Mikro plaka besleyici tahlili, Drosophila’dakisıvı gıda tüketimini ölçmek için ekonomik, yüksek verim yöntemi sunar. 3D baskılı bir cihaz, sineklerin barındırıldığı 96 kuyulu bir mikro plakayı, sineklerin bir izleyici boyası ile bir besleme çözeltisi tükettiği 1536 kuyulu bir mikro plakaya bağlar. Çözelti hacmi düşüşü spektrofotometrik olarak ölçülür.
Drosophila’da gıda alımını ölçmek, tüketimle ilişkili özelliklerin genetik ve fizyolojik temellerini, çevresel faktörlerini ve çok sayıda maddenin toksikolojik ve farmakolojik etkilerini incelemek için kullanılır. Şu anda uygulanan birkaç yöntem yüksek aktarım hızı ölçümüne uygundur. Microplate Besleyici Test (MFA), absorbans kullanarak bireysel sinekler için sıvı gıda tüketimini ölçmek için geliştirilmiştir. Bu testte, sinekler 1536 kuyulu bir mikro plakanın belirli kuyularından sıvı gıda ortamı tüketir. Seyreltilmiş bir izleyici boyasını sıvı gıda ortamına dahil ederek ve bilinen bir hacmi her kuyuya yükleyerek, tüketimden önce ve sonra elde edilen kuyunun absorbans ölçümleri, elde edilen hacimdeki değişimi (yani tüketilen hacmi) yansıtır. Bu yöntemle yüksek verim analizini etkinleştirmek için, sineklerin 96 kuyulu mikro plakalara ayrı ayrı sıralanmasını sağlayan 3D baskılı bir bağlayıcı tasarlanmıştır. Bu cihaz, her bir uçucuya tüketim için 4 kuyuya erişim sağlamak için 96 ve 1536 kuyulu mikro plakaları hassas bir şekilde yönlendiriyor, böylece düzenli tüketime ek olarak gıda tercihi nicelleştirmesini sağlıyor. Ayrıca, cihaz, bir kerede bir numune sütununun kontrollü bir şekilde çevrelenmesine ve serbest bırakılmasına izin vermek için açık ve kapalı konumlar arasında geçiş yapan bariyer şeritlerine sahiptir. Bu yöntem, aynı anda birçok sinek tarafından sulu çözeltilerin tüketiminin yüksek verim ölçümlerini sağlar. Ayrıca diğer böceklere adapte olma ve besin, toksin veya ilaç tüketimini tarama potansiyeline sahiptir.
Drosophila melanogaster, gıda alımının biyolojik temellerini ve tüketimle ilişkili özellikleri incelemek için genetik model organizma olarak geniş bir kullanım görmüştür1. İnsan hastalığına neden olan genlerin% 65’inin sineklerde fonksiyonel homologlara sahip olduğu ve bunların önemli bir kısmının sinekler ve insanlar arasındaki işlevsel olarak eşdeğer dokularda ifade edildiği tahmin edilmektedir2. Ayrıca, D. melanogaster’ın büyüklüğü, kısa kuşaklararası süresi, basit bakımı ve genetik çekiş kabiliyeti, insektisitler5 , kirleticiler6, farmasötik7ve kötüye kullanım ilaçları8,9,10dahil olmak üzere çeşitli maddelerin3,4 ve toksikolojik ve farmakolojik etkileri üzerine yapılan çalışmalar için çekici bir model haline getirmektedir.
Çoğu durumda, bu özelliklerin incelenmesi tüketimin kesin nicelleştirilmesini gerektirir. Tüketimi ölçme yöntemleri çeşitlidir ve CApillary FEeder (CAFE) tahlil11, MAnual FEeding (MAFE) tahlil12, Hortum Uzatma Yanıtı (PER)13, izleyici boyası ekstraksiyonu14,15, oligonükleotid izleyici ekstraksiyonu16ve radyo-izotop ekstraksiyonu5,17içerir. Son çalışmalar, Expresso test18 veya plaka tabanlı Tüm Hayvan Besleme FLat (WAFFL) sistemi19’daolduğu gibi, bu tahlillerin verimini artırmaya odaklanmıştır. Yardımcı programlarına rağmen, bu tahliller karmaşık, maliyetli veya emek yoğun olabilir ve yüksek verim çalışmalarında kullanımlarını engelleyebilir.
Şekil 1: Mikro Plaka Besleyici Tahlili bileşenleri. (A) Monte edilen mikro plaka besleyici testinin 3D oluşturulması. 1536 kuyulu mikro plaka, 3D baskılı bağlayıcı tarafından yönlendirilir, böyle şekilde alt 96 kuyulu mikro plakanın her kuyusu üst 1536 kuyu mikro plakanın dört kuyusuna erişebilir. Kuyulara erişim, bağlayıcıdan oluklu bariyer şeritlerinin konumunu ayarlayarak kontrol edilebilir. (B) Mikro plaka besleyici testinin her kuyusunun grafiksel bir gösterimi. Tüketim çözümleri, sinek tarafından erişime izin vermek için delikli bir sızdırmazlık filmi kullanılarak her kuyuda tutulur. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2: Mikro Plaka Besleyici Tahlili’ndeki prosedürlere genel bakış. Şekil, protokolün 4.1-5.8 adımlarına karşılık gelen bir akış diyagramı gösterir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Bu engelleri aşmak için Mikro Plaka Besleyici Tahlil (MFA; Şekil 1) geliştirildi. Bu testte, sinekler 96 kuyulu mikro plakalarda ayrı ayrı barındırılıyor. Her mikro plaka, 3D baskılı özel bir cihaz kullanılarak 1536 kuyulu bir mikro plaka ile birleştirilmiştir. Cihaz, iki plakayı tam olarak yönlendiriyor, böylece her biri 96 kuyu plakasının kendi kuyusunda uçuyor ve 1536 kuyulu mikro plakanın 4 kuyusuna erişiyor. Dipsiz 1536 kuyu plakası ve sızdırmazlık filmleri kullanılarak, çözeltiler belirli kuyulara dağıtılır ve sineklere erişim sağlamak için hassas 0,25 mm çapında iğnelerle delinir. Kritik olarak, doğrudan bir mikro plakadan tüketime izin vermek, mikro plaka okuyucu kullanarak anında absorbans tabanlı ölçümlere izin verir. Seyreltilmiş bir izleyici boyası tüketim ortamına dahil edilir ve maruziyet sonrası emiciliğin değişmesi tüketilen hacmi belirlemek için kullanılır (Şekil 2 ve Şekil 3). Her kuyudaki sıvı bir sıvı sütununa yaklaşık olarak sahip olduğundan, hacimsel farklılıklar sütunun yüksekliğinde farklılıklar olarak kendini gösterecektir. (Şekil 3A) Bira-Lambert yasasına göre20:
burada A emiciliktir, ε zayıflatıcı analiz için azı diş emme katsayısıdır, l optik yol uzunluğudur ve c zayıflatıcı analitin konsantrasyonudur. Bu nedenle, sürekli azı diş emme katsayısı ve konsantrasyonu ile, emicilikteki değişiklikler sadece optik ışık yolundaki değişikliklerden, yani belirli bir kuyudaki sıvı seviyesinden kaynaklanmaktadır. Maruz kalmadan önce ve sonra absorbansı ölçerek, emiciliğin oransal değişimi hacimdeki orantılı değişimi yansıtır (Şekil 3B).
Şekil 3: Kuyu hacminin absorbans tabanlı nicelemesi. (A) Bilinen giriş yoğunluğunda olay ışığı (I0) her kuyudan geçer. Farklı dolgu hacimlerinde ışığın zayıflaması, hacim ve emiciliğin doğrusal bir ilişkisini sergileyen farklı çıkış yoğunlukları (I) verir. (B) Emicilik ve hacim için ampirik ölçüm. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Hacimdeki değişime bağlı olarak, yutmuş herhangi bir bileşiğin miktarı, besleme çözeltisindeki bilinen konsantrasyonundan hesaplanabilir. Test için gerekli parçaların maliyeti düşüktür ve yüksek derecede yeniden kullanılabilirliğe sahiptir ve bu da tahlilin yinelenen maliyetini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle, bu prosedür tüketimi hassas bir şekilde ölçmek için uygun fiyatlı, yüksek verimli bir yöntem sunar.
Çalışma, Drosophila’dakitüketimi ölçmek için yeni bir protokol açıklanmaktadır: Mikro Plaka Besleyici Tahlili (MFA). Bu tahlilde sinekler, kontrollü boyutlu perforasyonlar yoluyla 1536 kuyulu bir mikro plakanın sızdırmaz kuyularından tüketir (Şekil 1, Şekil 2; Tamamlayıcı Video S.1). Sıvı gıdalar mikro plaka ile boyanıp sağlandığından, bir mikro plaka spektrofotometresi kullanılarak gıdanın optik emicisinin ölçümleri elde edilebilir (Şekil 3). Bu şekilde tüketim, tüketim öncesi ve sonrası emilin karşılaştırılması ve daha sonra bu oranın tüketimden önce dağıtılan bilinen hacme uygulanması ile belirlenir. Bu, boyalı ortamın farklı hacimlerinin emilimini ölçerek ampirik olarak doğrulandı (Şekil 3B).
Bu tahlil geliştirmek için, tüketimin emicine dayalı nicelleştirilmesinden yararlanabilecek bir cihaza ihtiyaç vardı. Sinekleri mikro plaka biçiminde test etmek çekicidir, çünkü yiyecek dağıtmak için kullanılan mikro plakayı tamamlar ve bağlayıcı geometriyi ayarlayarak birden fazla plaka formatından (örneğin, 6, 12, 48 veya 96 kuyu formatları) seçim yapma esnekliği sağlar. Bireysel sinek kültürüne izin vermek için 96 kuyulu bir mikro plaka formatı seçildi.
3D baskılı cihaz (Şekil 1) 1536 kuyulu besleyici plakasını 96 kuyulu kültür plakası ile hassas bir şekilde yönlendirerek her sinekten tüketim için besleyici plakasının 4 kuyusuna kadar erişim sağlar. Ayrıca, gövde plakasına sinek dağıtmak için yeterli zaman sağlamak ve test başlatmasını kontrol etmek için cihaz, ilgili kuyularındaki sinekleri içeren bariyer şeritlerini değiştirmeyi ve ihlalleri önlemeyi içerir. Bu parçaları temin etmek veya değiştirmek için gereken dosyalar sağlanır (Ek Dosyalar S.2–S.3), ve ilgili parçalar için gerekli imalat talimatları (Ek Dosya S.4).
MFA, Drosophila besleme davranışını izlemek için daha ayrıntılı yöntemleri tamamlayan basit bir yüksek aktarım hızı yöntemi sağlar18,21,22. MFA, gıda alımını ölçmek için kullanılan diğer yöntemlere göre birden fazla avantaj sunar. Bir plaka okuyucu kullanılarak tüketimin ölçülmesi ile aktarım hızı artar. Bu, manuel ölçümleri ortadan kaldırır ve manuel veri girişini ortadan kaldırır. Veriler programlı ekstraksiyon ve işleme için de uygun. Ek olarak, daha yüksek verim, özellikle ortak besleyici tasarımlarına kıyasla, uygulanabilir biyolojik çoğaltma sayısını arttırır ve bu da tüketimdeki küçük farklılıkları tespit etme gücünü önemli ölçüde arttırır. MFA’yi kullanarak, tek bir deneyci, tahlilde bir gecede 500’den fazla sinek tüketimini veya tercihini ölçebilir. Testin çakışan koşuları ile 5 günlük bir sürede 2.000’den fazla sinek test edilebilir. Son olarak, mikro plakaların ve bağlayıcıların yeniden kullanılabilirliği nedeniyle uzun vadeli maliyet tasarrufu vardır (Ek Dosya S.5). MFA’nın kullanılmasıyla, test başına tahmini maliyet 14,80 $ kadar düşük olabilir ve ekipman için 127,60 $ peşin maliyet. Yüksek maliyetli hassas mikrokapsiller gerektiren klasik CApillary FEeder (CAFE) testini kullanarak, karşılaştırılabilir sayıda çoğaltma için test başına tahmini maliyet 46,08 USD’dir. Bu nedenle, gerekli ekipmanın elde etmek için önceden bir yatırım olsa da, yinelenen maliyetlerdeki azalma, özellikle tekrarlanan testlerin yapıldığı durumlarda önemli tasarruflara yol açabilir.
Tüm tahlillerde olduğu gibi, MFA’nın da belirli sınırlamaları vardır. Esas olarak, 1536 kuyulu mikro plakaları okuyabilen bir mikro plaka spektrofotometresine erişim gerektirir. Ek olarak, nicelik için absorbans ölçümlerine olan güven, yöntemi optik parazite karşı hassas hale getirir. Bu, test edilen örneklerin küçük bir alt kümesi için negatif tüketim değerleri olarak gösterir. Besin maddeleri, ilaçlar, farmasötikler veya ilgi çekici toksinlerin de testle uyumlu olması için suda çözünür olması gerekir.
Sınırlamalarına rağmen, bu yöntem Drosophila’dakitüketim davranışlarını ölçmek için yüksek verim yöntemi sunar. Ayrıca, kavrama cihazı birçok plaka formatını kabul etmek için kolayca değiştirilebilir ve çeşitli böcek türlerini barındırmasına izin verebilir.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma, Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü’nden (U01 DA041613) TFCM ve RRHA’ya verilen bir hibe ile desteklendi.
0.25 mm Diameter Needers | Rave Scientific | RS-MN-52-001012 | |
0.45 µm Syringe Filters | Olympus Plastics | 25-245 | |
10 mL Disposable Syringe | EXELINT | 26200 | |
Agarose | Fisher Scientific | BP1600 | |
Barrier Strips (Laser Cut) | Ponoko | – | Material: clear PETG, 0.5mm thickness; Supplementary File: |
Centrifuge 5810 R | Eppendorf | 22625501 | |
Centrifuge Rotor A-4-62 with micro-titer plate buckets | Eppendorf | 22638041 | |
FD&C Blue #1 | Spectrum Chemical Mfg Corp | FD110 | |
Film Sealing Paddle | Fisher Scientific | 50-563-280 | |
Flystuff Flypad | Genesee Scientific | #59-114 and #59-119 | CO2 Anesthesia: The Flypads come in two sizes, either of which is appropriate |
Microplate Coupler (3D Printed) | Shapeways | – | Material: Multi Jet Fusion nylon (MJF PA12); Supplementary File: |
Microplate Lids | Greiner Bio-One | 656170 | |
Molecular Devices SpectraMax iD5 | Molecular Devices | – | Any microplate reader with 1536-well resolution will do. |
Needle Probe Holder | Rave Scientific | RS-MN-52-001000 | |
Polyester Sealing Film | Excel Scientific, Inc. | 100-SEAL-PLT | |
Polystyrene 96-well microplates | Greiner Bio-One | 655101 | |
Polystyrene, Bottomless, 15396-well microplates | Greiner Bio-One | 783000 | Made to Order; allow for adequate lead time when purchasing. |
Rubber Bands | |||
Sucrose | Sigma | S7903 | |
Weather Stripping | 1/2" x 1/8" High Density Self Adhesive Neoprene Rubber | ||
Yeast Extract | Fisher Scientific | BP1422 |