Hier beschrijven we een eenvoudige en goedkope techniek voor het inoculeren en observeren van arbusculaire mycorrhiza-schimmels in superabsorberende autotrofe systemen op basis van polymeren.
Arbusculaire mycorrhiza (AM) schimmels zijn moeilijk te manipuleren en te observeren vanwege hun permanente associatie met plantenwortels en voortplanting in de rhizosfeer. Doorgaans worden AM-schimmels gekweekt onder in vivo omstandigheden in potcultuur met een autotrofe gastheer of onder in vitro omstandigheden met Ri Transfer-DNA getransformeerde wortels (heterotrofe gastheer) in een petrischaal. Bovendien vindt de teelt van AM-schimmels in potcultuur plaats in een ondoorzichtige en niet-steriele omgeving. Bij in-vitrocultuur daarentegen gaat het om de vermeerdering van AM-schimmels in een steriele, transparante omgeving. Het superabsorberende autotrofe systeem op basis van polymeren (SAP-AS) is onlangs ontwikkeld en heeft aangetoond dat het de voordelen van beide methoden combineert en tegelijkertijd hun respectieve beperkingen (opaciteit en heterotrofe gastheer, steriliteit) vermijdt. Hier presenteren we een gedetailleerd protocol voor eenvoudige bereiding, inoculatie met enkele sporen en observatie van AM-schimmels in SAP-AS. Door de petrischalen aan te passen, waren foto- en video-observaties met hoge resolutie mogelijk op levende exemplaren, wat moeilijk of onmogelijk zou zijn geweest met de huidige in vivo es in vitro technieken.
Arbusculaire mycorrhiza (AM) schimmels (Glomeromycotina) zijn oude plantenwortelsymbionten (~500 Ma 1,2) die mogelijk een essentiële rol hebben gespeeld bij de kolonisatie van terrestrische bodems door tracheofyten. Deze lange co-evolutie tussen AM-schimmels en tracheofyten plaatst arbusculaire mycorrhiza als een meesterwerk van mutualisme tussen koninkrijken. AM-schimmeldraden, verhogen het vermogen van de gastheer om te foerageren naar bodemvoedingsstoffen3, inclusief de overdracht van voedingsstoffen naar nieuwe gastheren via mycorrhiza-netwerken4. Het schimmelnetwerk verbetert de bodemstructuur en de productie van glomaline zou bodemerosie kunnen verminderen5. De overdracht van een deel van de atmosferische koolstof naar de schimmelwortelsymbiont verhoogt de koolstofvastlegging in de bodem6. Over het algemeen verbeteren AM-schimmels de weerbaarheid van planten tegen zowel abiotische als biotische stress en hebben ze daarom veel aandacht gekregen in de agro-ecologie7. AM-schimmelvriendelijke landbouwbeheerpraktijken hebben inderdaad het potentieel om het gebruik van chemische inputs voor de productie van gewassen te verminderen en het organische koolstofgehalte in de bodem te verbeteren, wat belangrijke doelstellingen zijn die landbouwers in hun beheerpraktijken moeten integreren om te voldoen aan nationale en internationale verplichtingen met betrekking tot de overgang naar duurzame landbouwpraktijken en de strijd tegen klimaatverandering.
AM-schimmels zijn echter microscopisch kleine schimmels in de bodem en hun studie is moeilijk vanwege hun obligate biotrofie en verdeling van de rhizosfeer. De bodem is een van de moeilijkste biotopen om te bestuderen vanwege zijn ondoorzichtigheid, de enorme diversiteit aan niches en multitrofische interacties op alle schalen. De isolatie, vermeerdering en karakterisering van AM-schimmels zijn daarom moeilijk. Tot het midden van de 20eeeuw waren alleen AM-schimmelsoorten die sporocarpen vormdengekarakteriseerd 8. De meeste AM-schimmelsoorten produceren echter niet-sporocarpe sporen met een diameter van ~20 μm tot ~500 μm. De beschrijving van de grondzeeftechniek9 opende de weg om deze AM-schimmelsoorten te beschrijven, en de snelheid van soortbeschrijving is sindsdien toegenomen. Toch vertegenwoordigen AM-schimmels een kleine groep soorten in vergelijking met Dikarya.
Trapculturen, d.w.z. de inoculatie met sporen of een omgevingsbodemmonster met AM-schimmelsporen van een pot gevuld met geautoclaveerd materiaal zoals turface en vermiculiet en een gesteriliseerd zaad van een gastheer (prei, weegbree), is een manier om AM-schimmels onder gecontroleerde omstandigheden te vermeerderen10. Het succes van de inoculatie kan echter alleen worden beoordeeld door te zoeken naar de aanwezigheid van arbuscules in wortelfragmenten na het kleuren of door een deelmonster of de hele pot nat te zeven om sporen te isoleren. Het wordt meestal aanbevolen om het systeem gedurende ten minste 6-12 weken vóór de analyse van de potcultuur niet te verstoren. Deze kweektechniek is geschikt voor het vermeerderen van de meeste bekende AM-schimmelsoorten, maar live observatie van de schimmelsymbiont is niet mogelijk en het succes van inoculatie is onzeker, vooral wanneer enkele sporenculturen worden geprobeerd.
Integendeel, de in vitro vermeerdering van AM-schimmels kan live worden gevolgd dankzij de transparantie van het kweekmedium11, maar deze kweektechniek vereist de beschikbaarheid van getransformeerde wortels en de aanwezigheid van koolstof in het kweekmedium om in een steriele omgeving te kunnen werken. De sporen moeten worden gesteriliseerd en samen met de associatie met een heterotrofe gastheer worden de meeste bekende AM-schimmelsoorten niet met succes vermeerderd met deze techniek.
Daarom heeft de vermeerdering van AM-schimmels met behulp van de huidige technieken, hoewel gevestigd en op grote schaal gebruikt in de meeste laboratoria, enkele beperkingen voor de studie van AM-schimmels. Paré et al. (2022)12 ontwikkelden een in vivo techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een transparant superabsorberend polymeer (SAP) in combinatie met hele planten om AM-schimmels te vermeerderen. De techniek, ontworpen als een SAP-gebaseerd autotroof systeem (SAP-AS), is eenvoudig en goedkoop en combineert de voordelen van potcultuur (associatie met een autotrofe gastheer, niet-steriele omstandigheden) en in vitro culturen (transparant medium, live monitoring van de symbioseontwikkeling). Hier presenteren we een protocol waarin wordt uitgelegd hoe de culturen kunnen worden opgezet met enkelvoudige sporeninoculatie en hoe de SAP-AS kan worden gebruikt voor sterk vergrote observatie van het extraradicale mycelium. Concreet beschrijven we hoe je petrischalen met twee compartimenten kunt modificeren, de voedingsoplossing kunt bereiden, het superabsorberende polymeer (SAP) kunt bereiden, de zaailingen kunt voorbereiden, de SAP-AS kunt monteren en kunt inoculeren met een enkele spore, de sporen kunt voorkiemen en de ontwikkeling van de symbiose live kunt volgen.
Inoculatie is de meest kritische stap in het protocol en de geëxtrudeerde glazen Pasteur-pipetten bleken een uitstekend hulpmiddel te zijn voor het nauwkeurig manipuleren van afzonderlijke sporen van AM-schimmels met behoud van hun integriteit. De geëxtrudeerde glazen pasteurpipetten kunnen eenvoudig worden gevormd met behulp van de vlam van een kaars of bunsenbrander, en de opening kan onder de stereomicroscoop worden aangepast aan de grootte van de spore die wordt gepipeteerd. Het is belangrijk om de sporen te manipuleren met gereedschap dat is aangepast aan de grootte van AM-schimmelsporen (aanvullende figuur 1) en om de SAP-AS te inoculeren wanneer de wortels van de waardplant lang genoeg zijn om het Nitex-membraan te bereiken waar de spore wordt afgezet.
De SAP-AS zijn eenvoudig aan te passen aan de eisen van het experiment. Grotere petrischaaltjes kunnen worden gebruikt, met meerdere compartimenten, om bijvoorbeeld de interactie tussen nauw verwante stammen of tussen verschillende soorten AMF te monitoren of om de chemische (pH) of biologische omgeving (introductie van nematoden, bacteriën, schimmels) te wijzigen. Verschillende mycotrofe waardplanten kunnen ook worden gebruikt om de AM-schimmels te voorzien van fotodynamieten. De voedingsoplossing mMS-1 is afgeleid van het minimale (M) medium recept beschreven door Bécard en Fortin (1988)15 minus de sucrose, vitaminen en bacto-agar om koolstofbronnen te beperken. De SAP-AS kan echter worden aangevuld met verschillende voedingsoplossingen, afhankelijk van de doelstellingen van het experiment.
De vermeerdering van AM-schimmels in SAP-AS vereist regelmatig water geven. Het beperkte volume vermiculiet en SAP stelt de wortels en de AM-schimmel bloot aan schommelingen in de luchtvochtigheid, vooral in standaard petrischalen met twee compartimenten (diameter 10 cm). Het vermogen om uit te breiden en daarmee de transparantie van de SAP-korrels neemt in de loop van de tijd af. In feite beperkt de aanwezigheid van kationen uit de voedingsoplossing geleidelijk de uitbreiding van het acrylaatnetwerk en vereist het noodzakelijk dat het SAP na maanden wordt vervangen. Bovendien kunnen groene algen en schimmels na verloop van tijd groeien als petrischalen niet goed worden beschermd tegen licht of te veel water krijgen.
Tot op heden zijn zeven AM-schimmelsoorten met succes gekweekt in SAP-AS, wat ver onder het aantal AM-schimmelsoorten ligt dat in potculturen kan worden vermeerderd. Zowel de biotische als de abiotische omstandigheden in SAP-AS lijken echter sterk op die in potculturen, en het is waarschijnlijk dat andere AM-schimmelsoorten zich in SAP-AS zouden moeten kunnen voortplanten. Directe inoculatie van sporen in SAP-AS zorgt waarschijnlijk voor milieuomstandigheden die dichter bij die van de rhizosfeer in een natuurlijke bodem liggen vanwege de aanwezigheid van wortelexudaten en/of bacteriën, als niet-steriele sporen/zaden worden gebruikt voor inoculatie. Dit verdient de voorkeur boven inoculatie met ontkiemde sporen. Bovendien zijn de omstandigheden die sporen ontkiemen binnen AMF nog steeds slecht begrepen, daarom is SAP gehydrateerd met mMS-1 voedingsoplossing mogelijk niet aangepast om sporen van andere AM-schimmelsoorten te laten ontkiemen. Sporenkieming op SAP gehydrateerd met mMS-1 voedingsoplossing werd getest om specifiek levensvatbare sporen te selecteren voor de inoculatiestap met alleen R. irregularis inoculum.
Inenting en monitoring van de ontwikkeling van de AM-symbiose kunnen eenvoudig worden uitgevoerd in SAP-AS. De gemodificeerde petrischaaltjes met twee compartimenten maken het mogelijk om verschillende AM-schimmelsoorten te kweken. Paré et al.12 hebben zeven verschillende AMF-soorten uit zes geslachten en drie families vermeerderd. Het aanpassen van petrischalen met twee compartimenten is eenvoudig te doen met goedkoop gereedschap. De kosten en de hoeveelheid materialen (vermiculiet, SAP, pasteurpipet, enz.) en reagentia (mMS-1) die nodig zijn om de SAP-AS te bereiden en te onderhouden, zijn beperkt, waardoor een groot aantal SAP-AS tegen minimale kosten kan worden beheerd. De mogelijkheid om de SAP-AS te stapelen vermindert ook aanzienlijk de voetafdruk van AM-schimmelculturen in vergelijking met potculturen. Er passen bijvoorbeeld 50 SAP-AS (5 stapels van tien) op een plank van 1 m lang (aanvullende figuur 2). Deze eigenschappen maken de SAP-AS tot een eenvoudige en goedkope techniek die compatibel is met het onderwijzen van AM-symbiose in laboratoriumcursussen op de middelbare school of op bachelorniveau aan universiteiten. Gekoloniseerde SAP-korrels kunnen worden gebruikt om nieuwe SAP-AS- of potculturen te inoculeren.
De aanwezigheid van een dekglaasje aan de achterkant van de bodem van de petrischaal maakt fotografie en video met hoge resolutie van de extraradicale schimmelstructuren mogelijk. De cytoplasmatische stroom kan gemakkelijk worden bestudeerd onder levensomstandigheden die zeer dicht bij natuurlijke omstandigheden liggen. Dit is van groot belang voor studies van AM-schimmelfuncties die verband houden met hun mycelia (voedingsstoffen, watertransport, bodemstructuur, enz.) en voor studies van hyphale morfogenese.
AMF voltooien hun biologische cyclus in plantenwortels en in de rhizosfeer. De studie van bodemmicro-organismen is complex vanwege de inherente moeilijkheid om het bodemmilieu te observeren. Het belangrijkste doel van de SAP-AS is om een omgeving te creëren die zo veel mogelijk lijkt op de rhizosfeer voor de voortplanting van AM-schimmels, terwijl het vermogen behouden blijft om de ontwikkeling van AM-schimmels tot in detail te observeren. Omdat dit niet-steriele omstandigheden impliceert, moet de hoeveelheid beschikbare koolstof worden beperkt om de proliferatie van saprotrofe micro-organismen te voorkomen. De kennis van het gedrag van AM-schimmels in de rhizosfeer is nog uiterst beperkt en de SAP-AS biedt de mogelijkheid om gedetailleerde vergelijkingen te maken tussen soorten met betrekking tot hun vermogen om te foerageren in de extraradicale omgeving, hun sporenproductie en hun wortelkolonisatie. Dit kan verder worden gecompliceerd door interacties met andere bodemsoorten zoals bacteriën, nematoden, protisten en wortelschimmelpathogenen toe te voegen, en de kennis van interacties van bodemmicrobiota kan worden verbeterd dankzij de SAP-AS.
The authors have nothing to disclose.
We willen de twee anonieme recensenten bedanken voor hun suggesties. Financiering voor dit onderzoek werd verstrekt door Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) in het kader van project J-002295 (Beheer en verbetering van de biologische collecties van AAFC).
100 x 15 mm Stackable Bi-Plate | Kord Valmark | 1204U09 | https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Petri-Dishes/_/100-x-15-mm-Stackable-Bi-Plate |
12-well plate | Greiner Bio-one | 665180 | https://shop.gbo.com/en/row/products/bioscience/cell-culture-products/cellstar-cell-culture-multiwell-plates/665180.html |
18 mm round glass coverslips | Fisher Scientific | 12-545-100 | https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-cover-glasses-circles-11/12545100#?keyword=12-545-100 |
20 mL Syringe PP/PE without needle | Millipore Sigma | Z683620-100EA | https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/product/aldrich/z683620?utm_source=google&utm_medium= cpc&utm_campaign=20674735406 &utm_content=157607444391&gc lid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11 vgQOT_WPRg9WFyBEyoO4b0x1 -F7Tks4houU7VTRS5EiYM9l0F-B oL7saAmFoEALw_wcB |
Acupuncture needle | Lierre | A143-LP1-3075 | https://www.lierre.ca/products/lierre-plus-acupuncture-needles-100pcs?gad _source=1&gclid=Cj0KCQiA5rGuBh CnARIsAN11vgTwupmw51UTdR k9cKr4ewi12W3dyVikenzH3sjdUB4 g41G-_KnvppoaAkbTEALw_wcB& utm_campaign=PMax-needles&utm_content=shopify_CA_ 5213169090694_35001500991622 &utm_medium=cpc&utm_source= google&variant=35001500991622 |
Blotting paper | FLINN | FB0678 | https://www.flinnsci.ca/blotting-paper-12-x-19-pkg.-of-10/fb0678/ |
Commercial or scientific blender or kitchen hand blender | kitchenaid | KHBV53DG | https://www.kitchenaid.ca/en_ca/countertop-appliances/hand-blenders/hand-blender-products/p.variable-speed-corded-hand-blender.khbv53dg.html |
Dremel 199 Carving Bit | Dremel | 2615000199 | https://www.dremel.com/ca/en/p/199-2615000199 |
Dry SAP medium granulometry 1–2 mm | HORTA-SORB MD | 00810085242789 | https://www.horticulturalalliance.com/product/horta-sorb-md-granule/ |
Feather Stainless-Steel Blades for Dissecting Knife Handles | Fisher Scientific | 08-916-5B | https://www.fishersci.ca/shop/products/graham-field-stainless-steel-blades-dissecting-knife-handles-8/089165b |
Glass Pasteur pipettes 230 mm | Kimble | RK-25554-14 | https://www.coleparmer.ca/i/dwk-life-sciences-kimble-disposable-pasteur-pipettes-plugged-end-borosilicate-glass-230-mm-1000-cs/2555414 |
Ink | Sheaffer | 94321 | https://www.amazon.com/Sheaffer-Skrip-Bottled-Black-94231/dp/B002IKKKUU |
Melting guide: modified paint Scraper, 2-in | Mastercraft | #049-7335-8 | https://www.canadiantire.ca/en/pdp/mastercraft-carbon-steel-flexible-spackling-putty-knife-wall-paint-scraper-2-in-0497335p.0497335.html?loc=plp |
Microscopy glass slide | Fisher Scientific | 12-552-5 | https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-frosted-microscope-slides-4/125525 |
Nitex nylon mesh filter screen | Dynamic Aqua-Supply Ltd. | NTX30-108 | https://dynamicaquasupply.com/products/nitex-screen?_pos=1&_sid=ffc105328&_ss=r& variant=6945749106731 |
Paper clip | Makanu | Clips-BK-41mm-24 | https://www.amazon.ca/classeur-standard-grandes-trombones-excellentes |
Parafilm | Avantor/vwr | 470201-930 | https://www.avantorsciences.com/ca/en/product/8882964/parafilm |
Plantago lanceolata seeds | ecoumene | NA | https://www.ecoumene.com/produit/semences/herbacees/plantain-lanceole-bio/ |
Polyvinyl alcohol-lactic acid-glycerol (PVLG). | NA | NA | https://invam.ku.edu/recipes |
Pyrography kit with fine tip | Walnut Hollow | 483103 | https://www.walnuthollow.com/collections/creative-wood-burning/products/walnut-hollow-creative-versa-tool |
Silicone sealant | Aqueon | 100165003 | https://www.aqueon.com/products/aquariums/silicone-sealant |
Surgeon scalpel handle | Fisher Scientific | 22-079657 | https://www.fishersci.ca/shop/products/surgical-design-scalpel-handles-blades/22079657#?keyword=scalpel |
Two Speed Rotary Tool Kit | Dremel | 200-1/21 | https://www.dremel.com/ca/en/p/200-1-21-f0130200ah |
Vermiculite | PRO-MIX | 4981110 | https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/vermiculite-pro-mix-9-l-0597936p.0597936.html |
X1000 Round Coverslip dia. 30 mm #1 (0.13–0.16 mm) | Fisher Scientific | 12164692 | https://www.fishersci.fi/shop/products/x1000-cover-slip-diam-30-mm-n-1-1/12164692 |