Ex vivo анализ, описанный в этом исследовании с использованием экстрактов гомогената кишечника и иммунофторесценции окрашивания представляет собой новый метод для изучения гипхал морфогенез Candida albicans в желудочно-кишечном тракте. Этот метод может быть использован для исследования экологических сигналов, регулирующих морфогенетический переход в кишечнике.
Candida albicans hyphal morphogenesis в желудочно-кишечном тракте (ГИ) жестко контролируется различными экологическими сигналами, и играет важную роль в распространении и патогенезе этого оппортунистического грибкового патогена. Тем не менее, методы визуализации грибковых гиф в желудочно-кишечном тракте in vivo являются сложными, что ограничивает понимание экологических сигналов в контроле этого процесса морфогенеза. Описанный здесь протокол демонстрирует новый метод ex vivo для визуализации гипхал-морфогенеза в экстрактах гомогената кишечника. Используя анализ ex vivo, это изучение демонстрирует что cecal содержание от антибиотика обработанных мышей, но не от untreated мышей управления, повысить C. albicans гипхальный морфогенез в содержании кишки. Кроме того, добавление назад конкретных групп метаболитов кишечника к содержимому cecal от антибиотико-обработанных мышей дифференциально регулирует гипхальный морфогенез ex vivo. Взятые вместе, этот протокол представляет собой новый метод для выявления и исследования экологических сигналов, которые контролируют C. Albicans гифаль морфогенез в желудочно-кишечном тракте.
Candida albicans является оппортунистическим, полиморфным грибковым патогеном, который обычно commensal, но может пройти морфологические изменения в вирулентной форме, способной вызвать опасные для жизниинфекции у людей с ослабленным иммунитетом 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. C. albicans является ведущей причиной системных нозокомиальных инфекций, с 40-201260% смертности даже при противогрибковомлечении 2,14,15. Хотя C. albicans проживает в различных нишах хозяина включаяженскую репродуктивную систему 16,17, устную полостьздоровых индивидуалов 18 и желудочно-кишечный тракт (GI)тракта 19,20, большинство системных инфекций возникают от тракта GI и более того, Источником системной инфекции часто подтверждаетсяжелудочно-кишечный тракт 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. C. микробиканы патогенности в желудочно-кишечном тракте зависит от широкого спектра факторов; Однако главной характеристикой, необходимой для вирулентности, является переход от морфологии дрожжевых клеток к вирулентной морфологиигипхал-клеток 35,36, 37,38, 39,40,41,42,43,44. C. Albicans крепления и распространения из желудочно-кишечного тракта во время инфекции тесно связано с его способностью к переходу от commensal дрожжей в вирулентной гифы, чтопозволяет грибам вызывать инвазивные заболевания 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53.
Разнообразие факторов в кишечнике, в том числе n-acetylglucosamine, регулируют образование гифаля C. albicans. Поэтому крайне важно сократить пробел в знаниях относительно гипхал-морфогенеза этого грибкового патогена в желудочно-кишечномтракте 54,55,56. Последние данные свидетельствуют отом,что различные метаболиты кишечника дифференциально контролируют гипхалморфогенез C. Albicans in vitro57,58,59,60. Тем не менее, технические ограничения представляют проблемы при попытке изучения C. Albicans гифы формирования в образцах кишечника in vivo, особенно окрашивания дрожжей и клеток гифы и количественного анализа развития гипхала. Чтобы понять гипахал-морфогенез C. albicans в желудочно-кишечном тракте, был разработан метод ex vivo с использованием растворимых экстрактов гомогенизированного содержимого кишечника у мышей для изучения влияния метаболитов на грибковый гипхалморфез. Используя образцы кишечника у мышей, которые устойчивы и восприимчивы к инфекции C. Albicans GI, этот метод поможет определить и изучить влияние метаболитов, антибиотиков и ксенобиотиков на грибковый гипахал морфогенез в желудочно-кишечном тракте.
Метод, описанный здесь представляет собой новый способ исследовать влияние антибиотиков, диетических, ксенобиотических и терапевтических воздействий на C. Albicans hyphal морфогенез в желудочно-кишечном тракте. Поскольку большинство системных инфекций происходятиз желудочно…
The authors have nothing to disclose.
Авторы признают ресурсы и поддержку со стороны Среднего Запада университета сотовых и молекулярных основных научно-исследовательских объектов.
1 – 10 µL Pipet Tips | Fisher Scientific | 02-707-454 | Misc |
100 – 1000 µL Pipet Tips | Fisher Scientific | 02-707-400 | Misc |
20 – 200 µL Pipet Tips | Fisher Scientific | 02-707-451 | Misc |
2-methylbutyric acid | Sigma | 193070-25G | hyphal-inhibitory compound |
488 goat anti-rabbit IgG | Invitrogen (Fisher) | A11008 | IF Staining secondary ab |
Agar | Fisher | BP1423-500 | YPD agar component |
Automated Imaging Microscope | Keyence | BZX700 | |
Candida Albicans Antibody | Invitrogen (Fisher) | PA1-27158 | IF Staining primary ab |
cefoperazone | Cayman | 16113 | antibiotic |
deoxycholic acid | Sigma | 30960 | hyphal-inhibitory compound |
D-Glucose | Fisher | D16-500 | hyphal-promoting compound |
forceps | Fisher | 08-885 | |
lactic acid | Alfa Aesar | AAAL13242-06 | hyphal-inhibitory compound |
lithocholic acid | Sigma | L6250-10G | hyphal-inhibitory compound |
palmitic acid | Sigma | P5585-10G | hyphal-inhibitory compound |
Paraformaldehyde | Alfa Aesar | A11313 | IF Staining fixative |
Phosphate-buffered saline (PBS), 10x | Alfa Aesar | J62692 | PBS component |
p-tolylacetic acid | SCBT | sc-257959 | hyphal-inhibitory compound |
sebacic acid | Sigma | 283258-250G | hyphal-inhibitory compound |
sharp ended scissors | Fisher | 28301 | |
sterile Milli-Q water | N/A | N/A | Misc |
YPD Broth | BD Biosciences | 242810 | YPD agar component |