אנו מציגים פרוטוקול למערכת ניסויית סמי-הידרופונית מבוססת זכוכית התומכת בגידול של מגוון צמחים מובחנים פילוגנטית עם או בלי מיקרואורגניזמים. המערכת תואמת למצעי גידול שונים ומאפשרת דגימת הפרשה שורשית לא הרסנית לניתוח במורד הזרם.
הפרשות שורשים מעצבות את ממשק הצמח-קרקע, מעורבות במחזור חומרי מזון ומווסתות אינטראקציות עם אורגניזמים בקרקע. הפרשות שורשים הן דינמיות ומעוצבות על ידי תנאים ביולוגיים, סביבתיים וניסיוניים. בשל המגוון הרחב והריכוזים הנמוכים שלהם, קשה לקבוע פרופילי הפרשה מדויקים, על אחת כמה וכמה בסביבות טבעיות שבהן אורגניזמים אחרים נוכחים, הופכים תרכובות שמקורן בצמחים ומייצרים תרכובות נוספות בעצמם. המערכת הניסיונית של צנצנת זכוכית סמי-הידרופונית שהוצגה כאן מאפשרת שליטה על גורמים ביולוגיים, סביבתיים וניסיוניים. הוא מאפשר גדילה של מיני צמחים שונים מבחינה פילוגנטית למשך עד מספר חודשים עם או בלי מיקרואורגניזמים, במגוון מצעי גידול שונים. העיצוב מבוסס הזכוכית מציע רקע מטבוליט נמוך לרגישות גבוהה והשפעה סביבתית נמוכה מכיוון שניתן לעשות בו שימוש חוזר. ניתן לדגום הפרשות באופן לא הרסני, ותנאים יכולים להשתנות במהלך ניסוי אם רוצים. ההתקנה תואמת לניתוח ספקטרומטריית מסות ופרוצדורות אנליטיות אחרות במורד הזרם. לסיכום, אנו מציגים מערכת גידול ורסטילית המתאימה לניתוח הפרשה רגישה של שורשים במגוון מצבים.
בתוך קרקעות מאוכלסות בצפיפות, הריזוספרה מציגה נישה עשירה בפחמן. הוא מעוצב על ידי שורשי צמחים באמצעות הפרשה של עד 20% מהפחמן המתבולל ומכיל קהילות מיקרוביאליות הנבדלות ממיקרוביום הקרקע המקומי 1,2,3,4,5,6. בעוד חוקרים מנצלים את הפונקציות המועילות של מיקרובים הקשורים לשורשים ואת הפוטנציאל לחקלאות בת-קיימא שמתלווה לכך7, תצפית זו, המכונה לעתים קרובות אפקט ריזוספרה, עמדה במוקד המאמצים המדעיים ההולכים וגדלים. עם זאת, עד כה, הדיאלוג הכימי בין מיקרואורגניזמים וצמחים, אשר מוצע להיות המניע של אפקט ריזוספרה, נותר מובן היטב ולכן, ההבנה המכניסטית לפיתוח פתרונות מיקרוביאליים אמינים בחקלאות מוגבלת 8,9,10.
פענוח הפרשות שורשים בסביבות קרקע שבהן מטבוליטים נספגים בקלות על ידי חלקיקי קרקע והופכים במהירות על ידי קהילות מיקרוביאליות אינו פשוט, במיוחד עבור מיני צמחים עם מערכות שורשים עדינות כגון צמח המודל Arabidopsis thaliana11. זו הסיבה שברוב המחקרים, הפרשות שורש נדגמות ממערכות הידרופוניות. במיקרוקוסמוס זה, חלקים אוויריים של צמחים מוחזקים במקום על ידי מחזיקי צמחים מותאמים אישית או חומרים נמוכים יותר כגון רשת, אגר וחרוזי זכוכית. המיכלים המשמשים נעים בין צלחות פטרי מעל צלחות מרובות בארות לקופסאות מותאמות אישית ומסחריות שונות עם או בלי מסנני אוורור 12,13,14,15,16,17,18,19. בהתאם למערכת, תנאי הגידול של הצמח ישתנו מאוד וישקפו את התנאים הטבעיים במידה רבה יותר או פחות.
כאן, אנו מציגים מערכת סמי-הידרופונית מבוססת זכוכית, הניתנת לניסוי ומפיקה תוצאות הניתנות לשחזור ברמה גבוהה. הוא פשוט להרכבה ולשימוש ומבוסס על חומרים זמינים בדרך כלל. המערכת מבוססת על צנצנת זכוכית מלאה בחרוזי זכוכית, תוך ניצול האופי הרב-פעמי ותכונות הקשירה הנמוכה של כלי זכוכית (איור 1). החרוזים מספקים תמיכה פיזית לצמח הגדל ומדמים עכבה מכנית, ותורמים לארכיטקטורת שורשים דמוית קרקע יותר בהשוואה למערכים הידרופוניים 19,20,21. אם מחסנים אותם בחיידקים, חרוזי הזכוכית מציגים משטחים שחיידקים יכולים להיצמד אליהם.
ניתן לסגור את צנצנת הזכוכית כדי לשמור על סטריליות והמערכת מתוכננת לאפשר מרחב ראש וזרימת אוויר מספיקים, תוך הימנעות מסביבה רוויה בלחות. הצנצנות מתאימות לגדילה ממושכת של מיני צמחים שונים וניתן להגדיל ולהקטין אותן באמצעות קנקנים בגדלים שונים. כאן, יישומים עבור שישה מיני צמחים מוצגים, המכסים C3 ו C4 עשבים, דיקוטים, קטניות. ביניהם הם מיני המודל A. thaliana (dicot), Brachypodium distachyon (C3 monocot), Medicago truncatula (קטניות), כמו גם מיני יבול כגון Solanum lycopersicum (עגבניה, dicot), Triticum aestivum (חיטה, C3 monocot), ו Sorghum bicolor (דורה, C4 monocot). הפרוטוקול שהוצג כולל את המערך הניסיוני של המערכת, עיקור ונביטה של זרעים של שישה מיני צמחים, השתלת שתילים בצנצנות, מצעי גידול שונים, חיסון מיקרואורגניזמים, דגימת הפרשה שורשים ועיבוד exudate לניתוח.
המערכת הניסיונית המוצגת כאן מבוססת על צנצנות זכוכית וחרוזי זכוכית ובכך מספקת מערכת סמי-הידרופונית פשוטה, בעלת תחזוקה נמוכה ורב-תכליתית לחקר הפרשה שורשית בהקשרים שונים. נעשה בו שימוש במחקרים שחקרו את פרופילי ההפרשה של מיני צמחים שונים25, את תגובות ההפרשה לתנאי צמיחה שונים25, כמו גם את השפעת התכונות הפיזיוכימיות של הקרקע על הפרשה22. המערכת מתאימה לכל מיני הצמחים שנבדקו כאן לתקופות גידול ממושכות, החל משבועות ועד חודשים. השמירה על תנאים סטריליים היא פשוטה, כמו גם החיסון עם חיידקים, אשר נמשכים על פני תקופת הצמיחה 2 שבועות מנותח. לפיכך, מערכת הניסוי לא רק מאפשרת איסוף מבוקר של הפרשות שורשים בתנאים סטריליים, אלא היא יכולה לשמש גם לחקר אינטראקציות צמחים-מיקרובים. יתר על כן, ניתן לגוון את מצע הגידול של הצמח כדי לחקור תגובות מטבוליות לרמות שונות של חומרים מזינים, וניתן להתאים את תקופות הצמיחה על ידי התאמת תנאי האור או שימוש בצנצנות בגדלים שונים.
חקר הפרשות שורשים בתנאים הידרופוניים או סמי-הידרופוניים נותר סטנדרטי בתחום בעיקר בגלל הרזולוציה המשופרת של מטבוליטים בריכוז נמוך11. גישות הידרופוניות רבות מסתמכות על צלחות פטרי, צלחות מרובות בארות או מיכלים קטנים אחרים המאפשרים סטריליות ותפוקה גבוהה אך מגבילים את הניסויים לצמחים קטנים או שתילים הגדלים בסביבות לחות גבוהה 17,18,26,27. במערך צנצנות הזכוכית המוצגות, מקום ראש מספיק מסופק על ידי הצנצנות הגדולות יחסית, מה שמאפשר תקופות צמיחה ממושכות. פסי סרט מיקרו-נקבוביות מבטיחים תחלופת אוויר תוך שמירה על סטריליות. לכן, אפילו מונוקוטים גבוהים כמו שעורה ותירס ניתן לגדל במערך צנצנת זכוכית במשך מספר שבועות. צמחים קטנים כגון A. thaliana ותלתן ניתן לחקור במשך 4-5 שבועות לאחר הנביטה, כולל שלבי צומח ורבייה.
תצורות הידרופוניות חלופיות זמינות גם עבור צמחים גדולים יותר, אך אלה דורשים לעתים קרובות קופסאות ופתחים בהתאמה אישית העשויים מרשת, לוחות קצף וסלי גריפה לתמיכה בצמח 15,28,29,30. בנוסף, מכשירים אלה בדרך כלל אינם מוגדרים להיות סטריליים, או שהם דורשים הליכי התקנה ותחזוקה מאתגרים כדי לשמור עליהם נקיים מזיהומים מיקרוביאליים ו / או כימיים. התקנה ותחזוקה של סטריליות במערכת הניסוי המוצגת הם פשוטים. בנוסף, השימוש בזכוכית לצנצנות וחרוזים מפחית את נוכחותם של מזהמים הזולגים מפלסטיק וחוסך משאבים מכיוון שניתן לשטוף אותו בקלות ולעשות בו שימוש חוזר.
חרוזי זכוכית יושמו בעבר כדי לחקות חלקיקי אדמה. הם גורמים להתפתחות שורשים טבעית במכשירי דגימת הפרשה שורשים כגון מלכודות הפרשה31 או מערכות סמי-הידרופוניות אחרות19. מערך צנצנות הזכוכית מנצל את הפיתוח הזה ומציג את החרוזים כמשטח התיישבות לחיידקים. באדמה, המיקרוביום סביב שורשי הצמחים מתפתח בסביבה מוצקה למחצה, עם חלקיקים דחוסים וחללים מלאים באוויר או במים. אף על פי שמערך צנצנת הזכוכית אינו כולל אוורור פעיל של מדיום הגידול שבגללו סביר להניח שהפאזה הנוזלית התחתונה אינה מכילה רמות חמצן אופטימליות, השילוב של נפח חרוז גדול יותר עם נפח בינוני גידול קטן יותר יוצר שלב עליון לח אך מאוורר שבו חיידקים יכולים לגדול בתנאים אוקסיים. אחרים הציעו לנער מיכלי גידול26,28 או להשתמש בצינורות המחוברים למשאבות אוויר19,29 כדי לשמור על אספקת האוויר במערכות גידול הידרופוניות. עם זאת, מערכות אלה בנויות כך שאינן סטריליות, או דורשות חומר מיוחד ומעקב מתמיד כדי לשמור על סטריליות. בנוסף, במקרה של רעידות, יש להקפיד מאוד להימנע משקיעת יורה בתמיסות צמיחה ופגיעה במערכות השורש. עם זאת, אם תרצה, ניתן יהיה להתאים את מערך הניסוי שהוצג עם חומר נוסף לאוורור.
היבט מכריע שיש לקחת בחשבון בכל מחקרי האינטראקציה בין צמחים למיקרואורגניזמים החוקרים מטבוליזם הוא שמיקרובים מפרקים תרכובות שמקורן בצמחים ומייצרים מטבוליטים בעצמם. ללא מערך ניסוי סטרילי מיוחד, לא ניתן להבחין בין מטבוליטים שמקורם בצמחים ובמיקרואורגניטים. כדי לעכב פעילות מיקרוביאלית ולהעשיר תרכובות שמקורן בצמחים, Oburger et al. הציעו לעקר כימית את תמיסת דגימת ההפרשה של השורש כדי לעכב פירוק חיידקים32. ההשפעה של מעכבים כימיים יכולה להיחקר במערכת הניסוי המוצגת, תוך השוואת פרופילי הפרשה של צמחים סטריליים לעומת לא סטריליים שטופלו עם או בלי המעכב.
מגבלה עיקרית של מערך צנצנות הזכוכית המוצגות היא שתנאי הגידול נותרו מלאכותיים מאוד בהשוואה לאדמה. הפרשות מצמחי קרקע נאספות לעתים קרובות ממערכות חלחול13, שבהן נאספים זרימות ממס בבסיס מיכלי צמיחה, או ממערכות היברידיות הידרופוניות בקרקע, שבהן צמחים גדלים תחילה באדמה ולאחר מכן מועברים לתנאים הידרופוניים 16,33. בניגוד להתקנת צנצנת זכוכית, הליכים אלה הם בדרך כלל הרסניים, ואינם מאפשרים אוספים מרובים לאורך זמן בסביבות גידול משתנות. יתר על כן, בעוד שבמערכות חלחול נדגם רקע הקרקע יחד עם ההפרשות, במערכות היברידיות קרקע-הידרופוניות עוקפים את בעיית הרקע המטבולי הגבוה בקרקע עם המעבר לתנאים הידרופוניים לאיסוף אקסדטים. למרות שזמני ההחלמה יושמו כדי להפחית את דליפת המטבוליטים דרך שורשים פצועים11, העברת הצמח מפריעה מאוד והפצעים צפויים להימשך, וחילוף החומרים של הצמח עשוי להשתנות בתגובה להעברה לתנאים הידרופוניים. יתר על כן, במקרים רבים, זעזוע אוסמוטי נגרם על ידי העברת צמחים למים במקום פתרון גידול מתאים16,33. בפרוטוקול המוצג, פתרון הצמיחה מוחלף עם פתרון שווה משקל כדי לשמור על איזון אוסמוטי, עדיין מאפשר ללכוד exudation בתוך חלון זמן קצר ומוגדר. שינוי פתרון הצמיחה הוא פרקטיקה נפוצה במחקרים רבים שפורסמו וניתן להשיג אותו בקלות במערכים הידרופוניים ללא פגיעה בשורש 12,16,26,34. בשל הרבגוניות שלה, המערכת הניסיונית המוצגת יכולה בקלות להיות מותאמת לחקות תנאים טבעיים יותר, למשל, באמצעות תמצית קרקע סטרילית או לא סטרילית כפתרון צמיחה עם או בלי נוכחות של חלקיקי קרקע מוצקים. השינוי ההדרגתי לעבר התנאים הטבעיים מאפשר לחקור את ההשפעה של תכונות הקרקע הפיזיוכימיות השונות והנוכחות המיקרוביאלית על חילוף החומרים והפיזיולוגיה של הצמח. לפני שהקהילה המדעית תבין היטב את ההפרשה בסביבות שונות, רצוי להשתמש במערכות קרקעיות והידרופוניות במקביל, שכן לשני המערכים יתרונות ומגבלות13.
לסיכום, המערך הניסיוני המוצג סמי-הידרופוני, מבוסס זכוכית, בולט בגלל פשטותו בשילוב עם רב-תכליתיות גבוהה של יישומים. הוא מציג דרך נגישה וזולה לאסוף ולחקור הפרשה בתנאים סטריליים, או בשילוב עם מיקרובים ואינטראקציות צמחים-מיקרובים.
The authors have nothing to disclose.
אנו מודים לפרופ’ ד”ר ניקולה זמבוני ולפרופ’ ד”ר אווה סאוור מהמכון הטכנולוגי של ציריך, שוויץ, על קביעת פרופילי הפרשה לשורש בהזרקה ישירה, ולפרופ’ ד”ר קלאוס שלאפי מאוניברסיטת בזל על חיידק A. thaliana commensal. יתר על כן, אנו מודים לקרן הלאומית השוויצרית למדע (PR00P3_185831 ל- J.S., התומכת ב- S.M., A.S., E.M.S.) ובתוכנית המלגות PSC-Syngenta (שהוענקה לפרופ ‘ד”ר קלאוס Schläppi ו- J.S., התומכים ב- C.J.).
Agar powder for bacteriology | VWR | 20767.298 | |
Aluminum foil | FORA GmbH | ||
Ammonium acetate | Sigma-Aldrich | 32301-1KG | ACS reagent, Eur >- 98% |
Autoclave VX-150 | Systec | 1150 | |
Balance | Sartorius | QUINTIX64-1S | |
Centrifuge | Hermle Labortechnik GmbH | 305.00 V05 | |
Cuvettes | Greiner Bio-One | 613101 | |
Difco LB Broth, Lennox | BD | 240210 | |
Ethanol | Reuss-Chemie AG | RC-A15-A-005L | |
Filtered deionized water | Merck Millipore | Milli-Q IQ7000 | |
Glass beads | Carl Roth | HH56.1 | 5 mm |
Hydrochloric acid | Merk | 1.00317.1000 | |
Inoculation loop | Karl Hammacher GmbH | HWO_070-21 | |
Jars | Weck | 105741 | 850 mL |
Lyophilizer | Christ | Alpha 2-4 LSCplus | |
Magnesium chloride hexahydrate | Carl Roth | 2189.1 | |
Matrix Orbital thermoshaker | IKA | 10006248 | |
Microcentrifuge tube | Sarstedt AG & Co. KG | 72.695.500 | SafeSeal reaction tube, 2 mL, PP |
Micropore tape | 3M | 1530-0 | 1.25 cm x 9.1 m |
Micropore tape | 3M | 1530-1 | 2.5 cm x 9.1 m |
Murashige & Skoog Medium (MS) | Duchefa Biochemie | M0221.0050 | |
Growth chamber | Percival | SE41-TLCU4 | 16 hour light/8 dark. 22 °C day/18 night |
Phyto agar | Duchefa Biochemie | P1003.1000 | |
Potassium hydroxide | Sigma-Aldrich | 8.14353.0100 | |
SmartSpec Plus Spectrophotometer | Bio-Rad | 170-2525 | |
Sodium hypochlorite solution, 12% Cl | Carl Roth | 9062.4 | |
Square petri dish | Greiner Bio-One | 688102 | 120x120x17 mm, with vents |
Stericup Quick release | Millipore | S2GPU05RE | 0.22 µm PES, 500 mL |
Sterile bench | FASTER S.r.l. | FlowFast H 18 |