Мы предложили плен мангусты плацебо пероральной вакцины против бешенства вакцины с этил или метиловой иофеноковой кислоты в качестве биомаркера и проверенные поглощения приманки с помощью новой жидкой хроматографии с тандемной масс-спектрометрии (LC-MS /MS) метод.
Небольшой индийский мангуст(Herpestes auropunctatus) является резервуаром вируса бешенства (RABV) в Пуэрто-Рико и составляет более 70% случаев бешенства животных, зарегистрированных ежегодно. Контроль циркуляции RABV в резервуарах дикой природы, как правило, осуществляется стратегией вакцинации против оральных бешенств (ORV). В настоящее время в Пуэрто-Рико не существует программы дикой природы ORV. Исследования пероральных вакцин против бешенства и различных типов приманки для мангустов были проведены с многообещающими результатами. Мониторинг успеха ORV опирается на оценку поглощения приманки целевыми видами, которая обычно включает в себя оценку изменения в RABV нейтрализующих антител (RVNA) после вакцинации. Эту стратегию может быть трудно интерпретировать в районах с активной программой ORV дикой природы или в районах, где RABV является энзоотическим и фоновые уровни РВНА присутствуют в водохранилищах видов. В таких ситуациях может быть полезным биомаркер, включенный в вакцину или матрицу приманки. Мы предложили 16 плен мангусты плацебо ORV приманки, содержащие этил-иофеноксовую кислоту (et-IPA) в концентрациях 0,4% и 1% внутри приманки и 0,14% во внешней матрице приманки. Мы также предложили 12 пленных мангуст ORV приманки, содержащие метил-iophenoxic кислоты (ме-IPA) в концентрациях 0,035%, 0,07% и 0,14% во внешней матрице приманки. Мы собрали образец сыворотки до приманки предлагая, а затем еженедельно на срок до восьми недель после предложения. Мы извлекли иофенковедные кислоты из сыкты в ацетонитрил и количественно с помощью жидкой хроматографии / масс-спектрометрии. Мы проанализировали серу для et-IPA или me-IPA с помощью жидкой хроматографии-масс-спектрометрии. Мы нашли адекватную способность маркировки, по крайней мере восемь и четыре недели для и так овечий и i-IPA, соответственно. Оба производных IPA могут быть пригодны для оценки ORV приманки поглощения в мангустах. Из-за долговечности маркера в мангуста сера, следует проявлять осторожность, чтобы не смущовать результаты с помощью той же производной IPA во время последовательных оценок.
Вирус бешенства (RABV) является отрицательным чувством одного мель лиссавирус, и циркулирует среди различных видов диких животных водохранилища в рамках заказов Carnivora и Chiroptera. Несколько видов мангуста являются резервуарами RABV, и небольшой индийский мангуст (Herpestes auropunctatus) является единственным резервуаром в Пуэрто-Рико и других Карибских островов в Западном полушарии1,2,3 . Контроль циркуляции RABV в резервуарах дикой природы, как правило, осуществляется в рамках стратегии вакцинации против оральных бешенства (ORV). В Соединенных Штатах (США), эта деятельность по управлению координируется USDA / APHIS / Дикой службы Национальной программы по борьбе с бешенством (NRMP)4. В настоящее время в Пуэрто-Рико не существует программы дикой природы ORV. Исследования в вакцинах против бешенства и различных типов приманки для мангустов было проведенос многообещающими результатами предлагая ORV программа для мангустов возможно 5,6,7,8.
Мониторинг воздействия ORV опирается на оценку поглощения приманки целевыми видами, которая обычно включает в себя оценку изменения серораспространенности противотел R. Тем не менее, эта стратегия может быть сложной задачей в районах с активной дикой природы ORV программ или в районах, где Р. является энзоотическим и фоновые уровни RABV нейтрализующих антител (RVNA) присутствуют в водохранилище видов. В таких ситуациях может быть полезным биомаркер, включенный в приманку или внешнюю матрицу приманки.
Различные биологические маркеры были использованы для мониторинга поглощения приманки в многочисленных видов, в том числе енотов (Procyon лотор)9,10, stoats (Mustela горностай)11,12, Европейские барсуки ( Мелес Мелес) 13, дикие кабаны (Sus scrofa)14, небольшие индийские мангусты15 и прерии собак (Cynomysludovicianus)16,17, среди других. В США, операционные приманки ORV часто включают 1% тетрациклина биомаркер в матрице приманки для мониторинга поглощения приманки18,19. Тем не менее, недостатки использования тетрациклина включают растущую озабоченность по поводу распределения антибиотиков в окружающую среду и что обнаружение тетрациклина, как правило, инвазивные, требующие удаления зубов или уничтожения животного для получения кости образцы20. Родамин B был оценен в качестве маркера в различных тканях и может быть обнаружен с помощью ультрафиолетового (УФ) света и флуоресценции в волосах и усы10,21.
Иофеноковая кислота (IPA) является белый, кристаллический порошок, который был использован для оценки потребления приманки в койотов (Canis latrans)22, арктическая лиса (Vulpes lagopus)23, красная лиса (Vulpes vulpes)24, еноты 9 До 9 , 25, дикий кабан14, красный олень (Cervus elaphus scoticus)26, Европейские барсуки12 и хорьки (M. furo)27, среди нескольких других видов млекопитающих. Время удержания IPA варьируется в зависимости от вида от менее чем двух недель в некоторых сумчатых28,29, по крайней мере 26 недель в книжающих26 и более 52 недель в домашних собак (Canis lupus familiaris)30. Время удержания также может быть зависимым от дозы31. Иофеноковая кислота сильно связывается с альбумином в сыворотке крови и исторически была обнаружена путем измерения уровня йода в крови32. Этот косвенный подход был вытеснен высокопроизводительными методами жидкой хроматографии (HPLC) для непосредственного измерения концентраций иофеноковой кислоты с УФ-детектором33,и в конечном итоге с жидкой хроматографией и масс-спектрометрией (LCMS) 34,35. Для этого исследования была разработана высокочувствительная и селективная жидкая хроматография с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS), которая использует многократный мониторинг реакции (MRM) для количественной оценки двух аналогов иофеноксиновой кислоты. Наша цель состояла в том, чтобы использовать этот метод LC-MS/MS для оценки способности маркировки 2-(3-гидрокси-2,4,6-триоодобензил) пропаниной кислоты (метил-IPA или me-IPA) и 2-(3-гидрокси-2,4,6-triiodobenzyl) бутаноиновой кислоты (ethyl-IPA или et-IPA) при доставке в приманка для пленных мангустов.
Мангусты были живы ею, захваченными в ловушках в клетках, заманиваемых коммерчески доступными копчеными сосисками и рыбьим жиром. Мангусты размещались в отдельных клетках из 60 см х 60 см х 40 см из нержавеющей стали и кормили ежедневным рационом в размере 50 г коммерческого сухого кошачьего корма, дополняемого два раза в неделю коммерчески доступным куриным бедренным… Вода была доступна объявление libitum. Мы поставили два производных IPA, этил-IPA и метил-IPA, в плен мангусты в плацебо ORV приманки. Все приманки состояли из 28 мм х 20 мм х 9 мм фольги волдырь пакет с внешним покрытием (в дальнейшем “приманка матрицы”), содержащий порошкообразное куриное яйцо и желатин (Таблица материалов). Приманки содержали 0,7 мл воды или производной IPA и весили около 3 г, из которых 2 г были внешней матрицей приманки.
Мы предложили 16 пленных мангустов и МПА в трех концентрациях: 0,14% (2,8 мг и МПА в матрице приманки 2 г; 3 самца, 3 самки, 0,4% (2,8 мг и МГ АПИ в объеме упаковки 0,7 мл волдыря; 3 м, 3f) и 1,0% (7,0 мг этил-IPA в 0,7 мл блистерного пакета; 2 м , 2f). Общая доза 2,8 мг соответствует дозе 5 мг/кг27,36 и основана на среднем весе мангуста 560 г в Пуэрто-Рико. Мы выбрали 1% в качестве самой высокой концентрации, как исследования показывают, отвращение вкуса кнекоторым биомаркеров может произойти в концентрациях Мы только предложили 1% дозы в волдырь пакет, как флоккуляция предотвратить растворение от растворения в растворителе достаточно, чтобы быть равномерно включены в матрицу приманки. Одна контрольная группа (2м, 1f) получила приманки, наполненные стерильной водой и без АПИ. Мы предлагали приманки мангустам утром (8 утра) во время или до кормления их ежедневного рациона обслуживания. Остатки приманки были удалены примерно через 24 часа. Мы собрали образцы крови до лечения, один день после лечения, а затем еженедельно до 8 недель после лечения. Мы обезопасили мангусты путем вдыхания изофлурана газа и собрали до 1,0 мл цельной крови путем венипанктуры черепной полы вены, как описано для хорьков38. Мы центрифугированные образцы цельной крови, перенесли серту в криовиалы и хранили их при -80 градусах Цельсия до анализа. Не все животные были отобраны в течение всех периодов времени, чтобы свести к минимуму воздействие повторных черпает крови на здоровье животных. Контроль животных были отобраны на день 0, а затем еженедельно в течение 8 недель после лечения.
Мы доставили мне-IPA в трех концентрациях: 0,035% (0,7 мг), 0,07% (1,4 мг) и 0,14% (2,8 мг), все включены в матрицу приманки, с 2 мужчин и 2 женщин на группу лечения. Два самца и две самки получили приманки, наполненные стерильной водой, и не АПИ. Приманка предлагая раз и мангуста анестезии описаны выше. Мы собрали образцы крови до начала лечения на 1-й день, а затем еженедельно до 4 недель после лечения.
Мы проверили данные о концентрации сыворотки на нормальность и предполагаемые средства для концентрации iPA в сыворотке сыворотки различных групп лечения. Мы использовали линейную смешанную модель для сравнения средних концентраций сыворотки и IPA, объединенных между отдельными лицами. Тип приманки (матрица/волдырь пакет) был фиксированный эффект в дополнение к экспериментальной день, в то время как животное ID был случайный эффект. Все процедуры были запущены с использованием общего статистического программного обеспечения(Таблицаматериалов), и значение было оценено на уровне 0,05 евро.
Метод LC-MS/MS, разработанный для исследований, использовал селективность мониторинга нескольких реакций для точной количественной оценки me-IPA и et-IPA в сыворотке мангуста. Избирательность обнаружения MS/MS также позволила провести простой протокол очистки, опирающийся исключительно на аце?…
The authors have nothing to disclose.
Это исследование было частично поддержано программой интрамуральных исследований Министерства сельского хозяйства США, Службы инспекций здоровья животных и растений, Службы охраны дикой природы, Национальной программы по борьбе с бешенством и IDT Biologika (Дессау-Росслау, Германия).
Acetonitrile, Optima grade | Fisher | A996 | |
Analytical balance | Mettler Toledo | XS204 | |
C18 column, 2.1 x 50 mm, 2.5-µm particle size | Waters Corp. | 186003085 | |
ESI Source | Agilent | G1958-65138 | |
Ethyl-iophenoxic acid, 97 % | Sigma Aldrich | N/A | Lot MKBP5399V |
Formic acid, LC/MS grade | Fisher | A117 | |
LCMS software | Agilent | MassHunter Data Acquisition and Quantitative Analysis | |
Methyl-iophenoxic acid, 97 % (w/w) | PR EuroChem Ltd. | N/A | Lot PR0709514717 |
Microanalytical balance | Mettler Toledo | XP6U | |
Microcentrifuge | Eppendorf | 5415C | |
MS/MS | Agilent | G6470A | |
N-Evap | Organomation | 115 | |
Oral Rabies Vaccine Baits | IDT Biologika, Dessau Rossleau, Germany | N/A | |
Propyl-iophenoxic acid, 99 % (w/w) | PR EuroChem Ltd. | N/A | Lot PR100612108RR |
Repeat pipettor | Eppendorf | M4 | |
Screw-top autosampler vial caps, PTFE-lined | Agilent | 5190-7024 | |
Sodium chloride, Certified ACS grade | Fisher | S271 | |
Statistical Software Package | SAS Institute, Cary, North Carolina, USA | N/A | |
Trifluoroacetic acid, 99 % | Alfa Aesar | L06374 | |
UPLC | Agilent | 1290 Series | |
Vortex Mixer | Glas-Col | 099A PV6 | |
0.2-mL pipettor tips | Eppendorf | 30089.413 | |
0.5-mL pipettor tips | Eppendorf | 30089.421 | |
1.5-mL microcentrifuge tubes | Fisher | 14-666-325 | |
1250-µL capacity pipette tips | GeneMate | P-1233-1250 | |
1-mL pipettor tips | Eppendorf | 30089.43 | |
2-mL amber screw-top autosampler vials | Agilent | 5182-0716 | |
5-mL pipettor tips | Eppendorf | 30089.456 | |
80-position microcentrifuge tube rack | Fisher | 05-541-2 | |
8-mL amber vials with PTFE-lined caps | Wheaton | 224754 | |
70 % (v/v) isopropanol | Fisher | A459 | |
100-1000 µL air displacement pipette | Eppendorf | ES-100 |