Небольшие рабочие муравьи Colobopsis explodens разделяются изолировать воск как контент хранится в их гипертрофированной нижней челюсти железы резервуары для последующего жидкостной экстракции и анализа газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Также описывается аннотации и определение летучих компонентов с открытым исходным кодом программного обеспечения MetaboliteDetector.
Цель этой рукописи – представить протокол описания Метаболомные анализ Bornean «взрывающаяся муравьи», принадлежащие к группе Colobopsis цилиндрический (COCY). Для этой цели модель вид C. explodens является используемым. Муравьи, принадлежащих к касте несовершеннолетнего работника обладают отличительной гипертрофированные челюсти желез (MGs). В территориальной бою они используют вязкой содержимое их расширенного нижнечелюстной железы водохранилищ (МИПР) убить соперника членистоногих в характерной суицидальных «взрывы» добровольное разрушение gastral кожного покрова (autothysis). Мы показываем рассечение рабочие муравьи этого вида для изоляции gastral часть содержания MGR воск как, а также список необходимые шаги, необходимые для экстракции растворителем в нем содержится летучих соединений с последующим газ хроматографии масс-спектрометрии (ГХ-МС) анализ и предполагаемым идентификации метаболитов, содержащиеся в экстракте. Рассечение процедура выполняется охлаждением условиях и без использования любого рассечение буферного раствора для сведения к минимуму изменений в химический состав содержимого MGR. После извлечения летучих метаболиты, содержащиеся в нем, на основе растворителя представлены необходимые шаги для анализа образцы через жидкость инъекция GC-MS. Наконец обработка данных и идентификации предполагаемого метаболит с использованием открытым исходным кодом программного обеспечения отображается MetaboliteDetector. С этим подходом профилирование и определение летучих метаболиты в МИПР муравьев, принадлежащих к COCY группы через GC-MS и MetaboliteDetector программного обеспечения станет возможным.
Общая цель процесса, представленные здесь является общее исследование химических составов в выделениях насекомых. Это делается с главной целью изучение экологической роли секреции в целом, или одного их соединений. Кроме того мы заинтересованы в расследовании метаболических, лежащие в основе соединений, которые содержатся в соответствующих выделениями. Особенно железы содержимое от муравьев (Hymenoptera, Formicidae) получили повышение интереса в последние годы, потому что они обеспечивают источники доселе неизведанное потенциально биологически активных соединений (клеи, противомикробных препаратов и т.д.)1, 2. небольшие рабочие муравьи некоторых видов, принадлежащих к группе COCY,3,,4 может предоставить такие соединения, содержащиеся в их гипертрофированной MGRs, которые простираются от ротовые Гастер5,6. Когда под угрозой предполагаемых врагов, незначительные работников C. explodens7 и некоторые связанные с этим, можно сделать видов использования их MGR содержание необычным способом: они пожертвовать собой сверлении их gastral стены, чтобы извлечь липкое содержание MGRs взрывом на противника, после чего предполагаемый противник находится под стражей и может даже умереть5,6,8,9. Цель развития и использование методов представленный здесь было помочь улучшить понимание химического состава и характера предварительно токсичных компонентов этой муравей секреции.
С этой целью мы представляем протокол для рассечения C. explodens рабочие муравьи получить gastral часть их содержания MGR воск как с последующим жидкостной экстракции и анализ GC-MS.
GC-MS анализ является одним из устоявшихся методов для профилирования и определения летучих метаболиты (volatilome) от насекомых. Типичный аналитов интереса к муравьи включают кутикулярного углеводородов10, semiochemicals11и в целом, соединений с биологической активности12. Образцы можно получить из всего животных или частей тела и жидкости, изолированные через рассечение насекомых13,14. Образец подготовки методы включают извлечение нем содержится метаболитов с использованием растворителей14 или headspace твердых фаза микроэкстракция (HS-SPME)15.
Метаболомные исследования важно, что образцы замораживаются быстро непосредственно после отбора проб, с тем чтобы свести к минимуму изменений в химический состав и количество соединений. Муравьи, используемые для этого исследования были убиты быстрое замораживание на месте в прохладном мешок с глубокой заморозки холодные компрессы. Образцы были затем хранить в морозильной камере-20 ° C, с помощью ориентированных на генератор электричество, прежде чем они были доставлены в лабораторию на сухой лед. Представленные здесь процедура диссекции предлагает возможность изолировать MGR содержимое без анализа всей ant или Гастер в целом, как это было сделано раньше для различных видов16,COCY17,18. Кроме того представленные протокол также позволяет прямой доступ и анализ окружающих желез и тканей, как яд желез (VG)5,8, Dufour железы (ГД)8или кишечника в другие биологические исследования, или Проверка возможных кросс загрязнений во время обработки или рассечение муравьев. Для сведения к минимуму изменений в химический состав MGR содержимого во время вскрытия, оттаивания образцов либо с помощью химических веществ, осуществляться на холодный компресс (-20 ° C), без использования каких-либо дополнительных буферов, был оптимизирован процесс вскрытия моющих растворов, или растворители. Образцы, полученные через этот метод подходит для ответа на количественные и качественные вопросы.
Анализ данных для целей предполагаемого метаболит аннотацию и идентификации осуществляется через открытое программное обеспечение MetaboliteDetector19, который был разработан для автоматического анализа данных на базе GC-MS метаболомики. Он обнаруживает один Ион пиков в хроматограм, выполняет шаг деконволюция и извлекает deconvoluted массы спектры химических соединений, содержащихся в анализируемых образцов. Предполагаемый идентификации соединений с MetaboliteDetector основано на индексе определяется удержания (RI; Kovats ри может рассчитываться автоматически программным обеспечением) а также сходство спектров deconvoluted массы. Ри и спектральные матч фактором может быть перепроверены против либо существующих справочных библиотек, (которые могут быть импортированы, если они находятся в общем формате NIST), или установленных собственную библиотеку. Это в соответствии с руководящими принципами (предполагаемый) составные идентификации предложила, например, путем химического анализа Рабочая группа (РГКА) метаболомики инициатива стандартов (MSI), где как минимум двух независимых и ортогональных данных по отношению к подлинным соединение (здесь срок хранения /RI (RT) и массовые спектр) проанализированы под одинаковых экспериментальных условиях предлагается при необходимости подтвердить Роман-метаболит идентификаций20.
Полный эксперимент проводится на содержание MGR видов модели COCY C. explodens, но шаги рассечение также может быть адаптирована к изолировать других желез, присутствующих в Гастер муравей. Кроме того хотя мы представляем протокол для всестороннего анализа volatilome MGR содержание, более общие части рабочего процесса, описывая добыча, GC-MS измерения и оценки данных может также использоваться для анализа и (предполагаемый) определение летучих метаболиты в целом.
Поскольку эксперименты, описанные в этой рукописи осуществляется на насекомых, не этические утверждения требуется. Полевые работы, выборки муравьев, а также их использования для публикации находятся в соответствии с руководящими принципами регулирования этот проект через Universiti Бруней, Бруней исследований и инновационный центр и Бруней Департамент лесного хозяйства, Бруней Даруссалам.
В этой рукописи мы представляем полный протокол для анализа volatilome содержимое, найденное в гипертрофированной MGRs C. explodens небольшие рабочие муравьи. Так как муравьи, используемый здесь может «взрыв» и извлечь их содержимое MGR неконтролируемым образом при прикосновении с щипцами, рекомендуется использовать «мягкие» коллекции технику предусмотренных насекомых аспиратор (рис. 1). Для некоторых видов муравьёв, включая COCY муравьи может быть необходимо ограничить максимальное количество муравьев до пяти человек за флакон, 50 мл, поскольку в противном случае самостоятельной отравления муравьев (например, накопление муравьиной кислоты в headspace) может произойти. Для замораживания муравьев в поле, может использоваться прохладно мешок с глубокой заморозки холодные компрессы. Образцы должны быстро замороженных и хранятся в охлажденный условиях (например, -20 ° C, лучший на-80 ° C), но не рекомендуется, чтобы убить и хранить муравьи в жидком азоте, поскольку с помощью этого метода было отмечено увеличение ущерба их желез.
Методология представлена буфера и растворителя рассечение подходит для получения нижней челюсти железа воска как водохранилище содержимое, а также других желез в замороженных рабочие муравьи. Для volatilome анализа содержания MGR C. explodensосновные аспекты для рассмотрения в ходе вскрытия являются непрерывное охлаждение муравей (шаг 2.1.4) и минимизации кросс загрязнений мг образцов с другими железы содержимое/жидкости в муравей Гастер (шаг 2.5, Рисунок 4и рис. 15). Значительная часть замороженных муравьи могут быть повреждены, либо потому, что муравьи «взрыв» во время выборки или были повреждены во время транспортировки на сухой лед от места отбора проб в лабораторию. Если нарушается Гастер региона, эти муравьи не подходят для дальнейшего анализа (рис. 2 c, D). Если только усики и ноги отсутствуют или сломаны, эти муравьи по-прежнему может использоваться для извлечения содержимого MGR и дальнейшего анализа. Поскольку содержимое MGR охлаждением C. explodens муравьи имеют консистенцию воск как это прямо вперед, чтобы изолировать их с использованием рассечения иглы (шаг 2,5, 3E рисуноки Рисунок 14). Дополнительный уход необходимо принимать при обработке липкие MGR контента. Он может прилипнуть к чему-либо вступления в физический контакт с ним и также часто будет придерживаться рассечение щипцы, что увеличивает риск заражения других образцов. Это необходимо только коснуться MGR содержание с иглой диссекции и незамедлительно передать его в стеклянных флаконах, используемые для извлечения (шаги 2.5 и 2.6). Кроме того рекомендуется чистить оборудование рассечение смесью метанола/H2O при переключении между муравьи или железы типов (шаг 2.8).
Железы содержимое других видов муравьёв могут присутствовать в жидком состоянии даже во время охлаждения с холодные компрессы. В этом случае весь железы, включая мембраны может сначала быть изолированы и после прокола для получения содержимого. Секреции жидкости также могут быть получены с помощью тонкой капиллярные пипетки. С средняя тела длиной около 4-5 мм (без антенны) работники C. explodens принадлежат к меньше видов группы COCY. Их часто опухшим Гастер состоит из около 2-2,5 мм в длину и 1-1,5 мм в ширину. Работники пока крупнейший известных видов COCY группы могут достигать размера около 8 мм, длина тела Гастер размером около 3 мм в длину и 2,5 мм в ширину. Поскольку протокол хорошо подходит вскрыть и расследовать отдельные муравьи и gasters этого размера различных COCY видов, здесь используется рассечение инструментов и микроскоп может должны быть адаптированы для применяться для малых муравьев или небольших органов. Кроме того количество муравьев на аналитической пробы могут иметь также необходимо увеличить.
Во время рассекает ant для содержимого MGR, важно, чтобы не повредить другие железы или кишечника – содержание которого могут кросс загрязнить образец (шаг 2.5, Рисунок 4 и рис. 15). В случае оптимального после извлечения содержимого MGR, ГД, а также VG заметно хранится нетронутыми (рис. 4). Загрязнений с содержимым DG, который расположен под МИПР, трудно полностью избежать. Причин для этого может также включать частичное нарушение целостности железы во время транспортировки на сухой лед из выборки сайта в лабораторию. Это также возможно, что ГД поврежден во время выборки или в процессе взрыва, как мы уже заметили для MGR в ряде обследованных муравьи. Поскольку содержимое DG могут быть проанализированы таким же образом, как MGR содержание (разделы 3 и 4), результаты можно сравнить с результирующие данные после анализа образцов контента MGR (раздел 6). В случае MGR контента экстракты, полученные из C. explodens муравьи соединений, также содержится в ГД начинают элюировать в конце Хроматограмма (Рисунок 12). Для предотвращения ошибиться DG соединений для MGR составляющие, соответствующие метаболиты могут быть исключены из дальнейшего анализа. Из исследования на другие виды муравьёв известно, что АРД может также содержать (высоко) летучих соединений1,24, который обычно элюировать в начале GC-хроматограммы.
В предыдущих исследованиях, касающихся химического состава MGR содержимое COCY муравьи, муравьи весь или их весь gasters были проанализированы16,17,18,23, тогда как содержание здесь MGR сами были получены через рассечение муравьев.
Анализ содержания расчлененных MGR позволяет следователям выполнять широкий спектр биохимических исследований, включая выявление метаболитов, содержащиеся в нем. После проведенного исследования здесь сосредоточена на определении летучих компонентов, содержащихся в MGR C. explodens, GC-MS был выбран для его анализа (раздел 4). Для этого экстракты идеально измеряется сразу же после подготовки или температуре-80 ° C до анализа. Следует отметить, что (расширенный) хранения может вызвать химические изменения экстрактов (см. примечания после шагов 3.3 и 4.2). Поскольку концентрация MGR содержимое может охватывать широкий спектр несколько порядков, это может быть необходимо проанализировать MGR экстрактов в Сплит соотношения различных GC. Поскольку два основных соединений в MGR содержания экстракта муравьев, принятых иллюстрируют протокол вызвал столбец перегрузки при использовании Сплит соотношение 2:1, этот образец был проанализирован во второй раз на более высокий коэффициент разделения 50: 1 (4.3.1.2and шаг Рисунок 5). Настройки параметров GC-MS, представлены в разделе 4 подходят для данных, получаемых с GC-MS устройств, указанных в Таблице материалов. Рядом с calibrants ри (шаг 4.1.1) растворитель пустой (шаг 4.1.2) также должны быть проанализированы признать небиологических артефакты и загрязняющих веществ во время последующего анализа данных. Для идентификации метаболит важно также для измерения аутентичные стандартов аннотированный соединений на тех же условиях GC-MS используется для анализа образца экстрактов (5.4.7and следующие шаги). Чтобы повысить точность и надежность окончательных данных, рекомендуется проанализировать все категории выборки (растворитель пустой, calibrants ри, образец выдержки и стандартов) в пределах одной и той же последовательности измерения. Кроме того подлинные стандартов должны быть проанализированы в концентрации сравнима с для образца экстрактов. Это позволяет повысить точность значений Ри и сходство между образцом и стандартных массовых спектрами, которые наконец приведет к более и более значимой метаболит аннотации/идентификации. С этой целью стандартов может неоднократно измеряется с помощью различных Сплит факторов.
Для идентификации метаболит, сложного программного обеспечения, MetaboliteDetector используется для спектры деконволюция и Ри и спектры сравнения реализована NIST-Библиотека также относительно установленных собственную библиотеку (раздел 5). Рекомендуется для запуска MetaboliteDetector на 64-битных LINUX на основе операционной системы (например, KUBUNTU) и скопировать сгенерированный *. CDF файлы данных (шаг 4.4) от портативное устройство хранения данных на локальном жестком диске. MetaboliteDetector способен импорта необработанных данных GC-MS в формате netCDF центроида или профиль. Программное обеспечение большинства GC-MS инструментов должны иметь возможность конвертировать записи необработанных данных в этот формат19. Перед началом анализа данных, рекомендуется читать литературу для предыдущих версий программного обеспечения MetaboliteDetector для ознакомления с функциями и графический пользовательский интерфейс19,25, 26.
Для калибровки Ри и последующий расчет стоимости ри составные вершины в образце экстракты используется библиотека, содержащая RIs и спектров ри calibrants (здесь, n алканов). Такая библиотека может быть либо самостоятельно установлены, или уже существующих («CalibrationLibrary_Alkanes») могут быть скачаны27. Библиотека calibrant предусмотренным по умолчанию содержит спектров для n алканов начиная от C09 C39, которые были проанализированы как описано в разделе 4 и рис. Предоставленный библиотека позволяет пользователям, работающим с детектором метаболит непосредственно начать с процесса калибровки своих данных. При необходимости, эта библиотека могут также распространяться дополнительные записи для дальнейшего алканы. Основываясь на подобии ведения и экспериментально производных RIs и массовых спектры (см. шаг 5.3 и суб шаги, Рисунок 7, рис, рис. 9), аннотации или идентификации соединений может быть выполнено (шаг 5.4 и суб шаги, Рисунок 11). Важно также, что после автоматической обработки данных с MetaboliteDetector, пользователь будет вручную проверить правильное пик собирание и спектра деконволюция проверив массового спектры, лежащие в основе «треугольник», для каждого предполагаемого соединения интереса. Кроме того в зависимости от инструментария GC-MS и настройки параметров, используемые для генерации данных, могут потребоваться приспособления представлены параметры MetaboliteDetector. MetaboliteDetector программное обеспечение может выполнять множество операций более полезным чем объяснить в этой рукописи, например, отображение извлеченных ионов, текущий (EIC) хроматограм, экспорт хроматограммы .csv, автоматический пакетный-количественная оценка соединения и многое другое.
Протокол, представленный в этой рукописи может служить предложение для экспериментов, выполненных другими исследователями, упором на изоляции железы или железы содержимое от насекомых, volatilome анализ, а также идентификации метаболит.
The authors have nothing to disclose.
Финансирование этого исследования была получена через вены науки и технологий фонд (WWTF) LS13-048 для ИСД. Особая благодарность Диана W. Дэвидсон (Университет штата Юта, сейчас на пенсии) для обмена своими знаниями о Bornean COCY муравьи с нами. Мы ценим администраций Куала Belalong области исследований центра (KBFSC) и Universiti Бруней Даруссалам (UBD) для утверждения проектов, а также Брунея Департамента лесного хозяйства и Бруней исследований и инновационный центр для разрешения для сбора муравьи и утверждение и выдача разрешений на экспорт. Особая благодарность персоналу UBD и KBFSC, особенно Мухаммад Абдулла бин Саллех Bat, Тедди Чуа Ви ли, Masnah Mirasan, Кахар Rafhiah, Roshanizah росли, Rodzay Вахаб, Чан Чин Мэй и кушанских Tennakoon для облегчения нашего исследования.
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 |