تم عرض طريقة جديدة لإعداد العينات لتحليل المستعمرات البكتيرية الكبيرة القائمة على أجار عبر قياس الطيف الكتلي لتصوير الليزر / التأين بمساعدة المصفوفة.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
تم عرض طريقة جديدة لإعداد العينات لتحليل المستعمرات البكتيرية الكبيرة القائمة على أجار عبر قياس الطيف الكتلي لتصوير الليزر / التأين بمساعدة المصفوفة.
يمثل فهم العواقب الأيضية للتفاعلات الميكروبية التي تحدث أثناء العدوى تحديا فريدا لمجال التصوير الطبي الحيوي. يمثل قياس الطيف الكتلي للتصوير بالامتزاز / التأين بالليزر بمساعدة المصفوفة (MALDI) طريقة تصوير في الموقع خالية من الملصقات قادرة على توليد خرائط مكانية لمجموعة واسعة من الأيضات. في حين يتم الآن تحليل عينات الأنسجة المقسمة بشكل روتيني عبر هذه التقنية ، فإن تحليلات قياس الطيف الكتلي التصويرية للركائز غير التقليدية ، مثل المستعمرات البكتيرية التي تزرع عادة على أجار في أبحاث علم الأحياء الدقيقة ، لا تزال صعبة بسبب ارتفاع محتوى الماء والتضاريس غير المستوية لهذه العينات. توضح هذه الورقة سير عمل إعداد العينة للسماح بتصوير تحليلات قياس الطيف الكتلي لأنواع العينات هذه. وتتمثل هذه العملية في استخدام مستعمرات كبيرة للاستزراع البكتيري المشترك لاثنين من مسببات الأمراض المعدية المعوية: المطثية العسيرة والمكورات المعوية البرازية. كما تبين أن دراسة التفاعلات الميكروبية في بيئة الآجار المحددة جيدا هذه تكمل دراسات الأنسجة التي تهدف إلى فهم التعاون الأيضي الميكروبي بين هذين الكائنين الممرضين في نماذج عدوى الفئران. يتم تقديم تحليلات قياس الطيف الكتلي التصويري لمستقلبات الأحماض الأمينية أرجينين وأورنيثين كبيانات تمثيلية. تنطبق هذه الطريقة على نطاق واسع على التحليلات الأخرى ، ومسببات الأمراض أو الأمراض الميكروبية ، وأنواع الأنسجة حيث يكون القياس المكاني للكيمياء الحيوية الخلوية أو الأنسجية مطلوبا.
الميكروبيوم البشري هو نظام بيئي ديناميكي للغاية يتضمن تفاعلات جزيئية للبكتيريا والفيروسات والعتائق وغيرها من حقيقيات النوى الميكروبية. في حين تمت دراسة العلاقات الميكروبية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة ، لا يزال هناك الكثير مما يجب فهمه حول العمليات الميكروبية على المستوى الكيميائي 1,2. ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم توفر الأدوات القادرة على قياس البيئات الميكروبية المعقدة بدقة. أتاح التقدم في مجال قياس الطيف الكتلي التصويري (IMS) على مدار العقد الماضي رسم الخرائط المكانية في الموقع وبدون تسمية للعديد من المستقلبات والدهون والبروتينات في الركائز البيولوجية 3,4. برز الامتزاز / التأين بالليزر بمساعدة المصفوفة (MALDI) باعتباره أكثر تقنيات التأين شيوعا المستخدمة في تصوير قياس الطيف الكتلي ، بما في ذلك استخدام ليزر الأشعة فوق البنفسجية لاستئصال المواد من سطح قسم الأنسجة الرقيقة للقياس بواسطة قياس الطيفالكتلي 4. يتم تسهيل هذه العملية من خلال تطبيق مصفوفة كيميائية مطبقة بشكل متجانس على سطح العينة ، مما يسمح بإجراء قياسات متسلسلة في نمط نقطي عبر سطح العينة. ثم يتم إنشاء الخرائط الحرارية لشدة الأيونات المراد تحليلها بعد الحصول على البيانات. مكنت التطورات الحديثة في مصادر التأين وتقنيات أخذ العينات من تحليل الركائز غير التقليدية مثل العينات الخلوية البكتيرية 5 والثدييات 6،7،8 المزروعة على أجارالمغذيات. يمكن أن توفر المعلومات المكانية الجزيئية التي يوفرها IMS نظرة ثاقبة فريدة في الاتصالات الكيميائية الحيوية لتفاعلات الميكروب والميكروب المضيف أثناء العدوى9،10،11،12،13،14.
عند الإصابة بعدوى المطثية العسيرة (CDI) ، تتعرض المطثية العسيرة لبيئة ميكروبية سريعة التغير في الجهاز الهضمي ، حيث من المحتمل أن تؤثر التفاعلات متعددة الميكروبات على نتائج العدوى15،16. والمثير للدهشة أنه لا يعرف سوى القليل عن الآليات الجزيئية للتفاعلات بين المطثية العسيرة والميكروبات المقيمة أثناء العدوى. على سبيل المثال ، المكورات المعوية هي فئة من مسببات الأمراض المتعايشة الانتهازية في ميكروبيوم الأمعاء وقد ارتبطت بزيادة التعرض وشدة CDI17،18،19،20. ومع ذلك ، لا يعرف سوى القليل عن الآليات الجزيئية للتفاعلات بين مسببات الأمراض هذه. لتصور اتصال الجزيئات الصغيرة بين أعضاء ميكروبيوم الأمعاء ، نمت المستعمرات البكتيرية هنا على أجار لمحاكاة تفاعلات الميكروب والميكروب وتكوين الأغشية الحيوية البكتيرية في بيئة خاضعة للرقابة. ومع ذلك ، فإن الحصول على توزيعات أيضية تمثيلية على تحليل قياس الطيف الكتلي التصويري MALDI لعينات الثقافة البكتيرية يمثل تحديا بسبب المحتوى المائي العالي والتضاريس السطحية غير المستوية لهذه العينات. يحدث هذا إلى حد كبير بسبب الطبيعة المحبة للماء للغاية للأجار واستجابة سطح أجار غير المنتظمة أثناء إزالة الرطوبة.
كما أن المحتوى المائي العالي للأجار يمكن أن يجعل من الصعب تحقيق طلاء متجانس لمصفوفة MALDI ويمكن أن يتداخل مع تحليل MALDI اللاحق الذي يتم إجراؤه في الفراغ21. على سبيل المثال ، تعمل العديد من مصادر MALDI عند ضغوط تتراوح بين 0.1 و 10 Torr ، وهو فراغ كاف لإزالة الرطوبة من الآجار ويمكن أن يتسبب في تشوه العينة. هذه التغيرات المورفولوجية في الآجار الناجم عن بيئة الفراغ تسبب فقاعات وتشقق في مادة الآجار المجففة. تقلل هذه القطع الأثرية من التصاق الآجار بالشريحة ويمكن أن تتسبب في فك العينة أو تقشرها في نظام تفريغ الجهاز. يمكن أن يصل سمك عينات الآجار إلى 5 مم من الشريحة ، مما قد يؤدي إلى خلوص غير كاف من البصريات الأيونية داخل الجهاز ، مما يتسبب في تلوث و / أو تلف بصريات أيون الأجهزة. يمكن أن تؤدي هذه التأثيرات التراكمية إلى تخفيضات في الإشارة الأيونية العاكسة لتضاريس السطح ، بدلا من التفاعلات الكيميائية الحيوية الميكروبية الأساسية. يجب تجفيف عينات أجار بشكل متجانس والالتصاق بشدة بشريحة مجهرية قبل تحليلها في الفراغ.
توضح هذه الورقة سير عمل تحضير العينة للتجفيف المتحكم فيه للمستعمرات الكبيرة للثقافة البكتيرية المزروعة على وسط أجار. تضمن عملية التجفيف البطيئة متعددة الخطوات (مقارنة بتلك التي تم الإبلاغ عنها سابقا) أن الآجار سوف يجف بشكل موحد مع تقليل آثار الفقاعات أو تكسير عينات الآجار المثبتة على شرائح المجهر. باستخدام طريقة التجفيف التدريجي هذه ، يتم لصق العينات بشدة بشريحة المجهر وقابلة للتطبيق اللاحق للمصفوفة وتحليل MALDI. ويتجلى ذلك باستخدام مستعمرات بكتيرية نموذجية من المطثية العسيرة نمت على نماذج أنسجة الآجار والفئران التي تؤوي CDI مع وبدون وجود مسببات الأمراض المتعايشة والانتهازية ، المكورات المعوية البرازية. تسمح تحليلات قياس الطيف الكتلي التصويري MALDI لكل من النماذج البكتيرية والأنسجة برسم الخرائط المكانية لملامح مستقلب الأحماض الأمينية ، مما يوفر نظرة ثاقبة جديدة حول التمثيل الغذائي للميكروبات الحيوية والاتصالات.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ملاحظة: تمت الموافقة على التجارب على الحيوانات من قبل لجان رعاية واستخدام الحيوان في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وكلية الطب بجامعة بنسلفانيا بيرلمان (بروتوكولات IAC 18-001316 و 806279).
تنبيه: المطثية العسيرة (المطثية العسيرة) والمكورات المعوية البرازية (E. faecalis) هي مسببات الأمراض BSLII ويجب التعامل معها بحذر شديد. استخدم بروتوكولات إزالة التلوث المناسبة عند الضرورة.
1. نمو المستعمرات الكبيرة للثقافة البكتيرية والتحضير للشحن بين عشية وضحاها
2. التجفيف المحيط ل المطثية العسيرة + المستعمرات الكبيرة البكتيرية البرازية
3. الفراغ والتجفيف بوساطة الحرارة من المطثية العسيرة + E. البراز المستعمرات البكتيرية الكبيرة
ملاحظة: تم بناء جهاز تجفيف فراغي مصمم خصيصا (الشكل 1) لتسهيل إزالة الرطوبة الزائدة من عينات أجار. يستخدم هذا الجهاز مضخة تفريغ دوارة دوارة متصلة في خط بفلتر حيوي HEPA ، ومصيدة باردة ، وغرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، حيث يتم وضع العينات البكتيرية. يتم توصيل محول الجهد المتغير بخيوط سلكية معزولة ، مما يسمح للمستخدم بتسخين الغرفة لتسريع عملية التجفيف.
4. تطبيق مصفوفة MALDI عن طريق الرش الآلي
ملاحظة: بعد تجفيف عينات الأغاروز تماما وانخفاض ارتفاع أقسام الاستزراع بشكل ملحوظ ، استخدم بخاخ مصفوفة روبوتي لتطبيق طلاء رقيق لمركب مصفوفة MALDI كيميائي بشكل متجانس. يجب إجراء هذا الإجراء في غطاء دخان كيميائي وبمعدات الحماية الشخصية المناسبة ، بما في ذلك القفازات ونظارات المختبر ومعطف المختبر.
5. إعداد المستعمرات البكتيرية الكبيرة للحصول على بيانات قياس الطيف الكتلي التصويري MALDI
ملاحظة: تم إجراء جميع تحليلات قياس الطيف الكتلي التصويري باستخدام مطياف الكتلة بالرنين السيكلوتروني لتحويل فورييه (FTICR). تم تجهيز هذه الأداة بنظام ليزر Nd: YAG MALDI (2 كيلو هرتز ، 355 نانومتر).
6. تحليل بيانات قياس الطيف الكتلي للتصوير وتحديد المركبات
7. تحضير وشحن المكافحة غير المصابة وأنسجة فأر C. difficile المصابة
8. الاستئصال بالتبريد لفيروس التحكم غير المصاب C. العسيرة - أنسجة الفئران المصابة
9. تحضير مجموعة التحكم غير المصابة مقابل أنسجة سيكال الفأر المصابة بالمطثية العسيرة لتطبيق المصفوفة وقياس الطيف الكتلي التصويري MALDI
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
لقد أجرينا قياس الطيف الكتلي للتصوير MALDI بالمستقلب للمستعمرات البكتيرية النموذجية والفئران المستعمرة مع E. faecalis و C. difficile لدراسة دور الأحماض الأمينية في تفاعلات الميكروب والميكروب. تعمل المستعمرات البكتيرية الكبيرة المزروعة على أجار كنموذج محدد جيدا لتحليل التغيرات الكيميائية الحيوية المميزة في تكوين الأغشية الحيوية البكتيرية. من المهم ضمان عملية تجفيف محكومة لمستعمرات الثقافة البكتيرية الكبيرة المزروعة على وسط أجار لتقليل التشوهات والتشقق في سطح أجار. تم تحقيق ذلك من خلال عملية من خ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
أثناء قياس الطيف الكتلي للتصوير MALDI ، من المهم أن يكون لديك سطح عينة مسطح لتوفير قطر بؤري ثابت لليزر MALDI الساقط على ركيزة العينة. يمكن أن تتسبب الانحرافات في ارتفاع العينة في انحراف شعاع الليزر MALDI عن التركيز ، مما يتسبب في حدوث تغييرات في قطر الحزمة وشدتها ، مما قد يؤثر على كفاءة تأين MALDI. يمكن أن تؤدي هذه التغيرات في كفاءة التأين إلى اختلافات في شدة التحليل عبر سطح الأنسجة لا تعكس الكيمياء الحيوية الأساسية للأنسجة ، ولكنها بدلا من ذلك تعكس تضاريس السطح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم مصادر التأين MALDI تعمل عند ضغ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
يعلن أصحاب البلاغ عدم وجود مصالح مالية متنافسة.
تم دعم هذا العمل من قبل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) المعهد الوطني للعلوم الطبية العامة (NIGMS) بموجب جائزة GM138660. تم دعم JTS من قبل زمالة تشارلز ومونيكا بوركيت الصيفية للعائلة من جامعة فلوريدا. تم دعم JPZ من خلال منح المعاهد الوطنية للصحة K22AI7220 (NIAID) و R35GM138369 (NIGMS). تم دعم ABS من خلال منحة التدريب على البيولوجيا الخلوية والجزيئية في جامعة بنسلفانيا (T32GM07229).
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 0.2 & m Titan3 مرشحات حقنة النايلون | Thermo Scientific | 42225-NN | |
| 1،5-diaminonaphthalene MALDI مصفوفة | Sigma Aldrich | 2243-62-1 | |
| 20 مل Henke Ject محاقن قفل | Henke Sass Wolf | 4200.000V0 & nbsp ؛ | |
| الفراغ الحراري من سلسلة 275i | شركة Kurt J. Lesker | KJL275807LL | |
| 7T solariX FTICR مطياف الكتلة المجهزة بنظام ليزر Smartbeam II Nd: YAG MALDI (2 كيلو هرتز ، 355 نانومتر) ؛ | Bruker Daltonics | ||
| ، مناسب ل HPLC | Sigma Aldrich | 64-19-7 | |
| Acetonitrile ، مناسب ل HPLC ، درجة التدرج ، & ge ؛ 99.9٪ | سيجما ألدريتش | 75-05-8 | |
| محلول هيدروكسيد الأمونيوم ، 28٪ NH3< / sub> في H2< / sub>O ، & ge ؛ 99.99٪ أساس المعادن النزرة | Sigma Aldrich | 1336-21-6 | |
| أكياس المخاطر البيولوجية القابلة للتعقيم: 55 جالون | Grainger | 45TV10 | |
| أكياس نقل العينات Biohazard (8 × 8 بوصات) | فيشر ساينتفيك | 01-800-07 | |
| مرق ضخ القلب في الدماغ | BD Biosciences | 90003-040 | |
| C57BL / 6 ذكور الفئران ؛ | جاكسون مختبرات | ||
| CanoScan 9000F Mark II الماسح الضوئي للصور والمستندات | Canon | ||
| CM 3050S Research cryomicrotome | Leica Biosystems | ||
| Desiccator cabinet | Sigma Aldrich | Z268135 | |
| Diamond Tip Scriber ، Electron Microscopy Sciences | فيشر ساينتفيك | 50-254-51 | |
| كريات Drierite المجففة | Drierite | 21005 | |
| الإيثانول ، 200 Proof | Decon Labs | 2701 | |
| flexImaging Software | Bruker Daltonics | ||
| ftmsControl Software | Bruker Daltonics | ||
| Glass فراغ | مصيدة Sigma Aldrich | Z549460 | |
| البخاخ الآلي HTX M5 TM | HTX Technologies | ||
| المجهر المطلي بأكسيد القصدير الإنديوم (ITO) Delta | Technologies | CG-81IN-S115 | |
| مرشح HEPA في الخط لمضخة | التفريغ LABCONCO | 7386500 | |
| الميثانول ، HPLC Grade | Fisher Chemical | 67-56-1 | |
| MTP محول الشرائح II | Bruker Daltonics | 235380 | |
| مركب درجة حرارة القطع المثلى (OCT) | Fischer Scientific | 23-730-571 | |
| Peridox RTU مبيد الأبواغ, مطهر ومنظف | CONTEC | CR85335 | |
| PTFE (تفلون) الشرائح المطبوعة ، علوم المجهر الإلكتروني | VWR | 100488-874 | |
| مضخة فراغ دوارة دوارة RV8 | Edwards | A65401903 | |
| Tissue-Tek Accu-Edge يمكن التخلص منها شفرات ميكروتوم عالية | علوم المجهر الإلكتروني | 63068-HP | |
| أنابيب فراغ شفافة | كول بالمر | EW-06414-30 | |
| Ultragrade 19 زيت مضخة فراغ | إدواردز | H11025011 | |
| محول الجهد المتغير | Powerstat | ||
| الماء ، مناسب ل HPLC | Sigma Aldrich | 7732-18-5 | |
| قارورة ديوار واسعة الفم | Sigma Aldrich | Z120790 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.