Colobopsis explodens属短調の労働者はガスクロマトグラフィー質量分析法による後続の溶媒抽出および分析のための肥大下顎腺貯水池内のワックスのようなコンテンツを分離する解剖しました。注釈およびオープン ソース ソフトウェア MetaboliteDetector を使用して揮発性成分の同定についても述べる.
本稿の目的は、ボルネオ ‘爆発アリ’ Colobopsis チガヤ(COCY) グループに属するのメタボローム解析を記述するプロトコルを提示することです。このため、モデル種C. explodensは使用されるです。マイナーなワーカー カーストに属するアリでは、特徴的な肥大下顎腺 (MGs) を所有しています。領土の戦闘で彼らは特徴的な自殺 ‘爆発’ 自主的な破断による gastral の外皮 (autothysis) のライバル節足動物を殺すためにその拡大下顎腺貯水池 (MGRs) の粘性の内容を使用します。ワックスのような MGR の内容だけでなく、その後ガスとそこに含まれている揮発性化合物の溶媒抽出に必要な必要な手順を一覧表示の gastral 部分の分離のこの種の働きアリの解離を示すクロマトグラフィー質量分析法 (GC/MS) 分析と抽出液に含まれる代謝物の推定同定。解剖手順は MGR 内容の化学組成の変化を最小限に抑えるため、郭清の緩衝液を使用せず、冷却条件下で行われます。そこに含まれる揮発性代謝物の溶剤抽出後液体注入 GC/MS によるサンプルの解析に必要な手順が掲載されています。最後に、データ処理およびオープン ソース ソフトウェアの使用で推定代謝物同定、MetaboliteDetector が表示されます。このアプローチでは、プロファイリング及び、COCY に属するアリの MGRs 揮発性代謝物の同定は、GC-MS と可能になる MetaboliteDetector ソフトウェアを介してグループします。
ここで紹介するワークフローの全体的な目標は、昆虫の分泌物の化学組成の一般的な調査です。これは、全体として分泌またはそれらの単一化合物の生態学的役割の解明の第一の目的で行われます。また、それぞれの分泌物である化合物の基礎となる代謝経路の調査に興味を持っています。今までは未踏査の潜在的生物活性化合物 (接着剤、抗菌剤、等)1,のソースを提供するため上昇の過去数年間、興味アリ (ハチ目, 守) から特に腺内容を得てください。2。 COCY グループ3,4に属しているいくつかの種のマイナーな働きアリの肥大 MGRs 口器からガスター5,6に拡張に含まれているそのような化合物があります。推定敵によって脅かされたときマイナー c. explodens7の労働者およびいくつかの種を作ることができる関連の MGR の使用は、異常な方法で目次: の付箋の内容を取り出すに彼らの gastral の壁の破裂によって生贄に彼ら、相手に爆発的 mGRs と推定される敵は拘留しても死ぬ5,6,8,9。開発の目的と本提案手法の使用は、化学成分の理解とこの ant 分泌の一応有毒成分の性質を改善するためでした。
このため、後続の溶媒抽出と GC-MS による解析で、ワックスのような MGR 内容の gastral の部分を取得するc. explodens働きアリの解剖のためのプロトコルを提案する.
ガスクロマトグラフィー質量分析は、プロファイルや昆虫から揮発性代謝物 (volatilome) の同定によく確立された方法の 1 つです。体表炭化水素10、情報化学物質11、一般的に、化合物の生物学的活性12がアリに興味の典型的な analytes あります。動物個体や体の部分や昆虫13,14解離を介して分離液から採取することができます。試料前処理技術、そこに含まれる代謝物の抽出溶剤14またはヘッド スペース-固相-固相マイクロ抽出 (SPME-HS)15の使用があります。
メタボローム研究のサンプルが固定されること急速にサンプリング後直接化学成分との化合物の量の変化を最小限に抑えるために不可欠です。この研究のために使用されるアリは冷凍コールド パック詰めクールなバッグで敷地内急速凍結によって殺されました。サンプルされた発電機駆動電力を使用して彼らはドライアイスの実験室に運ばれた前に-20 ° C のフリーザーで保存されます。ここに示す解剖手順では、それは異なる COCY 種16,17,18の前に行われている、全体として全体のアリか、ガスターを分析せず MGR の内容を分離する可能性を提供しています。さらに、提示されたプロトコルこともできます直接アクセスと周囲の腺や毒液腺 (VG)5,8デュフールの腺 (DG)8、または他の生物学的研究でまたは腸のような組織の分析処理またはアリの解剖中に導入可能なクロス汚染をチェックします。冷たいパック (-20 ° C)、任意の追加のバッファーを使用せずに実施される最適化された切離プロセス分解サンプルまたは化学物質を使用して、解剖時に MGR 内容の化学組成の変化を最小限に抑えるソリューション、または溶剤を洗浄します。この方法で得られた試料は、定性的および定量的な質問に答えることに適しています。
推定代謝産物アノテーションと同定のためのデータ分析は、MetaboliteDetector19, GC MS メタボロミクス データの自動解析のために開発されたオープン ソース ソフトウェアを介して行われます。単一イオン ピーク、クロマト グラムにデコンボリューション手順を実行して化合物分析のサンプルに含まれる deconvoluted の質量スペクトルを抽出を検出します。MetaboliteDetector 化合物の推定同定は、deconvoluted の質量スペクトルの類似性だけでなく、決定保持指標 (RI; ソフトウェアによって自動的に計算することができますアート RI) に基づいています。RI とスペクトルは一致する要因は、どちらか既存の参照ライブラリに対して (つまり、インポートできますが、共通の NIST 形式内にある場合)、または確立された社内ライブラリに対してクロス チェックすることができます。これは識別のため (推定) 化合物、例えば、によって、化学分析作業グループ (CAWG) メタボロミクス基準イニシアティブ (MSI) のガイドラインに基づき、2 つの独立し、直交データの最小値本格的な化合物を基準にして (ここで保持時間 (RT)/RI と質量スペクトル) のもとで分析非小説代謝物同定20を確認するために必要として、同一の実験条件を提案します。
COCY モデル種c. explodens、MGR コンテンツの完全な実験を行い、解剖の手順も ant ガスターで現在他の腺を分離する適応できます。また、MGR コンテンツ、抽出を記述するワークフローの汎用的な部分の volatilome の包括的な分析のためのプロトコルを提案する GC MS 測定とデータ評価も使用できます分析、および (推定上)一般的に揮発性代謝物の同定。
昆虫の本稿に記載されている実験を行い、倫理的な承認は必要ありません。マレーシア ブルネイ ・ ダルサラーム国、ブルネイの研究、イノベーション センター、ブルネイの農林部、ブルネイを通じてこのプロジェクトを規制するガイドラインに従って、フィールドの仕事、出版物のための使用と同様、アリは、サンプリング・ ダルサラーム国。
本稿では、 C. explodensマイナーな働きアリの肥大 MGRs、コンテンツの volatilome を分析するための完全なプロトコルを提案する.アリがここで使用される可能性があります ‘爆発’ 鉗子で触れたときの自由な方法で彼らの MGR の内容を取り出すので、昆虫の吸引器 (図 1) によって提供される、’の柔らかい’ コレクション手法を使用することをお勧めします。COCY アリを含むいくつかの ant の種、それ以外の場合 (例えば、ヘッド スペースのギ酸の蓄積によって) アリの自己中毒が発生するので、50 mL バイアルあたり 5 人にアリの最大数を制限する必要がある場合があります。フィールドでアリを凍結冷凍コールド パック詰めクールなバッグを使用可能性があります。サンプルを急速に凍結し、冷却条件 (例えば-20 ° C、-80 ° c 最高) の下に格納する必要があります、それは殺すために、このメソッドとその腺のダメージ増加が観察されているので、液体窒素でアリを格納は推奨されません。
提示されたバッファーと無溶剤郭清方法はワックスのような下顎腺貯留層内容だけでなく、他の腺を冷凍働きアリに存在を取得に適しています。C. explodensの MGR のコンテンツの volatilome 分析、解剖時に考慮すべき主要な面は、ant (ステップ 2.1.4) の連続冷却と MG サンプル他腺内容/水分の存在とのクロス汚染を最小限に抑えるant ガスター (手順 2.5、 図 4、および図 15)。冷凍アリのかなりの部分が壊れている、か、アリ ‘爆発’ サンプリング中またはドライアイス サンプリング サイトから研究所への輸送中に破損していたため。ガスター領域が壊れている場合、これらのアリ、さらに分析 (図 2D) のため適していません。触角と足が見つからないか壊れている、場合にのみ、これらのアリを使用して、MGR の内容とさらに詳しい分析の抽出可能性があります。MGR 内容が冷却されるのでc. explodensアリはそれはストレートな解剖針 (図 14図 3 e、ステップ 2.5) を用いて分離するワックスのような一貫性を持っています。追加のケアは、コンテンツ付箋 MGR を処理しながら撮影する必要があります。それと物理的な接触に入って来る何かに固執する可能性がありますしても郭清の鉗子は、他のサンプルの汚染のリスクが増大に固執します。解剖針で MGR コンテンツでのみ接するし、すぐに (手順 2.5 および 2.6) の抽出に使用されるガラス瓶に転送する必要があります。また、蟻または腺型 (手順 2.8) 間の切り替え時にメタノール/H2O の混合物と解離装置をきれいにすることをお勧めします。
他の蟻種の腺内容もコールド パックで冷却中に液体の状態で存在があります。この場合、まず、膜を含む全体の腺が分離し、コンテンツを取得その後パンクします。液体の分泌物は、細かい毛細管ピペットの助けを得られるかもしれない。約 4-5 mm (アンテナ) なしの平均体長、 C. explodensの労働者は COCY グループの小型種に属する。彼らのしばしば腫れガスターには、約 2 〜 2.5 mm 長さ、幅 1 〜 1.5 mm が装備されています。COCY グループの今までのところ最大の既知の種の労働者ガスター サイズ約 3 mm 長さ、幅 2.5 mm の体長約 8 mm のサイズに達することができます。細かく分析し個々 の蟻との異なるサイズの gasters 調査プロトコルが適していますので、COCY 種、ここは郭清楽器を使用、顕微鏡は小さい蟻またはより小さい器官の適応する必要があります。さらに、分析試料当たりアリの数も同様に増加する必要があります。
MGR コンテンツの ant を解剖しながら他の腺または腸の内容が交差汚染サンプル (ステップ 2.5、図 4と図 15) に損傷を与えることが重要です。最適な場合、DG、MGR 目次抽出後英領バージン諸島だけでなく、目に見えて保持されますそのまま (図 4)。内容、MGRs の下に位置する DG の汚染は完全に避けるために困難です。この理由は、ドライアイス サンプリング サイトから研究所への輸送中に腺整合性の部分的な破壊もあります。また、調査アリの数で MGR の気づいている我々 にもサンプリング中や爆発の過程で DGs が破損可能です。MGR (セクション 3 および 4) の内容と同じように DG 内容を分析することができます、ので、MGR コンテンツ サンプル (セクション 6) の分析の後、結果を結果のデータと比較できます。MGR コンテンツ エキスc. explodensアリから得られる場合も DG に含まれる化合物は溶出クロマト グラム (図 12) の後半を開始します。MGR 成分化合物の DG の誤認を防ぐために、それぞれの代謝物は、さらに分析から除外することができます。他の蟻種の研究からそれは DGs 含むことができるまた (高い) 揮発有機化合物1,24, GC クロマト グラムの早い段階で溶出するが通常知られています。
COCY の MGR 内容の化学組成を扱う前の研究でアリ、全体のアリの全体 gasters が分析16,17,18,23, 一方ここ、MGR の内容自分自身がアリの解剖によって得られました。
切り裂かれた MGR 内容を分析調査官の生化学的研究は、そこに含まれる代謝物の同定を含む広い範囲を実行することができます。ここで行われた研究は、 C. explodensの MGR に含まれる揮発性成分の同定に焦点を当てて、ガスクロマトグラフィー質量分析 (セクション 4) の選択されました。このため、抽出物理想的にする準備した直後に測定したか分析まで-80 ° C で保存します。それは、(拡張) 記憶が (3.3 と 4.2 の手順の後のメモを参照) 抽出物の化学変化を引き起こす可能性があります注意してください。MGR 内容の濃度は、桁違いの範囲をカバー可能性があります、ので分割比別の GC で MGR の抽出物を分析する必要があります。MGR コンテンツの 2 つの主要な化合物は、分割比率 2:1 を使用した場合、列がオーバー ロード発生プロトコルを例示する撮影アリの抽出、のでこのサンプルを 50: 1 (ステップ 4.3.1.2and図 5) の高い分割比率で 2 回行った。セクション 4 に示されて GC-MS によるパラメーター設定は、材料のテーブルで指定した GC-MS デバイスで生成されたデータに適しています。RI calibrants (ステップ 4.1.1)、横には、以降のデータ解析中に非生物学的成果物や汚染物質を認識する溶媒ブランク (ステップ 4.1.2) を分析する必要があります。代謝物同定、また注釈付き化合物サンプル抽出物 (手順 5.4.7and 以下) を分析するために使用されると同じ GC MS 条件下の本格的な基準を測定することが重要としてます。精度と最終データの信頼性を改善するためには、同じ測定シーケンス内のすべてのサンプル カテゴリ (溶媒ブランク、RI calibrants、抽出、および基準) を分析することをお勧めします。さらに、本格的な基準は、サンプル抽出物の観察に匹敵する濃度分析必要があります。これは RI 値とサンプルと最終的に増加しより意味のある代謝産物アノテーション/識別につながる標準質量スペクトルの類似性の精度を高めるのに役立ちます。このため、基準繰り返し測定できる異なる分割係数を用いたします。
代謝物同定、洗練されたソフトウェア実装された NIST-ライブラリにも確立された所内の図書室 (セクション 5) としてスペクトル デコンボリューションと RI とスペクトル比較のため MetaboliteDetector が使用されます。64 ビット LINUX ベース オペレーティング システム (例えばKUBUNTU) で MetaboliteDetector を実行して、生成されたコピーにお勧めです *。ローカルのハード ドライブ上にポータブル データ ストレージ デバイスから CDF データ ファイル (手順 4.4)。MetaboliteDetector は、重心またはプロファイルの netCDF 形式で生の GC-MS データのインポートが可能です。ほとんどの GC-MS 機器のソフトウェアはこの形式19に記録された raw データを変換できる必要があります。データの分析を開始する前に強くお勧め機能やグラフィカル ユーザー インターフェイス19,25、に精通する前の MetaboliteDetector ソフトウェアのバージョンに利用可能な文献を読む26。
RI 校正、サンプル抽出物の存在の複合ピークの後続の RI 値計算、RIs および RI calibrants (ここで n アルカン) のスペクトルを含むライブラリを使用します。このようなライブラリは自己確立されたどちらかすることができますまたは既存の 1 つ (‘CalibrationLibrary_Alkanes’) がダウンロードした27をすることができます。提供されている既定の calibrant ライブラリでは、RIs とアルカンに至る C09 C39 セクション 4 で説明されているように分析されているスペクトルを含まれています。指定されたライブラリが直接データの校正プロセスを開始する代謝産物の検出器を使用できます。必要な場合、このライブラリはさらにアルカンの追加エントリの拡張もできます。参照および実験的派生 RIs と質量スペクトル (5.3 のステップとサブステップ、図 7、図 8図 9参照) の類似性に基づいて、注釈または化合物の識別することができます (ステップ 5.4 とサブ手順を実行図 11)。また、重要なこと MetaboliteDetector と自動データ処理の後、ユーザーが手動でチェック正しいピークのピッキングとスペクトルのデコンボリューション興味の各推定化合物 ‘三角形の基になる質量スペクトルを調べることによってです。また、GC MS 装置およびデータの生成に使用されたパラメーター設定、によって提示された MetaboliteDetector 設定は必要かもしれません。MetaboliteDetector ソフトウェアの自動バッチ数量 .csv としてこの原稿、イオン抽出クロマト グラム (EIC) 現在の表示など、クロマト グラムのエクスポートで説明したよりも多くのより便利な操作を実行することが可能です。化合物、および多く。
本稿で提示されたプロトコルは、腺または腺内容昆虫、volatilome 分析、代謝物の同定からの分離に焦点を当て、他の研究者によって実験のための提案として使用できます。
The authors have nothing to disclose.
この研究のための資金はウィーン科学技術基金 (WWTF) LS13 048 ISD にから得た。特別な感謝は、私たちとボルネオ COCY アリについての彼女の知識を共有してダイアン ・ w ・ デビッドソン (ユタ大学; 現在は引退) に移動します。クアラルンプール Belalong フィールド研究センター (KBFSC) とマレーシア ブルネイ ・ ダルサラーム国 (UBD) プロジェクトの承認のと同様、ブルネイの農林部とブルネイの研究とイノベーション センター アリを収集するための許可行政を申し上げますと承認、輸出許可の発行。特別な感謝は、私たちの研究を促進するため UBD と KBFSC スタッフ、特にムハンマド サレ アブドラビン バット、テディ チュアおしっこ李、Masnah Mirasan、Rafhiah Kahar, Roshanizah Rosli、Rodzay Wahab、ちゃんあごメイ、クシャン Tennakoon に移動します。
Tube 50 ml, 115 x 28 mm, flat/conical base PP | Sarstedt | 62,559,001 | see Figure 1 in manuscript |
PVC Tubings | Rehau | 290 4489 | see Figure 1 in manuscript |
Mesh, stainless steel, 0.63 mm mesh size | Antstore | 1000378 | see Figure 1 in manuscript |
Freezer | Severin | KS 9890 | -20 °C or lower |
polystyrene foam box, inner dimensions 155 mm x 100 mm x 45 mm | Thorsten Koch | 4260308590481 | |
Petri dish, glass, 100 mm x 15 mm | Aldrich | BR455742 | |
Cold pack 150 mm x 100 mm | Elite Bags | 1998 | freeze to -20 °C |
Bucket with crushed ice | |||
1.5 mL Short Thread Vials, 32 x 11.6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, wide opening | La-Pha-Pack | 11090500 | |
Screw caps for 1.5 mL Short Thread Vials, closed, Silicon white/PTFE red septum, 55° shore A, 1.0 mm | La-Pha-Pack | 9151799 | |
Stereomicroscope | Bresser | 5806100 | |
Forceps, Superfine Tip curved | Medizinische Instrumente May, Norman May | PI-0005B | |
Forceps, Superfine Tip straight | blueINOX | BL-3408 | |
Dissection needle 140 mm, pointed, straight | Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH | 1110301 | |
Methanol, LC-MS CHROMASOLV, Honeywell Riedel-de Haën | fisher scientific | 15654740 | |
Distilled water | |||
Rotizell-Tissue-Tücher | Carl Roth GmbH + Co.KG | 0087.2 | |
Acetic acid ethyl ester ROTISOLV ≥99,8 % | Carl Roth GmbH + Co.KG | 4442.1 | freeze to -20 °C |
Vortex Genie 2 | neoLab | 7-0092 | |
0.1 mL micro-inserts for 1.5 mL Short Thread Vials, 31 x 6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, 15 mm tip | La-Pha-Pack | 06090357 | |
Screw caps for 1.5 mL Short Thread Vials, with hole, RedRubber/PTFE septum, 45° shore A, 1.0 mm | La-Pha-Pack | 9151819 | |
Alkane standard solution C8-C20 | Sigma-Aldrich | 04070 | |
Alkane standard solution C21-C40 | Sigma-Aldrich | 04071 | |
n-Hexane SupraSolv | Merck | 104371 | |
GC-autosampler, e.g. MPS2XL-Twister | Gerstel | ||
Agilent Gas chromatograph 6890 N | Agilent | ||
Gooseneck splitless Liner | Restek | 22406 | |
Helium (5.0 – F50) | Messer | 102532501 | |
GC capillary column HP-5MS UI 30 m × 0.25 mm ×0.25 µm | Agilent | 19091S-433UI | |
Agilent Mass Selective Detector 5975B | Agilent | ||
MSD ChemStation Data Analysis Application software | Agilent | ||
MetaboliteDetector software (3.1.Lisa20170127Ra-Linux) | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 | |
Calibration Library for MetaboliteDetector | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 | |
MD Conversion Tool for NIST-library | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 |