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Artículo de método

Desreplicación de antibióticos utilizando la plataforma de resistencia a antibióticos

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DOI:

10.3791/60536

17 de octubre de 2019

En este artículo

Resumen

Describimos una plataforma que utiliza una biblioteca de Escherichia coli isogénica resistente a antibióticos para la dereplicación de antibióticos. La identidad de un antibiótico producido por bacterias u hongos puede deducirse por el crecimiento de E. coli expresando su respectivo gen de resistencia. Esta plataforma es económicamente eficaz y eficiente en el tiempo.

Resumen

Uno de los principales desafíos en la búsqueda de nuevos antibióticos a partir de extractos de productos naturales es el redescubrimiento de compuestos comunes. Para hacer frente a este desafío, la desreplicación, que es el proceso de identificación de compuestos conocidos, se realiza en muestras de interés. Los métodos de desreplicación, como la separación analítica, seguido de la espectrometría de masas, consumen mucho tiempo y consumen muchos recursos. Para mejorar el proceso de desreplicación, hemos desarrollado la plataforma de resistencia a antibióticos (ARP). La ARP es una biblioteca de aproximadamente 100 genes de resistencia a antibióticos que han sido clonados individualmente en Escherichia coli. Esta colección de cepas tiene muchas aplicaciones, incluyendo un método rentable y fácil para la dereplicación de antibióticos. El proceso consiste en la fermentación de microbios productores de antibióticos en la superficie de platos rectangulares de Petri que contienen medio sólido, permitiendo así la secreción y difusión de metabolitos secundarios a través del medio. Después de un período de fermentación de 6 días, se elimina la biomasa microbiana, y se añade una fina superposición de agar a la placa Petri para crear una superficie lisa y permitir el crecimiento de las cepas indicadoras de E. coli. Nuestra colección de cepas ARP se fija a la superficie de la placa Petri que contiene antibióticos. La placa se incuba a continuación durante la noche para permitir el crecimiento de E. coli en la superficie de la superposición. Sólo crecen en esta superficie cepas que contienen resistencia a un antibiótico específico (o clase) permitiendo una rápida identificación del compuesto producido. Este método se ha utilizado con éxito para la identificación de los productores de antibióticos conocidos y como un medio para identificar aquellos que producen nuevos compuestos.

Introducción

Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, los productos naturales derivados de microorganismos ambientales han demostrado ser una rica fuente de compuestos antimicrobianos1. Aproximadamente el 80% de los antibióticos de productos naturales se derivan de bacterias del género Streptomyces y otros actinomycetes, mientras que el 20% restante es producido por las especies de hongos1. Algunos de los andamios antibiótico más comunes utilizados en la clínica, tales como los lactams, las tetraciclinas, las rifamicinas y los aminoglucósidos, fueron originalmente aislados de los microbios2. ....

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Protocolo

1. Preparación de las existencias de glicerol de la biblioteca E. coli (a partir de inclinadores de agar)

  1. Rayar las cepas ARP/MARP E. coli del caldo de lisabagenia (LB) inclina sobre platos de Petri que contienen agar LB y el marcador seleccionable apropiado (Tabla 1).
  2. Preparar cultivos para cada una de las cepas de E. coli inoculando 3 ml de LB que contengan el marcador seleccionable apropiado con una sola colonia. Crecer durante la noche a 37oC con aireación (250 rpm).
  3. Combinar 800 ml de cultivo y 200 ml de glicerol estéril al 80% en un criovial de 1,8 ml. Mezcle invirtiendo los tubos 3 x 4 ve....

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Resultados

Los siguientes resultados se obtuvieron cuando se desató una colección de cepas de interés productoras de antibióticos utilizando el ARP y/o ELP.

En la Figura 1se muestra un diagrama del flujo de trabajo de desreplicación ARP/MARP y los mapas de placas de biblioteca se muestran en la Figura suplementaria 1 y en la Figura complementaria 2. La Figura 2 demuestra un resultado positivo de desreplicación e.......

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Discusión

El protocolo descrito anteriormente puede aplicarse tanto al descubrimiento de nuevos compuestos antimicrobianos como a los adyuvantes que pueden utilizarse junto con los antibióticos existentes para rescatar su actividad. La plataforma aprovecha la alta especificidad del sustrato de los mecanismos de resistencia y sus antibióticos cognados, para desreplicar compuestos dentro de extractos de productos naturales crudos. Aunque el tiempo necesario para que las placas de desreplicación se preparen es largo (2 semanas), el p.......

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Divulgaciones

Los autores no tienen nada que revelar.

Agradecimientos

La investigación en el laboratorio Wright relacionada con el ARP/MARP fue apoyada por el Fondo de Investigación de Ontario y la subvención de los Institutos Canadienses de Investigación Sanitaria (FRN-148463). Nos gustaría reconocer a Sommer Chou por ayudar en la expansión y organización de la biblioteca ARP.

....

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Materiales

Lista de materiales utilizados en este artículo
NombreEmpresaNúmero de catálogoComentarios
AgarBio ShopAGR003.5
AlumaSeal CS Films para almacenamiento en fríoSigma-AldrichZ722642-50EA
Ampicilina Sal SódicaBio ShopAMP201.100
BBL Caldo Mueller Hinton II (Catiónico Ajustado)Becton Dickinson212322
BBL Phytone Peptona (Soytone)Becton Dickinson211906
Carbonato de calcioBio ShopCAR303.500
Casamino acidBio Basic3060
Aplicadores con punta de algodónFisher Scientific23-400-101
CryoPure Tube 1,8 mL mix.colorSarstedt72.379.992
D-glucosaBio ShopGLU501.5
Tubo de cultivo desechable, 16 mm x 100 mmFisher Scientific14-961-29
Alcohol etílicoAlcoholes comerciales anhidrosP016EAAN
perlas de vidrio, sólidoFisher Scientific11-312C
GlicerolBio ShopGLY001.4
Ácido clorhídricoFisher ScientificA144-212
Bolsa de esterilización de sellado instantáneoFisher Scientific01-812-54
Sulfato de hierro (II) HeptahidratadoSigma-AldrichF7002-250G
Sulfato de KanamicinaBio ShopKAN201.50
LB Caldo LennoxBio ShopLBL405.500
Sulfato de magnesio HeptahidratadoFisher ScientificM63-500
MF-Millipore Filtro de Membrana, 0.45 y micro; m tamaño de poroMillipore-SigmaHAWP0001010 FT rollo, hidrófilo, blanco, liso
Microtest Plate 96 pocillo, base redondaSarstedt82.1582.001
New Brunswick Innova  44EppendorfM1282-0000
Nunc OmniTray Placa de pocilloúnico Thermo Fisher Scientific264728con tapa, estéril, sin tratar
Placa de Petri 92 mm x 16 mm con levasSarstedt82.1473.001
Herramientas de fijaciónETH Zurich-Pedidopersonalizado
Cloruro de potasioFisher ScientificP217-500
Almidón de patataGranero a granel279
Cloruro de sodioFisher ScientificBP358-10
Nitrato de sodioFisher ScientificS343-500
Aplicadores de maderaDukal Corporation9000
Extracto de levaduraFisher ScientificBP1422-2

Referencias

  1. Lo Grasso, L., Chillura Martino, D., Alduina, R. Production of Antibacterial Compounds from Actinomycetes. actinobacteria. Basics and Biotechnological Applications. Dhanasekaran, D., Jiang, Y. , IntechOpen. (2016).
  2. Thaker, M. N., et al. Identifying producers of antibacterial compounds by screening f....

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Etiquetas

Cepas de Escherichia coliDifusi n de metabolitos secundariosSuperposici n de membrana de nitrocelulosaInoculaci n en placas de pocillos profundosIdentificaci n de productores de cloranfenicolPersonalizaci n de la biblioteca MARPProtocolo de t cnica as pticaCribado de metabolitos secundarios