠕虫菌株被清除,就可以将其冷冻并储存起来以备将来研究。总体而言,该协议允许研究人员在野生线虫中丰富不可培养的微生物,使他们能够研究对宿主适应性的影响,表征定植或感染的表型,并利用遗传工具来了解宿主 – 微生物相互作用的机制。
The authors have nothing to disclose.
感谢Christian Braendle博士和国家科学研究中心(CNRS)Nouragues Field Station。
Agarose | Fisher Scientific | BP1356 | |
10% SDS | Invitrogen | AM9822 | |
BD PrecisionGlide Needle – 26 G | Fisher Scientific | 305115 | |
Carbenicillin | Millipore-Sigma | C1389-1G | |
Cefotaxime | Millipore-Sigma | C7039-500mg | |
Chloramphenicol | Millipore-Sigma | C0378-25G | |
DNA Clean and Concentrator Kit | Zymo Research | 11-303C | |
DreamTaq Polymerase | Fisher Scientific | EP0711 | |
Gentamycin | Millipore-Sigma | G1264-250mg | |
Kanamycin | Millipore-Sigma | K1876-1G | |
KH2PO4 | Fisher Scientific | P-286 | |
NaCl | Fisher Scientific | S-671 | |
NH4Cl | Fisher Scientific | A-661 | |
Streptomycin | Millipore-Sigma | S6501-50G | |
Tetracyclin | Millipore-Sigma | T7660-5G | |
Triton X-100 | Fisher Scientific | BP-151 | |
Watch glasses | VWR | 470144-850 |