Эта работа представляет собой протокол для создания культуры клеточной подвески, полученной из чая(Camellia sinensis L.) листья, которые могут быть использованы для изучения метаболизма внешних соединений, которые могут быть рассмотрены всего растения, такие как инсектициды.
Разработана платформа для изучения метаболизма инсектицидов с использованием тканей в пробирке чайного растения. Листья из стерильных чайных растений были индуцированы, чтобы сформировать свободные каллусы на Мурашиге и Skoog (MS) базальных носителей с растительными гормонами 2,4-dichlorophenoxyacetic кислоты (2,4-D, 1,0 мг L-1) и kinetin (KT, 0,1 мг L-1). Каллус формируется после 3 или 4 раундов субкультирования, каждый из которых длится 28 дней. Свободный каллуса (около 3 г) затем прививался в В5 жидких носителей, содержащих те же растительные гормоны и культивировался в дрожащий инкубатор (120 об/мин) в темноте при 25 и 1 градус цельсия. После субкультуры, 3х4, клеточная суспензия, полученная из листьев чая, была установлена в соотношении субкультуры в диапазоне от 1:1 до 1:2 (жидкость для матери подвески: свежая среда). Используя эту платформу, шесть инсектицидов (5 мкг мл мл-1 каждый тиаметоксам, имидаклоприд, ацетамиприд, имидаботиз, диметоат и ометоят) были добавлены в культуру клеточной суспензии, полученной из чайного листа. Метаболизм инсектицидов отслеживался с помощью жидкой хроматографии и газовой хроматографии. Для проверки полезности культуры суспензии чайных клеток метаболиты тиаметоксана и диметоата, присутствующие в обработанных клеточных культурах и нетронутых растениях, были сравнены с помощью масс-спектрометрии. В обработанных культурах чайных клеток было обнаружено семь метаболитов тиаметоксана и два метаболита диметоата, в то время как в обработанных нетронутых растениях были обнаружены только два метаболита тиаметоксама и один диметоат. Использование клеточной суспензии упростило метаболический анализ по сравнению с использованием нетронутых чайных растений, особенно для сложной матрицы, такой как чай.
Чай является одним из наиболее широко потребляемых безалкогольных напитков в мире1,2. Чай производится из листьев и почек древесных многолетних Camellia sinensis L. Чай растения выращиваются на обширных плантациях и восприимчивы к многочисленным насекомым-вредителям3,4. Органофосфор и неоникотиноидные инсектициды часто используются в качестве системных инсектицидов5 для защиты чайных растений от вредителей, таких как белокрылки, листовые бункеры, и некоторые виды лепидоптеран6,7. После применения эти инсектициды поглощаются или перемещаются в растение. Внутри растения эти системные инсектициды могут трансформироваться путем гидролизов, окисления или снижения реакций растительных ферментов. Эти продукты преобразования могут быть более полярными и менее токсичными, чем родительские соединения. Однако, для некоторых органофосфатов, биоактивность некоторых продуктов выше. Например, ацефат метаболизируется в более токсичные метамидофос8,9,и диметоат в ометоате10,11. Таким образом, метаболические исследования растений имеют важное значение для определения судьбы пестицида в пределах завода12.
Культуры тканей растений оказались полезной платформой для исследования метаболизма пестицидов, с выявленными метаболитами, аналогичными тем, которые содержатся в нетронутых растениях13,14,15. Использование культур тканей, особенно культур суспензии клеток, имеет ряд преимуществ. Во-первых, эксперименты могут проводиться без микроорганизмов, избегая тем самым вмешательства в трансформацию пестицидов или деградацию микробов. Во-вторых, культура тканей обеспечивает последовательные материалы для использования в любое время. В-третьих, метаболиты легче извлекать из культур тканей, чем из нетронутых растений, и ткани культур часто имеют меньше интершеринговых соединений и более низкой сложности соединений. Наконец, культуры тканей могут быть более легко использованы для сравнения серии метаболизма пестицидов в одном эксперименте16.
В этом исследовании была успешно установлена клеточная суспензия, полученная из листьев выращенного стерильным чайного растения. Культура подвески чайных клеток была затем использована для сравнения поведения рассеяния шести системных инсектицидов.
Этот подробный протокол предназначен для обеспечения некоторых указаний, так что исследователи могут установить платформу культуры тканей растений полезно для изучения метаболических судьба ксенобиотики в чае.
В этой статье представлен подробный процесс создания модели метаболизма пестицидов в тканях чайного растения, включая выбор эксплантаторов, определение жизнеспособности клеток, а также создание культуры суспензии чайных клеток с высоким метаболизмом Деятельности. Любые части расти?…
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была поддержана Национальной программой исследований и развития (2016YFD0200900) Китая, Национальным фондом естественных наук Китая (No 31772076 и No 31270728), Китайским фондом постдокторской науки (2018M630700) и Открытым фондом Государственная ключевая лаборатория биологии и утилизации чайных растений (SKLTOF20180111).
Acetamiprid (99.8%) | Dr. Ehrenstorfer | 46717 | CAS No: 135410-20-7 |
Acetonitrile (CAN, 99.9%) | Tedia | AS1122-801 | CAS No: 75-05-8 |
Agar | Solarbio Science & Technology | A8190 | CAS No: 9002-18-0 |
Clothianidin (99.8%) | Dr. Ehrenstorfer | 525 | CAS No: 210880-92-5 |
Dimethoate (98.5%) | Dr. Ehrenstorfer | 109217 | CAS No: 60-51-5 |
Imidacloprid (99.8%) | Dr. Ehrenstorfer | 91029 | CAS No: 138261-41-3 |
Imidaclothiz (99.5%) | Toronto Research Chemical | I275000 | CAS No: 105843-36-5 |
Kinetin (KT, >98.0%) | Solarbio Science & Technology | K8010 | CAS No: 525-79-1 |
Omethoate (98.5%) | Dr. Ehrenstorfer | 105491 | CAS No: 1113-02-6 |
Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) | Solarbio Science & Technology | P8070 | CAS No: 25249-54-1 |
Sucrose | Tocris Bioscience | 5511 | CAS No: 57-50-1 |
Thiamethoxam (99.8%) | Dr. Ehrenstorfer | 20625 | CAS No: 153719-23-4 |
Triphenyltetrazolium Chloride (TTC, 98.0%) | Solarbio Science & Technology | T8170 | CAS No: 298-96-4 |
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D, >98.0%) | Guangzhou Saiguo Biotech | D8100 | CAS No: 94-75-7 |
chiral column | Agilent CYCLOSIL-B | 112-6632 | Chromatography column (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) |
Gas chromatography (GC) | Shimadu | 2010-Plus | Paired with Flame Photometric Detector (FPD) |
High-performance liquid chromatography (HPLC) | Agilent | 1260 | Paired with Ultraviolet detector (UV) |
HSS T3 C18 column | Waters | 186003539 | Chromatography column (100 mm × 2.1 mm × 1.8 μm) |
Ultra-high-performance liquid chromatography (UPLC) | Agilent | 1290-6545 | Tandem quadrupole time-of-flight mass spectrometer (QTOF) |
Ultra-high-performance liquid chromatography (UPLC) | Thermo Scientific | Ultimate 3000-Q Exactive Focus | Connected to a Orbitrap mass spectrometer |