$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Nous commençons par examiner les résultats représentatifs d’employer ce protocole pour les essais de durée de vie de 96 puits. Dans le premier exemple, la méthode a été utilisée à l’écran avec succès par le biais de 30 000 produits chimiques à identifier les substances chimiques qui prolongent la durée de vie de c. elegans et inclut également les résultats de l’écran suivi de re-tester du plus performant des produits chimiques à l’aide de la même protocole. Ces résultats ont été décrites précédemment1. Le deuxième exemple utilise le même protocole dans un écran de plus petite échelle des composés candidats.
Écran à grande échelle et re-tester : L’écran à grande échelle 30 000 composés de tests a été réalisée à une seule dose, en double exemplaire. Donc, chaque produit chimique a été testé dans deux puits avec une population animale totale prévue de 20. Pour ce faire, trois ensembles distincts de 10 000 composés (en double) ont été projetés sur une période d’environ 3 mois pour couvrir 30 000 composés ensemble. Cela a été fait en partie, afin d’assurer une quantité gérable de pointage manuel à la fin de l’essai et requis un total de 260 des plaques 96 puits assay dans chacune des séries. En plaques stock bibliothèque, seulement 80 puits contenaient composé ; une réplique de 10 000 composés fait 125 plaques de dosage. Cette étude a utilisé 2 répétitions avec 10 plaques de contrôle négatif dans chaque ensemble. Pour augmenter le débit, les plaques ont été marqués lorsque les populations de contrôle négatif ont été évaluées d’avoir vécu ~ 99 % de mortalité. Test tous les puits ont été ensuite examinés pour vers vivants.
Produits chimiques dans les puits avec un ver vivant s’appelaient hits. Produits chimiques dans les puits contenant plus de 1 ver vivant ont été également appelés hits et en outre tous les vers dans les puits (vivants ou morts) ont été comptés pour générer une simple partition (partition vivante pour cent ; le nombre de vers vivants divisé par le nombre de vers morts). Chaque produit chimique dans la bibliothèque pourrait donc être appelé un coup deux fois, et ces visites pourraient, mais peut-être pas, ont obtenu des résultats qui leur sont associés. 512 chimiques distinctes ont été appelés hits (au moins une fois) de l’écran de 30 000 composés. L’écran a été réalisée dans le but de déterminer les effets Pro-longévités (reproductibles) puissants et robustes. Ces deux propriétés différentes peuvent avoir des effets distincts. Substances chimiques pourraient augmenter considérablement la durée de vie, auquel cas nous nous attendrions à un pourcentage élevé de worms d’être en vie dans les puits de la substance. Pour les produits chimiques solides, les deux réplicats devrait avoir direct vers. La liste est classée selon ces critères. 179 des produits chimiques ont donné des scores élevés de pourcentage vivants, ou ont été touchés dans les deux réplicats et furent donc choisis pour effectuer un nouveau test. La plupart des produits chimiques restants qui ont été appelés hits, mais pas sélectionnés pour effectuer un nouveau test, contenait uniquement un seul ver vivant dans un puits répétées.
Re-tester des hits a été effectué, semblable à l’écran principal, sauf 3 répétitions (population animale totale prévue de 30), et leur dosage prudent de la durée de vie des animaux dans les plaques de témoins non traités. Ces modifications ont été ajoutées pour aider à comparer les puits de test et de contrôle. 179 des hits chimiques ont été réorganisées, dilué à 10 mM et emménagé dans 96 plaques bien. Seulement l’intérieurs 24 puits ont été utilisées pour le dosage de re-tester (les versions actuelles de ce protocole auraient utilisé les 32 puits internes tel que décrit dans la section protocole pour re-tester des écrans) et les composés ont été testés de nouveau en trois exemplaires, avec six planches de test de contrôle négatif traité avec le solvant de DMSO. Une plaque de contrôle négatif a été cotée périodiquement pour la survie totale (Figure 1A). Lorsque environ 95 % des animaux témoins étaient morts, toutes les plaques ont été complètement évalués (tous traités en direct et de vers morts ont été dénombrés).
Pour appeler hits à partir des résultats de re-tester, une coupure a été faite à la note moyenne de vivante pour cent des contrôle négatif + 2 écarts-types (SD). Pour les puits de test, en moyenne pour cent vivant (au moment de la notation) a été calculé en faisant la moyenne le pourcentage score vivant de trois répétitions pour chaque puits. Pour ce test particulier, moyen pourcentage vivant a des puits de contrôle négatif été calculé comme la moyenne des trois répétitions pour 48 puits (2 jeux de plaques de contrôle négatif en triple). La carte SD permet d’appeler des hits de l’ensemble chimique contre-essai était que le SD à travers le contrôle négatif 48 en moyenne pourcentage scores vivants. En utilisant cette stratégie, nous avons constaté 57 hits de la bibliothèque de re-tester de 179 composés, démontrant qu’un total de 32 % des produits chimiques contre-essai testé positif (Figure 1B). Binning des scores vivants pour cent en moyenne pour les puits de contrôle et d’essai négatifs indique que les puits d’essai a dépassé les puits témoins (Figure 1C).
Écran candidat : Écrans à petite échelle peuvent être effectuées d’une manière similaire à l’épreuve répétée décrite ci-dessus. Nous décrivons ici les résultats d’un écran de candidat avec 139 composés. Ces candidats ont été assemblés en structures susceptibles de promouvoir la longévité. Pour cet écran, nous avons réalisé 5 répétitions des plaques d’essai à deux doses différentes (50 µM et 100 µM). En outre, nous avons utilisé 8 plaques de contrôle négatif, avec une plaque unique témoin positif (NP1) contenant deux doses différentes ; 50 µM et 100 µM.
Plaques de contrôle négatif ont été suivis jusqu'à ce qu’environ 90 % des animaux étaient morts. A cette époque, puits ont été marqués en comptant les vers vivants et morts dans tous les puits de contrôle et de puits d’essai contenant vers vivants. Le pour cent vivant au moment de la notation ont servi à calculer la moyenne des scores vivants pour cent pour chaque puits. Pour les témoins négatifs, 32 puits avaient pourcentage vivants scores de 8 répétitions. Pour les contrôles positifs, il y avait 4 scores bien moyennées sur 4 répétitions pour chaque dose. Visites ont été appelés pour les puits avec un score de vivant pour cent en moyenne supérieure à la moyenne pour cent de contrôle négatif vivant score + 2 SD Ce seuil de décision 14 hits à gauche de l’écran de candidat et exclue tous les puits de contrôle négatif. Cette coupure a également inclus tous du contrôle positif puits traités à 100 µM et 50 % des contrôles positifs traitement à 50 µM. Ces résultats sont présentés ici en tant que mis en cellule en moyenne des scores vivants pour cent pour les 50 µM (Figure 2A) et les écrans d’essai 100 µM (Figure 2B).
Enfin, toutes les plaques sont ré-a marqué à un moment tardif, ce qui correspondait à un moment lorsque plus de 99 % du témoin négatif traités les animaux était morts. Ces résultats indiquent que les puits de contrôle positif loin surpassé les puits de contrôle et de test négatifs (Figure 2C). Alors que les puits d’essai étaient légèrement mieux que les témoins négatifs. Ce dernier résultat est biaisé par l’indication que bon nombre des puits test semblent pièce toxicité relative au traitement de la commande (tableau 1), confondant ainsi cette interprétation simple. Il fallait s’y attendre, étant donné que la bibliothèque du candidat était un vrai écran de produits chimiques ayant une activité biologique inconnue chez c. elegans, tandis que l’écran de re-tester était essentiellement présélectionné pour les composés qui n’étaient pas toxiques. Cet écran primaire étant pour les composés qui a allongé la durée de vie, sensiblement des produits chimiques toxiques ne devraient pas ont été dans le re-tester fixés.

Figure 1 : Représentant résulte d’une haute écran de débit et de re-tester
Courbe de survie (A) d’une plaque de contrôle négatif représentatif utilisée dans l’essai de re-tester. Cette courbe a été construite de marquer tous les vers vivants et morts dans les 24 puits utilisés dans cet essai 4 fois pendant les 18 jours de l’essai. Au 18e jour de l’âge adulte, les contrôles ont été évalués pour avoir environ 5 % de survie et tous les test de contrôle et les plaques ont été ensuite également marqués. (B) tableau résumant les résultats de l’écran et effectuer d’autres essais. (C) Binning des scores vivant pour cent puits en moyenne pour les conditions de contrôle et d’essai depuis l’écran d’effectuer d’autres essais. Pour les contrôles, scores sont de 48 puits chacun composé de la moyenne des 3 répétitions. Résultats des tests sont de 179 puits chacune consistant en la note moyenne variant de trois répétitions. Figure 1 est tiré d’une publication précédente1. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Représentant résulte d’un écran de candidat
Binning (A) des résultats de l’écran de candidat de 50 µM. Les résultats de test de puits 139 représentent le score vivant pour cent en moyenne de 5 répétitions. Les résultats du contrôle négatif 32 se composent des scores de vivants pour cent en moyenne de 8 répétitions. Les résultats du contrôle positif 4 se composent des scores de vivants pour cent en moyenne de 4 répétitions (total 16 puits contenant NP1 à 50 µM). Binning (B) des résultats sur l’écran du candidat 100 µM. Tout est identique (A), sauf que les puits d’essai et les contrôles positifs ont été traités à des 100 concentrations µM. Les mêmes panneaux de contrôle négatif sont indiqués dans les deux (A et B). (C) représentant les résultats de re-marquer les plaques à un moment fin relativement extrême. Contrôles positifs considérablement a surpassé tous les autres, si juste représente le pourcentage de puits avec vers vivants à ce moment, qui est un parti pris contre puits d’essai tel que décrit dans le texte principal et le tableau 1. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
| Binning de Scores vivants pour cent en moyenne |
| Notes groupées | Tous les morts (0) | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | > 41 |
| Re-tester | | | | | | |
| Nbre de (-) contrôle | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nombre de puits d’essai (50µM) | 46 | 69 | 50 | 8 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| Écran de candidat | | | | | | |
| Nbre de (-) contrôle | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| # du (+) contrôler (50µM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # du (+) contrôler (100µM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nombre de puits d’essai (50µM) | 94 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| nombre de puits d’essai (100 µm) | 86 | 25 | 21 | 6 | 1 | 0 |
Tableau 1 : Représentant résulte de binning différents écrans
Nous présentons ici la sélection des scores vivants pour cent en moyenne à partir des deux écrans (re-tester et candidat). Dans l’écran nouveau test, le pic est semblable au contrôle négatif avec les nouveaux tests surperformant le contrôle négatif nettement sur la droite (longue durée) côté de la table. Cela indique la présence de plusieurs Pro-longévités composés présents dans le jeu de re-tester. Dans l’écran de candidat, nous voyons que le pic est dans la catégorie des morts tous, alors qu’il y a également un signal évident du côté droit du tableau. Cela indique la présence de composés de Pro-longévités dans l’ensemble des candidats, mais indique aussi la présence d’une toxicité importante parmi l’ensemble des candidats de composés.