Эта статья описывает подробные протоколы для изготовления экосистемы устройств (EcoFABs), которые позволяют исследования растений и завод микробных взаимодействий в очень контролируемой лабораторных условиях.
Полезных растений микробных взаимодействий предлагают устойчивого биологического решения с потенциалом для увеличения производства продовольствия и биоэнергии низкозатратных. Лучше механистического понимания этих сложных растений микробных взаимодействий будет иметь решающее значение для улучшения производства завода, как хорошо, как исполняющая основные экологические исследования следственный растение почва микробных взаимодействий. Здесь представлены подробное описание для изготовления экосистемы, использование широко доступных технологий 3D печати, для создания контролируемой лабораторной среды обитания (EcoFABs) для механистический исследования растений микробных взаимодействий в рамках конкретных экологических условий. Два размера EcoFABs описаны которые подходят для расследования микробных взаимодействий с различных видов растений, в том числе Arabidopsis thaliana, особенно distachyonи просо заострённая. Эти потока через устройства позволяют контролируемых манипуляции и выборки из корня microbiomes, корень химии, а также визуализации корень морфологии и микробных локализации. Этот протокол включает в себя сведения о поддержании стерильных условий внутри EcoFABs и монтаж независимых Светодиодных световых систем на EcoFABs. Подробные методы для добавления различных форм средств массовой информации, включая почвы, песка и жидких питательных сред в сочетании с характеристика этих систем с использованием изображений и метаболомики описаны. Вместе, эти системы позволяют динамических и подробное расследование завод и завод микробные консорциумы, включая манипуляции микрофлора состава (включая мутанты), мониторинг роста растений, корень морфологии, состав экссудата, и микробные локализации в контролируемых условиях окружающей среды. Мы ожидаем, что эти подробные протоколы будут служить важной отправной точкой для других исследователей, идеально помогает создавать стандартизированные экспериментальных систем для расследования завод микробных взаимодействий.
Приложение полезно завод микробов в сельском хозяйстве предлагает большой потенциал для увеличения устойчивой продовольственной и производство биотоплива для обеспечения для растущего населения1,2,3,4. Значительное количество работ поддерживает важность растений microbiomes растений питательных, терпимости к стрессам и сопротивление болезни5,6,,78. Однако, трудно расследовать эти механизмы растений микробных взаимодействий в области экосистем из-за сложности и связанные невоспроизводимость и неспособность точно контролировать состав микрофлора и генетики (например., используя микробных мутантов)4,9,10.
Одна стратегия заключается в построении упрощенную модель экосистемы для включения контролируемых, реплицируемых лабораторных экспериментов, расследование завод микробных взаимодействий для генерировать идеи, которые далее могут быть проверены в поле10,,11 12. Эта концепция основывается на традиционных подходов с использованием растений, выращенных в горшках, заполненные почвы или на плитах агара в теплицах или инкубаторы13. Хотя они, скорее всего, останется наиболее широко используемых подходов, они лишены возможности точно контролировать и манипулировать среды рост растений. В этих целях rhizoboxes и rhizotrons представляют собой значительное улучшение в способности учиться подземных процессов14,15, и для анализа ризосфере метаболитов в почве16были опубликованы первые протоколы. Совсем недавно чтобы включить анализ высокой пропускной способности, были дополнительно microfluidic приборы13,17 таких растений чип18,19, RootArray20и21RootChip, разработан как эффективные инструменты для растений фенотипа с пространственным разрешением микрометр шкала для мониторинга на ранних стадиях роста маленькая модель растение Arabidopsis thaliana в среде потока жидкости. Недавно двухслойная изображений платформы был описан, позволяющий корневого волоска изображений Arabidopsis thaliana на этапе сеянца с microfluidic платформа22.
Здесь подробные протоколы для построения управляемой лаборатории устройства (EcoFABs) предоставляются, для изучения растений микробных взаимодействий и показать что они могут использоваться для изучения различных растений, включая Arabidopsis thaliana, особенно distachyon23, экологически важных дикий овес barbata Авена и биоэнергетическая культура просо заострённая (switchgrass). EcoFAB представляет собой стерильный завод роста платформу, которая включает два основных компонента: стерильный завод размера прозрачный контейнер и EcoFAB устройство. EcoFAB, которую устройство изготавливается из полидиметилсилоксан (PDMS) производственного процесса, который включает в себя приведение PDMS слои от 3D печатной прессформа и связывания PDMS слои на скольжениях микроскопа, с использованием методов, ранее сообщили24,25 . Подробные процедуры EcoFAB рабочего процесса, например изготовление устройство, стерилизации, прорастание семян, пересадка рассады, микробных иммунизации/cocultivation, пробоподготовки и анализа, описаны в настоящем Протоколе (рис. 1). Дальнейшие модификации базового рабочего процесса описаны, включая установку компьютера контролируемых привело растут огни и использования твердых субстратов. Использование изображений методы для изучения морфологии корень изменения, микробная колонизация корней, и массовых спектроскопических изображений корень экссудата описаны. Мы ожидаем, что простой, недорогой дизайн, основанный на легко доступных материалов, а также подробные протоколы, представленные здесь, превратит EcoFAB платформы в ресурс сообщества, стандартизации завод микрофлора лабораторных исследований.
Протоколы сообщили здесь для создания с помощью экосистемы изготовление EcoFABs предоставляет ресурсы сообщества для систематического завод биологии исследования в очень контролируемой лабораторных условиях. Достижения в 3D печати обеспечивают широко доступных технологий для строительства и итеративно доработки EcoFAB дизайна. Корневой камеры, представленные здесь оказалась хорошо подходит для изображений микроскопии и поддержания стерильности, позволяя контролируемым добавлением микробов расследовать завод микробных взаимодействий. EcoFAB платформа совместима с различными видами растений. Важно признать физиологические эффекты выращивания растений в пределах узких корневой камеры, таким образом, что потребуются дополнительные эксперименты для обобщения выводов для растений в природных условиях.
Использование стерильных палат и СИД растет свет позволяет исследование эффектов различных условиях освещения, включая волны, интенсивности и продолжительности, на рост растений и связанных с ними физиологические параметры параллельно. Реверсивные склеивание корневой камеры позволяют использование твердых субстратов, а также пространственно сбора твердых образцов для анализа биохимических и генетических. Приложения твердых субстратов, например почвы, песка и бусинки кварца, предлагают возможности использования EcoFABs для создания более экологически соответствующих лабораторных экосистем. Однако всех систем, представленных здесь использовать насыщенная жидкость (гидропонные культуры), которые не являются точным отражением большинство почв, и он будет иметь важное значение для дальнейшего уточнения этих конструкций для поддержания воздушные карманы в почве, таким образом, чтобы они лучше представляют естественных почв.
Использование простой камеры и микроскопы описан образ корневой системы морфология развития на обоих оптом на клеточном уровне. Это пригодность для мониторинга корень морфология изображений и количественной оценки, вероятно, будет полезным для понимания механизмов регулирования, завод физиологические и молекулярных сигналов, вызванных генотипической приспособления растений к условиям роста. Однако ограничение для изучения развития физиологических корень является текущее горизонтальное расположение устройства EcoFAB. В природных условиях корни gravitropic реакция приводит к преимущественно вертикальное развитие корневой системы. Таким образом горизонтальные системы, представленные здесь вероятно отличается в некоторых факторов от природной среды, и изготовление EcoFAB систем с вертикального размещения корневой камеры является желательной целью для будущих версий EcoFAB. Хотя текущий EcoFAB устройства расположены горизонтально, анализ корневых морфология параметров в различных условиях, или в ответ на микробы, возможно. Высокое разрешение изображений может применяться для захвата динамика колонизации корень одного изолятов или общин, предоставление информации, о которых завод частей колонизировали в различных питательных веществ достаточной и неудовлетворительных условий. Предполагается, что такие исследования обеспечит важный новый взгляд на как microbiomes завод собираются, и как эти динамики изменения с течением времени, например, как корни развиваться.
Microfluidic приборы позволяют изображений очень молодых растений, и обычно количество метаболитов собранные не является достаточным для анализа LCMS. Почвы-систем, таких как rhizotrons, позволяют изображений корень морфологии, трансформированные либо растения с хемилюминесцентный конструкции (Glo корень) или методы, основанные на ЯМР33,34. Экстракции метаболитов из этих систем являются много времени из-за большого количества образцов. EcoFABs являются сочетанием обоих: Изготовление похож на microfluidic приборы. EcoFABs были разработаны для простой и недорогой воспроизвести, но размер камеры может быть скорректирована выращивать растения с малыми или большими корневой системы, вплоть до стадии их репродуктивного. Одновременного наблюдения изменения морфологии корень и экссудацию корень возможны. Система является стерильной, позволяя контролируемой добавление определенных микробов.
EcoFABs предназначены для включения контролируемых введение и выборки микробов и метаболитов. В частности пробы из камер роста корня находятся должно быть достаточно для массового спектроскопических метаболит профилирования. Интеграции изображений масс-спектрометрия (например., НИМС техника, представленная здесь) обеспечивает неразрушающего подход изучения пространственных распределений метаболит корневых систем. Этот метод, вероятно, будет полезно в будущем стабильного изотопа трассировки экспериментов и картирования микробной локализации для конкретных метаболитов36. Хотя этот протокол была сосредоточена на одном изолятов, тот же дизайн конечно может использоваться для более сложных сообществ. Образец томов и биомассы в EcoFABs, вероятно, более чем достаточно для дальнейшей интеграции с технологиями секвенирования ДНК, который будет важным характеризующие и мониторинга микробных структуры и ген выражение.
В заключение, этот протокол подробности изготовления Лаборатория экосистем, предназначен для исследования растений микробных взаимодействий, с упором на простых и доступных методов, которые легко могут быть реализованы и продлил исследователями вокруг мир. Нынешние усилия направлены на демонстрацию воспроизводимость между лабораториями и интеграция системы контроля температуры, таким образом, что каждый EcoFAB будет независимо контролируемые света и температуры. Дальнейшее развитие системы будет интеграция автоматической выборки и заправки EcoFAB корень камер и разработка воспроизводимых протоколов для установления соответствующих завод microbiomes в пределах EcoFABs.
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была поддержана лаборатории направлены исследования и развития (МЦРУ) программа Лоуренса Беркли национальной лаборатории, поддерживается управление науки, министерства энергетики США под контракт № ДЕ-AC02-05CH11231 и награду де-SC0014079 из США Департамента энергетики отделение науки в университете Беркли. Работа на молекулярных литейного было поддержано в США Департамента энергетики контракт № ДЕ AC02-05CH11231. Мы также благодарим Сьюзан м. Kosina, Кэтрин Louie, Бенджамин P. Боуэн и Бенджамин д. Коул в национальной лаборатории Лоуренса в Беркли за всю их помощь.
3D printed custom mold | LBNL | STL files available here www.eco-fab.org; The EcoFABs molds described here were printed by FATHOM: http://studiofathom.com | |
Dow sylgard 184 silicone elastomer clear kit | Ellsworth Adhesives | 184 SIL ELAST KIT 0.5KG | |
Air duster spray | VWR | 75780-350 | any compressed gas duster should work |
15 gauge blunt needle | VWR | 89166-240 | |
5 mL syringe with Luer-Lok Tip | VWR | BD309646 | |
3”x2” microscope glass slide | VWR | 48382-179 | |
1.75" x 2.56" x 3.56" EcoFAB box | Amazon | B005GAQ25Q | |
4” x 3 ¼” microscope glass slide | Ted Pella | 260231 | |
4.87" x 4.87" x 5.50" EcoFAB box | Amazon | B00P9QVOS2 | |
Plasma Cleaner | Harrick Plasma | PDC-001 | |
3D printed custom clamp | LBNL | STL files available from Trent Northen's lab | |
Sterile hood | AirClean Systems | AC600 Series PCR Workstations | |
PTFE syringe tubing | Sigma-Aldrich | Z117315-1EA | |
Ethanol | VWR | 89125-172 | |
Bleach | |||
Murashige and Skoog (MS) Macronutrient Salt Base | Phytotechnologies Laboratories | M502 | |
Murashige and Skoog (MS) Micronutrient Salt Base | Phytotechnologies Laboratories | M554 | |
Soil | Hummert International | Pro-Mix PGX | |
Phytagel | Sigma-Aldrich | 71010-52-1 | |
Arabidopsis thaliana | Lehle Seeds | WT-24 Col-4 Columbia wild type | |
Brachypodium distachyon | LBNL | Standard Bd-21 line | Available from John Vogel's lab |
Panicum virgatum | The Samuel Roberts Noble Foundation | Alamo switchgrass | |
Micropore tape | VWR | 56222-182 | |
LC-MS grade methanol | VWR | JT9830-3 | |
Lyophilizer | LABCONCO | FreeZone 2.5 Plus | |
SpeedVAC concentrator | Thermo Scientific | Savant™ SPD111 SpeedVac | |
Ultrafree-MC GV Centrifugal Filter-0.22 µm | Millipore | UFC30GV00 | |
Liquid chromotography system | Agilent | Agilent 1290 LC system | |
Q Exactive mass spectrometer | Thermo Scientific | Q Exactive™ Hybrid Quadrupole-Orbitrap MS | |
NIMS chip and custom MALDI plate | LBNL | For detailed protocol see: doi:10.1038/nprot.2008.110 | |
MALDI mass spectrometer | AB Sciex | TOF/TOF 5800 MALDI MS | |
Nano-coated LED grow light strip | LED World Lighting | HH-SRB60F010-2835 | |
Power supply | LED World Lighting | MD45W24VA, LV100-24N-UNV-J | |
TC420 controller | Amazon | B0197U7R8Q | |
Silicone LED clips | Amazon | B00N9X1GI0 | |
Hot glue gun | Amazon | B006IY359K | |
Female-to-bare LED connector cable | LED World Lighting | HH-F05 | |
Female-to-male LED connector extension cable | LED World Lighting | HH-MF1 | |
20AWG 2-wire cable | LED World Lighting | 6102051TFT4 | |
WAGO 221-415 Splicing Connector | LED World Lighting | 221-415 |