이 프로토콜은 혐기성 배양 된 인간 질 박테리아를 사용한 질 식민지화의 마우스 모델을 제시합니다. 우리는 Gardnerella vaginalis에 초점을 맞추고 Prevotella bivia 및 Fusobacterium nucleatum에 대한 제안을 포함합니다. 이 프로토콜은 또한 질 접종 및 다른 혐기성 성장 박테리아의 실행 가능한 회복을위한 지침으로 사용될 수 있습니다.
포유류의 질은 많은 박테리아 분류군에 의해 식민지화 될 수 있습니다. 인간의 질 마이크로바이옴은 종종 락토바실러스 종에 의해 지배되지만 여성 4명 중 1명은 낮은 수준의 유산균이 다양한 혐기성 박테리아의 과증식을 동반하는 세균성 질염을 경험합니다. 이 상태는 생식 및 성 건강에 대한 위험을 포함하여 많은 건강 합병증과 관련이 있습니다. 인간의 질 건강에서 미생물 상호 작용의 복잡한 특성을 보여주는 증거가 증가하고 있지만 이러한 다양한 혐기성 박테리아의 개별 역할은 완전히 이해되지 않았습니다. 이것은 혐기성으로 성장한 질 박테리아를 연구하기위한 적절한 모델이 없기 때문에 복잡합니다. 마우스 모델을 통해 우리는 생체 내에서 이러한 유기체의 생물학과 독성을 조사 할 수 있습니다. 질 박테리아 접종의 다른 마우스 모델이 이전에 설명되었습니다. 여기에서는 혐기성으로 성장한 박테리아의 접종 방법과 기존에 사육된 C57Bl/6 마우스에서 생존 가능한 회복 방법을 설명합니다. 질 접종 및 세척을위한 새롭고 스트레스가 적은 절차 적 방법도 설명합니다. Gardnerella 의 접종 및 생존 가능한 회복이 자세히 설명되어 있으며 Prevotella bivia 및 Fusobacterium nucleatum 과 같은 추가 혐기성 균에 대한 전략이 논의됩니다.
포유류에서 질은 박테리아 종의 컨소시엄의 고향입니다. 인간의 질 마이크로바이옴은 락토바실러스 속의 구성원이 풍부하고 그에 상응하는 낮은 질 pH(3.8-4.5)1,2,3,4라는 점에서 포유류 중에서 독특합니다. 이 락토바실러스 우성의 붕괴는 다양한 부정적인 건강 결과와 관련이 있습니다.
세균성 질염(BV)에는 유산균이 더 적고 가드네렐라 질리스 및 프레보텔라 비비아 5,6과 같은 다양한 혐기성 박테리아가 증가합니다. BV가 있는 여성은 성병 7,8,9, 불임 10, 임신 손실 11, 조산 12,13,14, 자궁 내 감염 15, 자궁 감염 16 및 암16,17,18의 위험이 증가합니다. . BV는 또한 양수 감염으로부터 흔히 분리되는 Fusobacterium nucleatum 1,19,20과 같은 잠재적으로 병원성 박테리아에 의한 질 집락화의 더 높은 가능성과 관련이 있습니다 21.
인간의 질 건강에서 혐기성 박테리아의 중요성으로 인해, 이들 유기체의 생물학 및 병인을 조사하는데 사용될 수 있는 동물 모델이 필요하다. 여기에서는 에스트로겐화 마우스에서 Gardnerella vaginalis 의 질 접종 및 생존 가능한 회복 방법을 설명하고 Prevotella bivia 및 Fusobacterium nucleatum에 대한 추가 전략을 제안합니다. 쥐 질 집락화의 다른 모델은 이전에 설명되었지만 호기성으로 배양 된 그룹 B 연쇄상 구균22 및 Neisseria 임질23 과 같은 통성 혐기성 박테리아의 접종 및 회복에 중점을 두었습니다. 절대 혐기성 균의 접종 및 회복은 적절한 실험 전략으로 성공적으로 달성 될 수 있습니다. 우리는 여러 박테리아 분류군의 생존 가능한 회복을 위한 접근 방식을 논의하고 관심 있는 추가 종/균주의 생존 가능성에 대한 조건의 경험적 평가를 제안합니다.
살아있는 박테리아에 의한 식민지화를 추정하는 고전적인 방법은 집락 형성 단위 (CFU)의 회복입니다. 자체 내인성 미생물총을 가진 기존에 사육된 마우스에서 이를 위해서는 접종된 박테리아 균주가 계속 성장할 수 있도록 하면서 내인성 질 미생물총의 구성원에 대해 선택하는 한천 배지에서 회복해야 합니다. 여기에서는 스트렙토마이신 함유 한천 배지에서 선택적으로 회수할 수 있는 G. vaginalis24 의 스트렙토마이신 내성 분리물을 사용합니다. 배지가 충분히 선택적이고 반대로 스트렙토마이신 내성 박테리아가 내인성 마이크로바이옴에 존재하지 않도록 하려면 접종 직전에 수집된 질 세척물을 선택적(스트렙토마이신 함유) 한천에 도금해야 합니다.
접종 준비를위한 가장 좋은 방법은 박테리아의 종과 균주에 따라 다를 수 있습니다. 마우스에서 실험을 시작하기 전에 배양 배지, 성장 종점 및 접종 물 준비에 대한 바람직한 조건뿐만 아니라 PBS의 산소에 대한 감수성 및 생존력을 결정하기위한 예비 작업을 수행해야합니다. 더 많은 산소에 민감한 박테리아의 경우, 접종 물의 대체 제제가 고려 될 수 있습니다 (예 : 적절한 비히클 대조군이있는 혐기성 배양 배지에서) 25,26.
여기에 설명 된 모델이 이전에 발표 된 질 접종 모델과 다른 가장 중요한 방법은 생존 가능한 접종 물의 준비 및 마우스로부터의 박테리아 회수에 특별한 고려가 필요한 혐기성 배양 박테리아의 사용입니다. 위 프로토콜의 특정 단계는 보충 파일 1에 제안된 대로 사용된 박테리아의 종/균주에 따라 약간 다를 수 있습니다. 또한이 원고는 박테리아 및 질 세척제 투여를위한 새로운 절차 적 방법을 설명하는데, 이는 조사자의 경험이 적고 마우스에 대한 구속이 적습니다. 실험자가 3.2 단계에서 설명한 구속 형태에 익숙하지 않은 경우. 단계 3.3.을 참조하면, 마우스는 실험 설계 및 제도적 IACUC 가이드라인에 따라 마취 유무에 관계없이 앞서 기술된 바와 같이 (34 ) 대신에 긁힐 수 있다.
쥐 모델에서 혐기성 배양 박테리아를 사용할 때 중요한주의 사항은 특정 단계 (예 : 살아있는 동물과 관련된 모든 단계)가 혐기성 챔버 외부에서 수행되어야한다는 것입니다. 따라서이 프로토콜에서 가장 중요한 단계는 관심 박테리아가 마우스 접종 중과 같이 호기성 환경에 노출되는 단계입니다. 이 모델에서 새로운 혐기성 균을 사용하려면 산소 노출시 생존력을 유지하는 능력에 대한 예비 조사가 필요합니다 (예 : 2.5 단계 및 3.4 단계에 설명 된대로 접종 전 및 접종 후 CFU의 비교). 유기체의 산소 및 PBS 민감도의 정도에 따라 다른 접종 준비 방법을 고려해야합니다 (보충 파일 1, 2.4.5 단계). G. vaginalis JCP8151B를 사용한 접종의 경우, PBS에서 단일 접종 튜브를 준비하고 모든 마우스를 감염시키는 데 사용할 수 있음을 발견했습니다. 산소에 더 민감한 다른 혐기성 박테리아를 사용하는 경우 대신 각 마우스에 대해 별도의 튜브에 접종물을 준비하여 튜브를 반복적으로 열고 닫을 필요가 없습니다. 마찬가지로, 관심 박테리아 종이 G. vaginalis 보다 PBS에서 더 까다 롭고 생존 능력이 낮은 경우 대신 배양 배지에서 접종을 준비 할 수 있습니다. 사용 된 배지에 Prevotella bivia 배양에 사용 된 CDC 혐기성 배지와 같은 환원제가 포함 된 경우 (보충 파일 1, 2.1 단계 및 2.2 단계), 박테리아는 산소 노출로부터 보호가 증가합니다.
비드 비팅(22,35)과 같은 균질화를 위한 대안적인 방법도 고려될 수 있는데, 이는 튜브 캡이 닫힌 상태에서 수행되고, 따라서 휴대용 균질화기보다 더 적은 산소를 도입할 수 있다. 또한 산소에 더 민감한 유기체는 배지에 대해 더 긴 평형 시간이 필요할 수 있습니다. resazurin과 같은 산소 지시약을 사용하여 혐기성 조건에 도달했는지 확인할 수 있습니다 (단계 2.1). 혐기성 항아리와 같은 대체 방법은 결과에 영향을 미칠 수 있으며 사용하기 전에 박테리아 생존 가능성을 검사해야 합니다.
실험 유기체의 산소 민감도 및 까다로움은 또한 세척/균질화 동안 마우스로부터 생존 가능한 박테리아를 성공적으로 회수하는 역할을 할 수 있다(보충 파일 1, 단계 3.2. 및 단계 5.1). 매우 민감한 유기체의 경우, 세척과 도금 사이의 시간은 생존력의 상실로 이어질 수 있으며 박테리아 질 식민지화의 인위적으로 낮은 추정치를 유발할 수 있습니다. 이 효과를 완화하기 위해 수집 된 세척물을 즉시 신선한 혐기성 배양 배지 (환원제 포함)로 희석 할 수 있습니다. 유사하게, 장기 균질화는 박테리아 생존력을 높이기 위해 PBS가 아닌 신선한 배양 배지에서 수행 할 수 있으며 산소 노출을 최소화하기 위해 혐기성 챔버 자체에서도 수행 할 수 있습니다.
주어진 실험의 목적에 따라 실험자는 대조군에주의를 기울여야합니다. 가설을 테스트하기 위해, 비히클만으로 모의 처리된 감염되지 않은 대조군 마우스의 기준선 측정은 케모카인/사이토카인의 유도 또는 감염의 다른 특정 결과가 있는지 확인하는 데 도움이 될 것이다. 사용된 대조 비히클은 접종에 사용된 비히클과 동일해야 하므로 박테리아가 배양 배지에 접종되는 경우 접종되지 않은 배양 배지를 대조군으로 사용해야 합니다(보충 파일 1, 단계 2.4.5.).
이 프로토콜에 설명 된 방법은 혐기성으로 성장할 수 있지만 전통적으로 호기성 배양 조건 (예 : 대장균 또는 그룹 B 연쇄상 구균)을 사용하여 연구 된 통성 박테리아에도 적용될 수 있습니다. 이것은 자궁 경부와 같이 낮은 수준의 산소를 포함하는 것으로 여겨지는 신체 부위에서 이러한 유기체에 의한 감염과 특히 관련이있을 수 있습니다. 통성 유기체는 접종 물이 호기성에 비해 혐기성으로 준비 될 때 산소가 적은 부위를 더 성공적으로 감염시킬 수 있습니다. 이러한 실험에서, CFU 열거를 위한 생존 가능한 박테리아의 회수는 혐기성 조건을 필요로 하지 않을 수 있다.
The authors have nothing to disclose.
우리는 이러한 모델을 개발하는 동안 기술 지원에 대해 Lynne Foster를 인정합니다. 분자 미생물학과와 여성 전염병 연구 센터 (AL)의 창업 자금과 초기 단계 실험을 지원하는 데 도움이 된 다임의 행진 (AL에 대한 Basil O’Connor 상)에 감사드립니다. 국립 알레르기 및 전염병 연구소 (R01 AI114635)도 이러한 모델의 개발을 지원했습니다.
β-estradiol 17-valerate | Sigma | E1631 | estrogenization of mice |
0.22 µm, 50 mL Steriflip vacuum filter | Fisher | SCGP00525 | sterile filtering sesame oil |
14 mL tube | Falcon | 352059 | estrogenization of mice |
190-proof ethanol | Koptec | V1105M | dissection, tissue homogenization, CDC and Columbia media |
1x PBS | Fisher | MT21040CM | vaginal lavage, G. vaginlalis inoculum prep, tissue collection and homogenization |
25 G × 5/8 -in needle | BD | 305122 | estrogenization of mice |
5 mL tube | Falcon | 352063 | Tissue collection and homogenization |
Anaerobic chamber | Coy | 7200000 | Growth of anaerobic bacteria |
Bacto agar | Fisher | DF0140074 | G. vaginalis, F. nucleatum, and P. bivia agar plates |
Bacto peptone | Fisher | DF0118170 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Columbia broth | Fisher | DF0944170 | Columbia media for F. nucleatum growth |
Defibrinated sheep blood | Hemostat | DSB500 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Forceps | Fine Science Tools | 11008-13 | mouse/tissue dissection |
Glucose | Sigma | G7528 | NYCIII media for G. vaginalis growth |
Handheld homogenizer | ISC Bio | 3305500 | Tissue homogenization |
Hemin | Sigma | 51280 | CDC anaerobic media for P. bivia growth, Columbia media for F. nucleatum growth |
HEPES | Cellgro | 25-060-Cl | NYCIII media for G. vaginalis growth |
Horse serum | Hemostat | SHS500 | NYCIII media for G. vaginalis growth |
Hydrogen gas mix (5% hydrogen, 10% CO2, 85% nitrogen) | Matheson | Gas for anaerobic chamber | |
Isofluorane | VetOne | 502017 | mouse anaethesia at sacrifice |
L-cysteine | Sigma | C1276 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
L-glutamate | Sigma | G1626 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Milli-Q Water Purifier | Millipore | IQ-7000 | for making media and homogenization |
NaCl | Sigma | S3014 | NYCIII media for G. vaginalis growth |
NaOH tablets | Sigma | S5881 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Nitrogen gas | Airgas | Gas for anaerobic chamber | |
p-200 filter tips | ISC Bio | P-1237-200 | vaginal lavages and bacterial inoculations |
pancreatic digest of casein | Sigma | 70169 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Proteose peptone #3 | Fisher | DF-122-17-4 | NYCIII media for G. vaginalis growth |
Scissors | Fine Science Tools | 14084-08 | mouse/tissue dissection |
Sesame oil | Fisher | ICN15662191 | estrogenization of mice |
Single edge surgical carbon steel razor blades | VWR | 55411-050 | tissue dissection |
Sodium chloride | Sigma | S3014 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Spectrophotometer | BioChrom | 80-3000-45 | measuring bacterial OD600 |
Streptomycin | Gibco | 11860038 | add to agar media to make selective plates |
Tuberculin slip tip 1ml syringe | BD | 309659 | estrogenization of mice |
Vitaim K3 | Sigma | M5625 | Columbia media for F. nucleatum growth |
Vitamin K1 | Sigma | 95271 | CDC anaerobic media for P. bivia growth |
Yeast extract | Fisher | DF0127-17-9 | NYCIII media for G. vaginalis growth |