Здесь мы представляем протокол для использования анаэробных микробных биосенсор поклеточного оценить как различные переменные среды влияет на биодоступность Hg и Cd для бактерий в анаэробных условиях.
Ртуть (Hg) биодоступность микробов является ключевым шагом для токсичных Hg биоусиления в пищевых цепях. Кадмия (Cd) преобразования и биодоступность бактерии контролировать суммы, которые будут накапливаться в основных продовольственных культур. Биодоступность этих металлов зависит от их видообразования в растворе, но более особенно в анаэробных условиях где Hg метилированию для токсичных monomethylmercury (MeHg) и Cd сохраняется в ризосфере. Поклеточного микробной биодатчики количественно сигналом, когда металл входит в цитозоле и поэтому являются полезными инструментами для оценки металла биодоступность. К сожалению до настоящего времени большинство biosensing усилия сдерживаются в аэробных условиях ввиду ограниченной способности существующих репортер белков функции в отсутствие кислорода. В этом исследовании мы представляем наши усилия разработать и оптимизировать поклеточного биосенсор пробирного способен функционировать анаэробно, который может обнаружить металлов в анаэробных условиях в близком к реальному времени и в течение часа. Мы описываем, как биосенсор может помочь оценить как химические переменные, имеющие отношение к экологической циркуляцией металлов влияет на их биодоступность. Следующий протокол включает методы для (1) Подготовьте Hg и Cd стандартов в анаэробных условиях, (2) подготовить биосенсор в отсутствие кислорода, (3) дизайн и выполнить эксперимент, чтобы определить, как серия переменная влияет на биодоступность Hg или Cd и (4) для количественной оценки и интерпретации данных биодатчик. Мы Показать линейной диапазоны биодатчики и приводятся примеры показаны метод способность различать между металла биодоступность и токсичности путем использования металла индуцибельной и учредительные штаммов.
Ртуть (Hg) является глобальным загрязнителем и его биодоступность для Hg метилирующих микробы является первым шагом на пути к его биоусиления в пищевых цепях и его возможные нейротоксические эффекты в человека и дикой природы1. В настоящее время считается, что микробные метилирования Hg является внутриклеточным процесс, который требует: i видов РТ биодоступной2,3,4,5,6,7 и ii) для клетки способны физиологически метилирующих Hg8,9,10. Кадмий (Cd) биоаккумулируется в организмы, но не не биоусиления в foodwebs и широко используется в промышленных и коммерческих процессов, которые обычно вызывают острого облучения людей и окружающей среды11. Хотя микробы играют несколько ключевую роль в судьбе Hg в окружающей среде, большинство исследований на Cd геохимии и экотоксикологии сосредоточиться на микробные эукариот12. Потребление сельскохозяйственных культур (например, рис) является основным источником прямого воздействия кадмия; в этом случае, биодоступность Cd микробов ризосфере непосредственно влияет на объем растений могут накапливаться13.
Путей переноса Hg, являются сложными и возможно привлечь активного транспорта по шаг14. Когда перевозчик участвует, последние работы предложил, что HgII использует ZnII или MnII транспортер7,,1516,17. В то время как CdII предположил случайно транспортируется в цитозоль путями двухвалентной металла транспорта (особенно MnII или ZnII), механизмы CdII транспорт внутри клетки остаются спекулятивные и нет Cd специфические транспортные пути были определены13,18. Независимо от характера участвующих перевозчиков, три механистический факторы в конечном счете определяют способность металлов ввести ячейку: i металла видообразования в решение2,6,15, 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23, ii) biophysiochemical свойства клеточной мембраны17,24,25,26,27,28,29 ,30,31и iii) способность для металла для доступа к транспортного узла7,32. CD и Hg вряд ли существует как свободные ионы микробной физиологически соответствующих условиях из-за их высокое сродство для растворенного органического вещества (DOM), хелатирующие загрязнители (например, ЭДТА), или снижение серы постановление33, 34,35 (CdII может существовать как свободный Ион или формы Ион пар в отсутствие этих лигандами). Существует нехватка эффективных методов в определении, как эти виды металла являются биодоступными в условиях, имеющих отношение к их судьба в окружающей среде. Например Hg метилированию в анаэробных условиях14, и кадмия и Hg мягких металлов (или класса B катионы), требующих расследование их видообразования в условиях, обеспечивающих целостность уменьшение серы групп.
Микробные биодатчики являются бактериальные клетки, которые количественно сигнал в ответ на внутриклеточной концентрации металла, в данном случае Hg или компакт-диск. Как таковые они являются идеальными инструментами, чтобы понять, как металлов ввести ячейку36, при том условии, что условия воздействия тщательно контролируются. Hg биодатчики обычно содержат ген слияния между нормативной схемой mer-Оперон (включая гены, кодирующие для транскрипции регулятор MerRas также оператор и промоутер регионах Оперон) и отчетности генов (например, Люкс, gfp, лак генов). Когда ртуть присутствует в цитоплазме, он выполняет привязку к MerR, что приводит к транскрипции генов отчетности и последующих сигнал производства19,37. Конкретные Cd биодатчики обычно разработаны с использованием cadC, выходит, zntA или zntR в кодировке транскрипции регуляторы38, но стоит отметить, что MerR имеет меньше, но количественно сродство к Cd5. За счет аэробного ограничение наиболее часто используемые репортер люминесцентные и флуоресцентные белки, до тех пор, пока недавно микробной биодатчиков по-прежнему не в состоянии предложить взглянуть на биотрансформацию металлов в анаэробных условиях. Это затрудняет анаэробных обнаружения металлов биодоступность в диапазоне условий соответствующих экологических судьбы, специально в присутствии редокс чувствительных лигандами (например, сероводорода и тиолы)4, 5 , 39.
Чтобы облегчить методологических препятствие живут изображений в отсутствие кислорода, Drepper и др. (2007) разработали на основе Флавин флуоресцентный белок (FbFp), основанная на домене напряжения легких кислорода SB2 белка из P. putida. Этот белок семья способна флуоресцировать в отсутствие кислорода40. Опираясь на работу Drepper et al., нашей лаборатории разработан анаэробных биосенсор, позволяя для изучения Hg биодоступность при аэробных и анаэробных условиях и в широком диапазоне солености 17. В текущем документе мы опишем, как подготовить и использовать биосенсора для тестирования переменные среды влияние на биодоступность Hg или Cd. Хотя мы разработали биосенсора для HgII, мы решили проводить эксперименты с CdII как средство привлечь внимание читателя на тот факт, что биодатчики также могут реагировать на несколько раздражители, которые совместно встречаются в окружающей матрицы; в этом случае CdII было расследовано, потому что он известен для привязки к transcriptional регулятор MerR5. Здесь мы покажем, представитель калибровки и функциональных линейных диапазоны в отношении любой металл. Мы также дать пример, когда биосенсор результаты являются окончательными (мгII и MnII на биодоступность Hg) и безрезультатно (ZnII на биодоступность Hg).
Микробные биодатчики являются полезными инструментами для выявления механизмов, которыми металлы взаимодействуют с микробами. Здесь мы описываем метод, который может анаэробно количественно HgII и CdII биодоступность грамотрицательные клетки (E. coli) и дают поддающихся количественной оценке результатов в течение нескольких часов. Одна из основных сильных сторон этого протокола является, что она позволяет обширный контроль металла видообразования в средстве воздействия, избегая прочное связывание лигандов или компонентов, которые могут привести к металлической осадков. Металлический видообразования образцу и тестирование в этой среде воздействия, с помощью PHREEQC17, однако другие металлические видообразования программного обеспечения могут быть развернуты. В случае не добавлен лигандов, Hg, видообразования, как ожидается, будет присутствовать как 97% Hg(OH)2 и 3% Hg (NH3)22 +, хотя видообразования Cd будет представлять как 59% Cd-β-метронидазол, 25% Cd2 +и 16% CdSO4. С помощью простой термодинамического моделирования программного обеспечения, пользователь может дизайн экспозиции СМИ и тест на биодоступность металла интерес. Кроме того, клетки-хозяина биосенсора (E. coli NEB5α) является жизнеспособным в широком диапазоне рН (5-8,5) и концентрации NaCl (0-0,55 М)17.
Hg метилирования — анаэробный процесс, и протокола, изложенные в настоящем исследовании не имеют требование для кислорода, что позволяет более точное описание анаэробного метаболизма на металлических биодоступность. Это важно, потому что наличие кислорода изменяет ген выражение профили48,49 , и следовательно, потенциал транспортных путей; Поэтому этот метод предоставляет преимущество над настоящее время чертежей аэробных альтернатив. Biosensing конструкции, представленные здесь, потенциально могут быть использованы с другими анаэробных узлами, которые могут быть более актуальными для метилирования ртути (например, Geobacter, Desulfovibrio), но может быть меньше шансов справиться с возникающими чем E. coli. Текущее ограничение представленный здесь подход состоит, что наш предел обнаружения еще не достигли уровней ТЧ, вопреки существующим аэробные системы4,19,–37. Это, однако, важно отметить, что для достижения этих низкие пределы обнаружения несколько шагов необходимо принять44: я) лигандом дополнение необходима для обеспечения что Hg остается в растворе и не адсорбируются микробной клеточной стенки (Hg будет необратимым граница в ячейку поверхности тиолов, предотвращая его биодоступность25,27; Просмотреть ответ порог для Hg на рисунке 3A), ii) модификации плотность клеток, или iii) изменить генетическую конструкцию включить транспортные белки mer-Оперон (а именно, МЭРТ и merP), увеличение потока Hg внутри ячейки50,51. Эти изменения будет полезным в обнаружении низких концентрациях Hg, но не обязательно является идеальным при оценке экологически соответствующих ситуаций. В то время как предыдущие кадмия биодатчики прежде всего существуют как «доказательство принципа», они были разработаны в сложных средах, которые не позволяют следователю для оценки роли видообразование на биодоступность41,42, 43 , 44.
Биодатчик является невероятно полезным инструментом в определении механизмов, в которых металл видов являются биодоступными. Потому что организм хозяина не Hg-methylator, он может использоваться только для разработки модели как Hg могут ввести грамотрицательных бактерий и не окончательное обоснование как Hg-methylators приобрести Hg. Существуют другие методы для определения Hg биодоступность, например метилирования дна, как результат поглощения или использование45,20,10,15,46с баланса массы подход. Это, как говорится, представленные здесь метод предлагает преимущество данных биодоступность квази реального времени в жизнеспособных клеток. Не рекомендуется использовать этот метод для количественного определения всего Hg или Cd уровней в экологических матрица. Несмотря на предлагаемое применение биодатчиков для определения концентрации металлов в окружающей среде36многие более легко доступны стандартные методы доступны такие как ICP-MS, ФААС (для анализа Cd) или атомной абсорбционной спектроскопии холодного пара (для Hg анализ). Биосенсор, однако, может быть использован для определения, если дана экологических матрица имеет потенциал для повышения или препятствовать биодоступность; Это достигается путем выполнения стандартных дополнений.
PH воздействия средств массовой информации могут быть изменены в любом месте в диапазоне 5 и 8.5, условии MOPS свободной кислоты (буфер) осуществляется обмен с альтернативной свободной кислоты буфера с соответствующим pKa (см. список соответствующих буферов (Феррейра и др. (2015) 47) и скорректирована с Кох соответствующие pH при принятии воздействия средств массовой информации. Кроме того метод не ограничивается Hg и Cd, но может быть распространено на другие металлы, используя другие регуляторы транскрипции.
Анализа воздействия могут быть изменены для изучения влияния других акцепторами электронов как O2 и фумарата на биодоступность Hg или Cd. Незначительные изменения в метод использовать O2 и фумарата качестве акцепторов электронов предоставляются по запросу.
В заключение мы хотели бы подчеркнуть следующие моменты: я) важно, что концентрации Cd и Hg запасов известны на шаге 2, как они будут использоваться для калибровки биодатчик. II) на экспозиции день, рост клеток, должны быть прекращены на од600 0,6 (± 0,1) и что осторожность при resuspending клеточных культур, как биосенсор откалиброван для этого плотность клеток. III) и наконец, важно, что средство воздействия производится тщательно в экспозиции день. Для обеспечения успеха протокола, несколько культур следует выращивать одновременно (чтобы обойти возможность роста неудачи) и среднего роста должны быть переделана еженедельно (обойти metastability СМИ и возможного загрязнения). Следует также отметить, что биологические реплицирует (несколько клеточных культур) Экспресс изменчивости, когда дело доходит до сигнала производства. Хотя флуоресцентные ответы могут варьироваться от культуры к культуре, флуоресцентный тенденции в ответ на данную переменную должен оставаться одинаковым на всей многочисленные биологические реплицирует.
The authors have nothing to disclose.
Мы хотели бы поблагодарить комментарии рецензентов два анонимных как хорошо членов Пулен лаборатории для глубокие обсуждения на развитие анаэробных биодатчик. Раннего исследователь награду от провинции Онтарио и обнаружения Грант и ускоритель дополнение от естественных наук и инженерных исследований Совет Канады к A.J.P. Финансирование этого исследования.
7 ml standard vial, rounded interior | Delta Scientific | 200-007-20 | 34 recommended |
Vial tray, 21 mm openings | Delta Scientific | 730-2001 | 4 for (4 x 8 grid) |
24 mm Closure | Delta Scientific | 600-024-01 | 32 recommended |
LID CORNER NOTCH BLK STR CS/50 | Corning | Corning 3931 | |
Corning 96- well clear-bottom nonbinding surface microplate | Corning | Corning 3651 | |
Anaerobic Chamber (glovebox) | The air in the anaerobic chamber should be (97 % N2 ± 2 % and 3 % H2 ± 2 %) | ||
Palladium catalyst | Converts O2 to H2O in the anaerobic chamber. Not required but recommended. | ||
Microplate reader | |||
450 (±10) nM filter for the microplate reader | |||
500 (±10) nM filter for the microplate reader | |||
Anaerobic culture vial (balch tubes) + rubber stoppers | |||
Spectrophotometer | Modified for anaerobic culture tubes | ||
MA-3000 (mercury analyzer) | |||
pH probe | Any pH probe will work | ||
50 mL conical sterile polypropylene centrifuge tubes. | |||
0.22 µm polyethersulfone syringe filter + syringe | |||
Sterile/clean glass bottles | For growth media and standards | ||
Sterile/clean plastic or PTFE bottles | For alkali solutions (NaOH/KOH) | ||
Reagents powders: Na2MoO4, Na2SeO4, H3BO3, NaOH, KOH, MnSO4, ZnSO4, CoCl2, NiCl2, ampicillin sodium salt, Difco M9 Minimal Salts, Glucose, MgSO4, Thiamine HCl, NaNO3, l-leucine, l-isoleucine valine, EDTA sodium salt, FeSO4, Sodium Beta-Gylcerophosphate, Mops free acid, (NH4)2SO4, Hg(NO3)2, CdCl2 | |||
Sterile Milli-Q water | Autoclaved or filter sterilized is fine. | ||
Lysogeny Broth | |||
Analytical grade H2SO4 |