该协议用于通过16S rRNA原位杂交和共聚焦显微镜对患者活检中组织相关细菌进行无偏见检测。
细菌与宿主粘膜表面和组织相互作用的可视化可以为对发病机制提供有价值的见解。虽然动物感染模型中细菌病原体的可视化可以依赖于用于表达荧光蛋白(如GFP)的细菌菌株,但从人类患者获得的活检或组织粘体内细菌的可视化需要一种不偏不倚的方法。在这里,我们描述了一种检测人类活检部分组织相关细菌的有效方法。该方法利用荧光原位杂交(FISH)与荧光标记的万能寡核苷酸探针16S rRNA,标记膀胱活检部分从复发患者获得的与组织相关的细菌尿路感染。通过使用通用的 16S rRNA 探针,可以在事先了解物种、属系或生化特性(如脂多糖 (LPS))的情况下检测细菌,这些特性是免疫荧光实验检测所需的。我们描述了16S rRNA FISH的完整方案,从活检固定到共聚焦显微镜成像。该协议可适用于几乎任何类型的组织,是患者组织中临床相关细菌宿主相互作用的无偏见可视化的有力工具。此外,使用物种或属特异性探针,此方案可用于检测患者组织内的特定细菌病原体。
尿道,包括尿道,膀胱,输尿管和肾脏经常暴露于细菌,包括尿微生物群,以及入侵的泌尿病原体,如尿致病大肠杆菌(UPEC),从胃肠道1,2.由糖糖甘油甘油和在表面细胞表面表达的糖基化尿皮蛋白的不透水斑块组成的水合粘液层形成屏障,通常保护膀胱上皮免受粘附物的入侵细菌3,4。在尿路感染( UTI )期间,这些屏障扰或破坏,促进尿致病菌5 、 6的附着和侵入膀胱上皮。在鼠模型中的研究表明,许多泌尿致病细菌,包括UPEC,肺炎克氏杆菌和肠球菌,可以在表面细胞的细胞质内形成复制细胞内群落(IBCs),并且过渡上皮细胞7、8、9内的细胞内静层储层(QIRs)。虽然UPEC在人类UTI患者的流棚上皮细胞中被识别,但泌尿原菌与人类膀胱粘液的相互作用在以前并没有被想象出来。
我们采用了一种常见的技术,荧光原位杂交(FISH),以检测从绝经后患者接受膀胱镜检查的膀胱活检中的细菌,通过电化三角炎(CEFT)进行高级抗生素-耐性复发UTI11的管理。使用16S rRNA的通用探针,我们能够客观地检测与复发UTI患者的膀胱粘囊相关的细菌物种,并确定他们在膀胱壁12中的位置。通用16S rRNA核苷酸探针先前被设计为针对细菌16S rRNA13的保守区域,对应于大肠杆菌16s rRNA的388-355位置。16S rRNA和扰动探针序列已经验证并发布,用于小鼠胃肠道14、15。表1描述了探测器的序列和属性。在本协议中,必须使用两个顺序部分,一个用于 16S rRNA 探针,另一个用于扰动探针,以便能够区分真实信号和背景信号,因为膀胱上皮、胶原蛋白和 elastin 表现出自荧光16.在此协议中,通过N-羟基琥二苯甲酸酯(NHS)酯连接,在3’和5’的特尼上设计了荧光Alexa Fluor 488标签,以增加荧光信号。
虽然该协议被开发用于人类膀胱活检部分,它可以很容易地适应使用石蜡嵌入部分从任何组织,相信细菌居住。与针对细菌表面特定抗原(例如脂多糖)的免疫组织化学实验不同,这种方法不需要事先了解组织相关细菌10、17表达的抗原.使用通用 16S rRNA 探针可以无偏见地检测样品中的所有细菌种类,但不允许确定其身份。要确定检测到的细菌的识别,必须使用物种或属特异性 16S 或 23S rRNA 探针。该协议也不会检测真菌病原体,如念珠菌,与宿主组织有关。为了检测真菌病原体,必须使用28S或18S rRNA探针18。
在这里,我们描述了16S rRNA FlSH检测人类膀胱活检中组织相关细菌的协议。此方案可以很容易地适应从其他组织(如胃肠道或皮肤)采集的活检,并可扩展到从各种哺乳动物模型生物体中采集的组织中。此处描述的协议还可以适用于使用多重固定(例如,形式、乙醇、甲胺)和组织制备技术(例如,石蜡或树脂嵌入和冷冻保存组织)。双标记通用 16S rRNA 探针允许对组织内存在的所有细菌物种进行无偏见检测,并可为病原体和微生物群在疾病和健康中如何与粘膜表面在空间上相互作用提供有价值的见解国家。使用诸如探针库、PhylOPDb或 ARB 软件包的 PROBE_DESIGN 工具等资源来选择或设计物种或属特 16S 或 23S rRNA 探针,该协议可适用于特定细菌物种或属的检测在组织15,21,22。该方法的一个重要未来方向是使用带有不同离散荧光道标记的物种或属特探器进行多路复用,以评估膀胱粘囊内的微生物多样性。
这种方法用于人体标本的主要限制是活检组织的可得性。机构审查委员会的批准和知情的患者同意需要获得活检,并与执行该程序的临床医生直接协作是必要的,以最佳的样本收集和访问患者元数据。CEFT 程序本身会破坏膀胱上皮,因此我们能够证明在手术前对这些区域进行活检是合理的。由于在脱蜡步骤中使用有毒二甲苯,并且需要在整个过程中保持无菌环境,因此此协议需要使用烟罩或适当安装的生物安全柜。此协议需要荧光显微镜,优选共聚焦,具有 63x 或 100x 物镜和适当的滤波器集,用于对 Hoechst、Alexa-555 和 Alexa-488 进行可视化。图1所示的代表性结果使用激光扫描共聚焦显微镜进行成像。类似的激光扫描显微镜应该产生类似的图像。该协议受其仅检测组织相关细菌的能力(例如真菌)的限制。特异性真菌18S或28S rRNA的探针必须用于识别组织18内的真菌病原体。
该协议的关键步骤包括在整个过程中保持无菌环境,并确保组织不会在杂交和染色步骤之间干涸。如果组织在手术过程中干涸,信号可能会被抑制,或者组织在洗涤过程中可能会从滑道上脱落。始终使用两个串行部分用于此协议也至关重要 – 一个用于 16S rRNA 探针,另一个用于扰动探头。如果没有这种控制,可能很难区分误报,而且获得的数据可能毫无用处或没有信息。如果此协议适用于通用 16S rRNA 探头以外的探头,则必须注意选择适当的杂交温度,大约比探头的预测熔融温度低 5 °C。为了保持信号强度,在添加探针后,组织不得长时间暴露在光线下,在显微镜期间不得过度曝光。最后,在显微镜期间,与FISH探头的荧光度探针对应的通道的相同设置必须在实验(16S rRNA探针)和控制(扰流探针)滑动之间保持一致。可视化患者衍生组织粘膜表面内细菌的空间关系对于理解和建立有关传染病基础宿主-病原体相互作用的临床相关假设至关重要。
The authors have nothing to disclose.
我们要感谢金·奥尔特和马塞拉·德苏扎·桑托斯提供礼宾建议,感谢阿曼达·阿鲁特提供技术支持。这项工作得到了K.P.举行的系统生物学科学塞西尔H.和Ida绿色讲座的部分支持。
Alexa-555 Phalloidin | Invitrogen | A34055 | Staining Actin |
Alexa-555 Wheat Germ Agglutinin (WGA) | Invitrogen | W32464 | Staining Mucin |
Bottle top filters | Fisher Scientific | 09-741-07 | Sterilization |
Coplin Jar | Simport | M900-12W | Deparaffinization/washing |
Coverslips | Fisher Scientific | 12-548-5M | Microscopy |
Ethanol | Fisher Scientific | 04-355-224 | Rehydration |
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate | Fisher Scientific | S311-500 | TE |
Frosted Slides | Thermo Fisher Scientific | 12-550-343 | |
Hoechst 33342, Trihydrochloride, trihydrate | Invitrogen | H21492 | Staining Nucleus |
Hydrophobic marker | Vector Laboratories | H-4000 | Hydrophobic barrier |
Kimwipes | Fisher Scientific | 06-666-11 | |
Oil Immersol 518 F | Fisher Scientific | 12-624-66A | Microscopy |
Paraformaldehyde (16%) | Thermo Scientific | TJ274997 | Fixation |
ProLong Gold antifade reagent | Invitrogen | P36934 | Mounting medium |
Sodium Chloride | Fisher Scientific | BP358-10 | Hybridization buffer/PBS |
Sodium Dodecyl Sulphate | Fisher Scientific | BP166-500 | Hybridization buffer |
Sodium Phosphate Dibasic Hepahydrate | Fisher Scientific | S373-500 | PBS |
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate | Fisher Scientific | S369-500 | PBS |
Syringe | VWR | 75486-756 | Sterilization |
Tris-HCl | Fisher Scientific | BP152-5 | TE/Hybridization buffer |
Xylene | Fisher Chemical | X3P-1GAL | Deparaffinization |
0.22 micron syringe filter | Fisher Scientific | 09-754-29 | Sterilization |