פרוטוקול זה מתאר שיטה חזקה לשימוש בהגדרות תפוקה גבוהה כדי לסנן את היעילות האנטיבקטריאלית של קוקטיילים בקטריופאז ‘.
פתוגנים חיידקיים מאתגרים ללא הרף מערכות בטיחות מזון ברחבי העולם. עם חששות גוברים לגבי הופעתם של חיידקים עמידים לחום וחיטוי, חומרים אנטיבקטריאליים חדשניים, נדרשים בדחיפות. אסטרטגיית ביו-שליטה מבוססת בקטריופאז’ היא שימוש טיפולי בפאג’ים כדי לשלוט בפתוגנים חיידקיים בסביבה חקלאית. פלג ביו-שלון מקובל יותר ויותר כטכנולוגיה בת קיימא, יעילה בטיהור פתוגנים המועברים במזון. כדי להבטיח תוצאות ביו-שלון יעילות, הקרנה שיטתית של שילובי פאג’ נגד חיידקים ממוקדים בתנאים סביבתיים נדרשים היא קריטית. יעילות אנטיבקטריאלית של קוקטיילים פאג ‘עשוי להיות מושפע פוג’נדרה ושילוב, זנים חיידקיים ממוקדים, ריבוי של זיהום, טמפרטורה, וזמן. כדי לנסח קוקטייל פאג’ עם יעילות מעולה, השיטה המוצעת הייתה להעריך באופן שיטתי את האפקטיביות של פאג’ים בודדים וקוקטיילים פאג ‘בהריגת פתוגנים חיידקיים המועברים במזון בתנאים ממוקדים. יעילות ההרג החיידקי הייתה מנוטרת על ידי מדידת צפיפות אופטית בטמפרטורות ובמקופות הזמן הרצויות. יעילות פאג ‘ מעולה נקבעה על ידי עיכוב מוחלט של צמיחת חיידקים. השיטה המוצעת היא גישה חזקה ומבוססת ראיות כדי להקל על ניסוח קוקטיילים פאג ‘עם יעילות אנטיבקטריאלית מעולה.
בקטריופאג’ים (פאג’ים) הם וירוסים הפולשים באופן טבעי לתאי חיידקים, משבשים את חילוף החומרים החיידקי וגורמים לתסיסה של החיידק. בניגוד מיקרוביאלים קונבנציונליים (למשל, אנטיביוטיקה), ספקטרום המארח פאג ‘צר יחסית, רק מסוגל להדביק קבוצה ממוקדת של מינים חיידקיים או זנים ולכן צריך למזער את ההשפעות המשניות על מיקרוביוטה לטובת בעלי חיים ובריאות האדם. עם עליית ההתנגדות מיקרוביאלית (AMR), פאג’ים ונגזרותיהם מובילים לאנטי מיקרוביאלים חלופיים לשליטה במחלות זיהומיות חיידקיות, כולל זיהומים חיידקיים AMR בבני אדם ובעלי חיים1,2. פאג’ים אישרו פוטנציאל טיפולי נגד >20 פתוגנים חיידקיים הגורמים לזיהומים שטחיים וזיהומים של מערכת הנשימה העליונה ומערכת העיכול של בני אדם3.
במסגרות חקלאיות, אסטרטגיה ביו-שליטה מבוססת פאג’ היא שימוש טיפולי בפאג’ים לשליטה בפתוגנים חיידקיים. פלג ביו-קונטרול מקובלת היטב כטכנולוגיה ירוקה, יעילה בטיהור פתוגנים המועברים במזון (למשל, שיגה-רעלן המייצרת Escherichia coli (STEC), סלמונלה וליסטריה) במזונות שונים4,5. בנוסף, פאג’ים יכולים לשמש כחיובי חיטוי למשטחי עיבוד מזון ומחבואים של בעלי חיים, אשר ניתן לשלב במערכות מיקרוביאלית קונבנציונליות (למשל, כימיקלים, קיטור, פיסטור מים חמים) כדי לשפר את התוצאות הרצויות ולהפחית את ההשפעות הסביבתיות. השימוש בפאג’ים להפחתת חיידקים זואונוטיים בבעלי חיים הוא גם מבטיח1. עם זאת, יש צורך להתמודד עם האתגרים הטכניים כדי לשפר את התוצאות מגישת הפיאג’ הביו-שלם שתיושם באופן פופולרי במערכות ייצור מזון מגוונות. האתגר העיקרי הוא היעילות הלקויה של פאג’ים עקב התפתחות מוטציות עמידות בפני חיידקים5 ושינויים בפיזיולוגיה חיידקית עקב חשיפה ללחצים סביבתיים6.
כדי למזער את הסיכון להתנגדות פאג ‘, קוקטיילים פאג ‘(כלומר, שילוב של פאג ‘מרובים) מוצעים ושיפרו את העוצמה הביו-שלולטת בחקלאות ובהגדרות חקלאות ימית7. עם זאת, ממספר מחקרים, הוכח כי קוקטיילים פאג לא תמיד מציעים יעילות טובה יותר מאשר הממשל של פאג ‘אחד. לדוגמה, קוקטייל של 3 פאג’ים דמויי T4 היה מגוון מארח צר יותר נגד זני E. coli8. יתר על כן, AKFV33, חבר Tequintavirus, היה יעילות רבה יותר מאשר קוקטייל של ארבעה פאג ‘בהסרת E. coli O157 מבשר בקר, למרות טמפרטורות הדגירה להחיל4. לאחרונה, דווח כי האפקטיביות של פאג’ים בודדים אינה מנבאת את היעילות של קוקטיילים פאג ‘לשליטה O1579, כמו אינטראקציות בין פאג ‘מרובים יכול לשנות את היעילות. והכי חשוב, גורמים רבים, כגון פישנג’נדרה ושילובים, זנים ממוקדים ו- MOIs, וטמפרטורות ודגירה וזמני דגירה, עשויים להשפיע על אינטראקציות בין פאג’ים. לכן, סינון קפדני של שילובים של פאג’ים נגד חיידקים ספציפיים כדי להעריך סינרגיה או סיוע פאג ‘, או לפחות כדי להבטיח אנטגוניזם פאג מינימלי בתנאים סביבתיים ספציפיים, חשוב מאוד לתוצאות אופטימליות. כאן, שיטה מתוארת כדי להעריך באופן שיטתי את היעילות של שילובי פאג ‘שונים נגד פתוגנים המועברים במזון תחת מגוון של תנאים סביבתיים. היתרון של גישה זו הוא לאפשר סינון של כל הגורמים הביוטיים והאביוטיים האפשריים הצפויים להשפיע על היעילות האנטיבקטריאלית של פאג’ים בהגדרות טבעיות. בפרוטוקול, STEC O157 והפאג’ים הנגועים שלהם מועסקים כדוגמה.
פרוטוקול זה תיאר גישה חזקה להערכה שיטתית של יעילות הפאג’ נגד פתוגנים המועברים במזון, כולל STEC9 וסלמונלה10. צעד קריטי אחד הוא בעת דילול תרבית הלילה של חיידקים, באמצעות מדיום מקורר מראש מניפולציה דילול עם דלי קרח מומלץ למזער את הצמיחה החיידקית הפוטנציאלית. בנוסף, דילול פאג’ הוכן לפני דילול תרבית החיידקים. שלב הספירה 2.8 סיפק מספרים בפועל של אינוקולום חיידקי לחישוב של MOI הסופי שהוחל. להכנת פאג’, נעשה שימוש כללי ב-phage lysates גולמי שהוכן על ידי פילטר פאג’ הנגוע ב-6-4 שעות של תרבית החיידקים. הצעד הקריטי הקשור לזיהום פאג’ הוא תמיד להשתמש במלאי עבודה פאג’י שהוכנו תוך 3 חודשים. צנרת מדויקת ביותר (במיוחד בעת שימוש בפיפטה רב ערוצית) ואחידות הגישה חיוניות גם כדי להשיג תוצאות דומות וניתנות לפרשנות. TSB שונה בתוספת 10 mM של Mg2+ שימש לדלל פאג’ים, תרבית חיידקים, ובסיס בינוני כדי לייעל את הספיגה והזיהום של פאג’ים.
ככל שחיידקים מתרבים בשלב היומן, אפילו מתחת לטמפרטורת האינקובטור, מומלץ להשתמש בתרבית לילה מדוללת במקום בתרבית שלב העץ, כדי למזער את הצמיחה החיידקית הפוטנציאלית.
לפרוטוקול המוצע יש מגבלות. ראשית, מכיוון שמיקרו-לוח יכול להכיל רק 200 μL, דגירה ממושכת עלולה לגרום לאידוי משמעותי ואינה מומלצת. במקרה זה, בדיקת הישבן לא יכולה להיות מתאימה לחיידקים הגדלים לאט. שנית, הפרוטוקול המוצע לא היה מסוגל לפקח על הגברה של פאג’ים. שלישית, פרוטוקול זה לא יכול היה לפקח על התפתחות ההתנגדות פאג לאורך זמן, גורם קריטי הקובע את התוצאה של טיפול phage11,12. ניסויי מעקב נדרשים כדי להעריך את הביצועים הנוספים של הקוקטייל המשפיע ביותר בהקרנה במניעת הופעתם של מוטציות אנטי-פאג’ במערכת תרבות מרק נרחבת ובמטריטריות ביולוגיות אחרות.
בניגוד מיקרוביאלים קונבנציונליים, האופי הביולוגי של פאג’ים משפיע על המורכבות של ביו-שליטה ושימוש טיפולי בהגדרות מעשיות. באופן קונבנציונלי, בחירה רציונלית של קוקטיילים פאג ‘מבוסס בעיקר על פעילות ליטית ואת מגוון המארח של פאג’ים. מועמדי פאג’ עם הפעילות הטיקית החזקה ביותר וטווח המארחים הרחב ביותר מומלצים לעתים קרובות 13,14. עם זאת, בהתבסס על המחקר הנוכחי, פאג’ים כגון rV5 ו- T1, אם כי לבדם לא אלימים כמו T4 ו- T5, הקלו מאוד על התוצאה הכללית של הביו-שליטה בשילוב עם T4 ו / או T5. כתוצאה מכך, כדי להשיג יעילות מעולה של קוקטיילים פאג ‘, הקרנה מערכתית של פעילות אנטיבקטריאלית של שילובי פאג ‘פוטנציאליים נגד זנים מארח ממוקד בתנאים סביבתיים הרצויים מומלץ. בנוסף, קביעת קולטנים למועמדים פאג ‘והכללת פאג’ים עם קולטנים שונים עשויים למנוע תחרות על התקשרות מארח, לסכל התפתחות מהירה של מוטציות אנטי פאג ‘, ולשפר את תוצאות הביו-שלולטור13.
שיטה זו אפשרה כימות מדויק של קינטיקה של פאג’ תמוגה בפורמט בעל תפוקה גבוהה. יתר על כן, היא אפשרה הערכה שיטתית של גורמים ביולוגיים וסביבתיים שונים על היעילות האנטיבקטריאלית של מגוון של פאג’ים, ובכך להקל על ניסוח קוקטיילים פאג ‘עם תוצאות אופטימליות. ההנחה היא שהיישומים וההתפתחות העתידיים של השיטה כרוכים בניטור היעילות של כל פאג’ים בתוך קוקטיילים פאג’ על ידי תיוג פלואורסצנטי של פאג’ים. בנוסף לפרוטוקול המוצע, הבנת דטרמיננטים גנטיים המקדמים השפעות סינרגטיות והקלה בין פאג’ים בעת הדבקה משותפת של פונדקאי אחד תקל על ניסוח קוקטיילים פאג ‘ מתאימים עם יעילות מעולה.
The authors have nothing to disclose.
מחקר זה נתמך על ידי המועצה למדעי הטבע ומחקר ההנדסה של קנדה (NSERC Discovery Grant, RGPIN-2019-04384), קרן קנדה לחדשנות (פרויקט # 38710) וקרן החדשנות הגדולה, אלברטה. אנו מודים לד”ר ג’ון קסטליק על עריכת כתב היד.
Essential supplies, reagents, and equipment | |||
Inoculating loops | VWR | 12000-806 | |
Magnesium sulfate heptahydrate | Sigma | 1374361 | MgSO4.7H2O |
Petri Dishes with Clear Lid | Fisher | FB0875713 | Diameter: 100 mm, sterile |
Phosphate-buffered saline (PBS) | Fisher | 10010023 | |
Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+ | METTLER TOLEDO | 17014382 | |
Pipet-Lite LTS Pipette L-300XLS+ | METTLER TOLEDO | 17014405 | |
Pipet-Lite Multi Pipette L12-20XLS+ | METTLER TOLEDO | 17013808 | |
Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-20XLS+ | METTLER TOLEDO | 17014412 | |
Pipette Tips RT LTS 1000µL FL 768A/8-low retention | METTLER TOLEDO | 30389213 | |
Pipette Tips SR LTS 20µL F 960A/5 | METTLER TOLEDO | 17005860 | |
Pipette Tips SR LTS 300µL 768A/4 | METTLER TOLEDO | 17005867 | no filter |
Reservoir | METTLER TOLEDO | 89094-662 | |
Sterile, clear, 96-well flat-bottom polystyrene microplates with lids | Fisher | 168055 | |
Tryptic soy agar (TSA) | Sigma | 105458-0500 | |
Tryptic soy broth (TSB) | Sigma | 105459-0500 | |
T-Shaped Cell Spreaders | VWR | 76299-566 | |
Instruments | |||
Analog Vortex Mixer | Fisher | 02-215-414 | |
Compact Microbiological Incubators | Fisher | 50125590H | |
Magnetic Stirrer Hotplates | FIsher | 13-889-335 | |
Polygon Stir Bars | FIsher | 14-512-125 | length: 20 mm |
Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Reader | Fisher | BTNEO2M | |
Software | |||
SAS | SAS Institute | 9.4 |