$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Culturing והדמיה C. elegans על פי השיטה המתוארת בפרוטוקול זה מייצרת תמונות סקירה גדולות של אוכלוסיות תולעים. כדי להקל על בדיקה חזותית וסיווג של תולעים מתמונות אלה פיתחנו תולעת ליישר. יישור תולעים הוא סקריפט פיג'י פשוט וידידותי למשתמש שניתן להשתמש בו כדי ליצור מונטאז'ים של תולעים מיושרות ומיושרות. תולעים נבחרות מתוך תמונות סקירה על ידי ציור קו לאורך הציר האורך של התולעים. לכל תולעת שנבחרה מוקצה מספר, נחתכת ומיישרת, והיא נוספת למונטאז'. מונטאז'ים יכולים להיווצר לכל תמונה או לשלב את כל התמונות מתריית הקלט המקורית.
כצפוי, הפלט של הצינור תלוי במידה רבה באיכות הקווים שצוירו על גבי התמונות. כדי להמחיש נקודה זו, איור 4 מציג מספר דוגמאות שורה, ואת הפלט שלהן מישור תולעת. קו שלם מהראש לקצה הזנב מייצר תולעת מיושרת כראוי (שכותרתה "טוב"). איור 4 מראה גם כיצד אי-דיוקי עקיבה במהלך ביצוע יישור תולעת משפיעים על פלט היישור. מתוך המונטאז' המבאר הכלול איור 4C, יש לדאוג להימנע מהשגיאות הבאות, מכיוון את היישור הנכון של תולעים:
- מעקב לא עקבי של התולעת מהראש לזנב (שכותרתו "זנב לראש"). התוצאה היא תולעים להיות מוכוון בכיוונים שונים (כלומר, זנב אל ראש לעומת ראש אל זנב) ביישור.
- מעקב לא שלם (שכותרתו "לא שלם"). התוצאה היא רק החלק של התולעת שאותר להיחיתוך למונטאז'.
- כולל תולעים מרובות בעקבות בודדות (שכותרתן "תולעת עם שני ראשים"). התוצאה היא תולעים פלוס (חלקים משמעותיים של) שכניהם להיות מוכנס באותו פאנל של מונטאז '.
- הוספת קווים אקראיים לתמונה (שכותרתה "אקראי"). התוצאה היא החדרת לוחות אקראיים במונטאז'.
ליצירת מונטאז' אין זו בעיה אם שני קווים בודדים מצטלבים (המסומן כ"מצטלבים") או מצורפים בכל קצה של התולעת (המסומן כ"מצורף"), כל עוד כל שורה עוקבת אחר כל אורכה של תולעת בודדת: כתב יישור התולעת בנפרד ובאופן רציף בוחר כל מונפק, יבולים ומיישר אותו, כך שכל פאנל במונטאז' הסופי ייצג קו מעקב יחיד. עם זאת, במקרה של התולעים המצלבות, למרות תולעים באורך מלא מופיעות לתולעת "מצטלבת1" ותולעת "מצטלבת2" במונטאז' (ראו איור 5A-B),ניכר בבירור כי תולעים אלה חוצות זו את זו בתמונת הסקירה המקורית. לכן, ניתן להסיק כי זיהוי חזותי של קווים מצטלבים אפשרי מתמונת שכבת-המשנה שנמצאהבתת-התת-תיקיות'נתונים' ( איור 5A ), וכן מהלווחות של תולעים בודדות במונטאז' (איור 5B). בנוסף, ניתן לזהות כל חפיפה של תולעים/קווים מטבלת בקרת האיכות (QC) שנוצרה עבור כל תמונה מעובדת על-ידי יישור תולעים, ולשמר אותה בתת-תיקיית הנתונים. טבלה זו מתעדת שלושה פרמטרים עבור כל אחד מההסבה על ההשקעה של הקו שצוירו בתמונה (ראה איור 5C): מבין אלה, אורך מציין את אורך מעבר ההשקעה של הקו, שהוא מחוון טוב לגודל התולעת; ומספר התולעת מציין את הסדר שבו הקווים צוירו בתדמית הסקירה. לבסוף, העמודה האחרונה מציינת אם קיימת חפיפה בין התולעת/הקו הנדון לבין כל אחת מהתולעים/הקווים האחרים שנבחרו בתמונה. במקרה של חפיפה, המספר בעמודה זו יהיה שונה מהמספר המפורט בעמודה מספר תולעת. בשילוב עם תמונת שכבת-על, טבלת QC צריכה לסייע לחוקר לקבל החלטות מלומדות לגבי אילו תולעים יש להוציא מהמונטאז' ו/או הכימות.
ניתן להשתמש בפלט של יישור תולעת לכימות לאחר מכן של עוצמת פלואורסצנטיות בתולעים בודדות. בפיג'י, ניתן להשתמש בהחזרי ההשקעה של הקו כדי למדוד את עוצמת הפלואורסצנטיות בנתונים המקוריים של התמונה, לדוגמה על-ידי ביצוע סקריפט FIJI הפשוט ' Worm-quant.ijm', אשר ניתן למצוא גם במאגר יישור תולעת על Github. לחלופין, ניתן לייבא את פלט יישור התולעת לתוכנה לניתוח תמונה של ספק חיצוני. אנו מדגימים זאת על ידי ייבוא פלט יישור תולעת של שתי ערכות נתונים Worm_CP, צינור שיצרנו ב- CellProfiler. Worm_CP משתמש בקבצים בתת-תיקיית המשנה 'CellProfiler' של תיקיית הפלט Worm-align כדי לכוונן מסיכות פילוח של תולעים בודדות אלה שנבחרו במהלך ביצוע המאקרו Worm-align. באופן ספציפי, היא משתמשת במסכת הקו (הנקראת: Lines_) כדי לבודד תולעים נבחרות מאוכלוסיית התולעים שנראתה במסכה הבינארית (הנקראת: Mask_). יש לציין כי קווים הצטלבים בתמונת הסקירה (איור 5A), אם כי אינם בעיה עבור דור המונטאז'ים, הם בעייתיים עבור Worm_CP החדש. מדוע זה המקרה, מאויר באיור 5 D-E. Worm_CP משתמש במסכת הקו (איור 5D), ולא בהסברים בודדים כדי לסייע בזיהוי תולעים בודדות. הקו מצטלב שצויר שני במהלך הביצוע של ליישר תולעת הוא על קו ראשון ולכן האינטנסיביות לאורך קו זה יהיה זה של ROI2 כולל בסיביות שבו קו 1 ו 2 חופפים. כתוצאה מכך, CellProfiler יקטע את line2 כאובייקט אחד, אך קו1 כשני אובייקטים המופרדים למקום שבו הוא מצטלב עם line2. משמעות הדבר היא כי CellProfiler יפיק שתי (חצי) מסכות תולעת עבור תולעת 'מצטלבים1' (איור 5E). הדרך הקלה ביותר לא לכלול אירועים אלה בניתוח הסופי (אם נדרש), היא לזהות את מספר התולעת של תולעים מצטלבים מטבלת QC (תיקיית משנה של נתונים), ולהסיר מדידות עבור תולעים אלה מקבצי הפלט CellProfiler. שים לב כי תולעים לא בהכרח יוקצו באותו מספר FIJI ו CellProfiler: כדי לזהות את מספר תולעת FIJI בפלט CellProfiler להסתכל על ערכי Intensity_Max_Intensity בקובץ הפלט 'קווים.csv'. כל Intensity_Max_Intensity המופיע בטבלה 'קווים.csv' יותר מפעם אחת בכל תמונה הוא אינדיקציה לכך שההוצאה על ההשקעה של קו זה גורמת למסכת תולעת שבורה.
לאחר מקטע מסכות תולעת בודדות, Worm_CP למדוד את עוצמת הפלואורסצנטיות בתולעים שנבחרו עבור כל הערוצים המוקלטים. כל המדידות נלקחות מנתוני התמונה המקוריים (הגולמיים), אם כי יש לציין ש- CellProfiler משנה באופן אוטומטי את עוצמת הפיקסלים בסולם של 0-1. הדבר מושג על ידי חלוקת ערך עוצמת הפיקסל הגולמי בעוצמת הפיקסל המרבית האפשרית לתמונה. במקרה של תמונות של 8 סיביות ערך זה הוא 255, וגם במקרה של תמונות של 16 סיביות הוא 65535. לפיכך, יש להכפיל את ערכי העוצמה של CellProfiler בערך העוצמה המרבי האפשרי כדי להחזיר ערכים השווים לנתונים הגולמיים של התמונה. פלט Worm_CP מורכב משני קבצי csv, 'תולעים.csv' ו.csv קווים' שנשמרו בתיקיה הפלט שנבחרה. בעת בדיקת קבצים אלה, ברור כי CellProfiler מתעד מספר רב של פרמטרים הקשורים לעוצמת פלואורסצנטיות. מתוך אלה, Intensity_IntegratedIntensity תואמת את הפלואורסצנטיות הכוללת לכל תולעת (כלומר, סכום עוצמת הפלואורסצנטיות בתוך כל הפיקסלים המפרשים את המסכה של תולעת בודדת). הפרמטר Intensity_MeanIntensity מתייחס לעוצמת הפלואורסצנטיות הממוצעת בתוך תולעת בודדת (כלומר, עוצמת הפלואורסצנטיות הממוצעת לפיקסל עבור כל הפיקסלים הכלולים בתולעת בודדת). בשל התרחשות מזדמנת של (קטן) שגיאות בפילוח מסכות התולעת מומלץ להשתמש במדידות MeanIntensity בעת השוואת מדידות פלואורסצנטיות של תולעים בודדות בין שני תנאים. אם אתם רוצים להפחית את פלואורסצנטיות הרקע מדידות מכומתות, השתמשו במדידות הנקראות MeanIntensity_Threshold.
השתמשנו בצינור Worm_CP כדי לכמת את עוצמת הפלואורסצנטיות מבעלי חיים קבועים שתויגו בצבע פלואורסצנטי המשלב טיפות שומנים (LDs) (איור 6). על מנת לאמת כימות פלואורסצנטיות מצינור Worm-align/Worm_CP, כימתנו את עוצמת הפלואורסצנטיות באותה קבוצת תולעים מתוך ערכת הנתונים BODIPY על-ידי צינור יישור תולעת/Worm_CP או כימות ידני ב- FIJI/ImageJ. כימות ידני בוצע FIJI / ImageJ על ידי הקפת כל תולעת, כמו גם אזור רקע כהה בכל תמונה. עוצמת הפלואורסצנטיות נמדדה במנהל ההשקעות והערך שנמדד עבור רקע התמונה הוחסך ממדידת פלואורסצנטיות התולעת של כל תולעת,כמתואר 17. השווינו תולעי N2 מסוג פראי (WT) למוטנטים dbl-1(nk3), המציגים ירידה בתתוכן טיפת השומנים18. כצפוי, עוצמת הפלואורסצנטיות הירוקה יורדת באופן משמעותי בין תולעי WT ו- dbl-1(nk3) בשתי השיטות (איור 6A,B). דוגמאות לתולעים מיושרות ניתן לראות איור 6C,D. תוכן טיפת השומנים יורד ב- 17% (p-value<0.0001, t-test לא מפורש) בין WT ל- dbl-1(nk3) באמצעות כימות ידני, וב- 14% (p-value = 0.0051 t-test לא מפורש) באמצעות צינור Worm_CP. הירידה בתתוכן טיפת השומנים שנצפה כאן dbl-1(nk3) עם שתי שיטות כימות היא בהתאם לספרות18. זה מראה כי כימות של תמונות פלואורסצנטיות שנרכשו עם הצינור Worm_CP CellProfiler דומה לכימות ידני.
השתמשנו גם Worm_CP לכמת את תגובת הלם החום בתולעים חיות המבטאת GFP תחת שליטה של הלם החום גן בלתי ניתן לריפוי hsp-70(C12C8.1)9. איור 7 מציג תמונות מייצגות של אלגנים חיים של C. הנושאים את hsp-70(C12C8.1) מגיב לחום:כתב GFP. בהיעדר עומס חום, התולעים אינן גורמות לביטוי GFP (איור 7A,B). עם זאת, כאשר תולעים נחשפות להלם חום קצר של 30 דקות ב-34 מעלות צלזיוס, הן גורמות לביטוי GFP (איור 7C,D). רמות ביטוי GFP עם ובלי זעזוע חום מכומתות ב איור 7E.
כפי שהוא עומד, Worm_CP הוא צינור בסיסי מאוד. עם זאת, גישה זו מאפשרת פילוח מדויק יותר של מסכות תולעת בודדות, המאפשר כימות מדויק יותר של עוצמת הפלואורסצנטיות בתולעים שנבחרו מהתמונה. מסיבה זו, אנו מעדיפים גישה זו על פני כימות מחוספס FIJI, באמצעות רק את מסכות הקו. בנוסף, CellProfiler מציע את היתרון כי מודולי ניתוח נוספים יכולים בקלות להיכלל בצנרת. לדוגמה, עבור ערכת הנתונים שמסתכלת על תוכן טיפת השומנים, החדרת מודולים נוספים לצינור Worm_CP יכולה לחקור מספרי טיפות שומנים ועוצמת פלואורסצנטיות של טיפות בודדות בתולעים אלה שנבחרו בתמונות הסקירה.

איור 1: יצירת מיקרופיט פה. נימי זכוכית מורחב בלהבה של מבער בונזן (A), עד שהוא מספק גפיים מוארכות דקות (B). נימי הזכוכית המורחבת מחוברים לאחר מכן לחתיכת המתאם של מיקרופיגט הפה. (ג)סכמטי של מיקרופיקט פה. מיקרופיקט הפה הורכב עם נימי זכוכית מחובר לתוך מתאם. צינור סיליקון 6 מ"מ מחבר את המתאם למסנן מזרק μm 0.2, המשמש לבטיחות. הקצה השני של המסנן מחובר צינור סיליקון 3 מ"מ מסתיים עם קצה מסנן 1mL. הניסוי יכול לספירה באמצעות קצה המסנן. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: שאיפת הנוזל המקיף את גלולת התולעת, באמצעות מיקרופיפט הפה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: הוספת הכיסוי על התולעים הנחת על כרית agarose אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 4: דוגמאות ליישור תולעים באמצעות יישור תולעת על תמונות פלואורסצנטיות הנרכשות מבעלי חיים הנושאים את כתב התמלול fat-7p::GFP במעי וסמן הזרקת שיתוף אדום בלוע (myo-2p::tdtomato). צילוםמסךשל תמונה מורכבת שנרכשה במיקרוסקופ הפלואורסצנטי של תולעים חיות ביום השלישי לבגרות. התמונה נפתחה עם Worm_align וקווים צוירו לאורך הציר האורך של התולעים באמצעות יישור תולעת. (B) צילום מסך של אותה תמונה כמו ב- (A), עם דוגמאות לציור טוב ורע של הקווים לאורך ציר התולעים, באמצעות יישור תולעת. (C) דוגמאות לקווים המצוירים מעל תולעים שיכולים לעלות לתולעים מיושרות באופן שגוי. תפוקת יישור תולעים של התולעים שנבחרו ב- B. התמונות צולמו עם מטרה של פי 20 במיקרוסקופ שדה רחב הפוך (ראה טבלת חומרים) בעוצמת פלואורסצנטיות ירוקה =1, חשיפה=60 ms ועוצמת פלואורסצנטיות אדומה = 8, חשיפה = 60 ms. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 5: דוגמאות ליישור תולעים באמצעות יישור תולעים על תולעים מצטלבים. (א) צילום מסך של תמונה מורכבת שנרכשה על המיקרוסקופ הפלואורסצנטי של תולעים חיות ביום 3 של בעלי חיים בוגרים הנושאים את כתב התמלול שומן-7p::GFP במעי וסמן הזרקת שיתוף אדום בלוע (myo-2p::tdtomato). תולעים מצטלבים מסומנות כ"מצטלבים1" ו"מצטלבים2", בעוד תולעים שאינן חופפות מסומנות כ"good3" ו-"good4". (B) מונטאז' שנוצר על-ידי יישור תולעים המייצג תולעים מיושרים שנבחרו ב- (A). במונטאז' ניכר כי התולעים 1 ו-2 מצטלבים בתמונה המקורית (תולעים שכותרתן "מצטלבים1" ו"מצטלבים2"). (C) צילום מסך של טבלת QC מ- Worm-align המאפשר לזהות מקרים שבהם תולעים מצטלבים. אורך: אורך שורת ההשקעה; מספר תולעת: הסדר שבו הקווים צוירו; העמודה האחרונה מציינת אם קיימת חפיפה בין התולעת/קו העניין לבין כל תולעת אחרת. בדוגמה זו, התולעת בגולמי הראשון (מספר תולעת1) חופפת עם תולעת מספר 2, כפי שצוין על-ידי המספר "2" בעמודה האחרונה. (D) צילום מסך של הקווים המצוירים עם יישור תולעת על ארבע התולעים שנבחרו ב- A. (E) צילום מסך של המסכות שנוצרו על-ידי יישור תולעת בארבע התולעים שנבחרו ב- A, המראה כיצד מעובדות המסכות עבור שתי התולעים מצטלבים. במקרה זה, שתי מסכות במקום אחת תואמות כעת לתולעת "מצטלבים1". התמונות צולמו עם מטרה 20x על מיקרוסקופ שדה רחב הפוך (ראה שולחן חומרים) בעוצמת פלואורסצנטיות ירוקה = 1, חשיפה = 60ms ועוצמת פלואורסצנטיות אדומה = 8, חשיפה = 60 ms. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 6: Worm_CP הצינור מכמת פלואורסצנטיות בצורה מדויקת כמו כימות ידני. השוואה של כימות פלואורסצנטיות של תולעים בוגרות צעירות קבועות ומוכתמות לתכולת טיפת השומנים עם הצבע הפלואורסצנטי הירוק BODIPY, באמצעות צינור Worm_CP (A) או כימות ידני (B). תוכן טיפת השומנים של WT ו dbl-1 (nk3) היה במעקב על ידי תיקון וכתמים בעלי חיים עם BODIPY, כי intercalates לתוך חומצות שומן של טיפות השומנים (ראה פרוטוקול A). בעלי חיים בוגרים צעירים תוקנו עם 60% isopropanol מוכתם BODIPY עבור 1h. אותה קבוצה של בעלי חיים כומתו באמצעות צינור Worm_CP (ראה שלב 7) או על ידי כימות ידני על פי נהליםסטנדרטיים 17. (א)כימות פלואורסצנטיות באמצעות Worm_CP צנרת. WT: n = 22 בעלי חיים, פלואורסצנטיות ממוצעת = 1.016 (A.U) ± 0.206 SD; dbl-1(nk3):n = 25 בעלי חיים, פלואורסצנטיות ממוצעת = 0.8714 (A.U) ± 0.126 SD. מבחן t לא מפוקד. (ב) כימות ידני של פלואורסצנטיות. WT: n = 22 בעלי חיים, פלואורסצנטיות ממוצעת = 1.048 ± 0.153 SD; dbl-1(nk3): n = 25 בעלי חיים, פלואורסצנטיות ממוצעת = 0.8632 ± 0.109 SD. מבחן t לא מפוקד. (C, D) דוגמה מייצגת או פלט יישור תולעת עבור חיות WT (C) ו- dbl-1(nk3) (D) מיושר עם הצינור ליישור תולעת. התמונות צולמו עם מטרה 20x על מיקרוסקופ שדה רחב הפוך (ראה טבלת חומרים) בעוצמת פלואורסצנטיות ירוקה = 2, חשיפה = 60ms. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 7: דוגמה לכימות פלואורסצנטי ויישור תולעים חיות מתמונות פלואורסצנטיות של תולעים חיות הנושאות את כתב התמלול hsp-70(C12C8.1)p::GFPבעקבות הלם חום. (א)בהלם חום קצר (30 דקות ב-34 מעלות צלזיוס), תולעים צעירות נמצאו בטמפרטורת הטיפוח שלהן (25 מעלות צלזיוס) והורכבו ואז דימוי של 3.5 שעות לאחר הלם חום. כ-30 תולעים כומתו בעקבות הלם חום באמצעות צינור יישור התולעת. (A-B) דוגמאות לתולעים מיושרות שלא נחשפו להלם חום. (C-D) דוגמאות לתולעים המומות חום הנושאות hsp-70(C12C8.1)p::GFP באמצעות יישור תולעת. (E) מציג את עוצמת GFP הממוצעת (Worm_CP פרמטר: MeanIntensity_Threshold) של תולעים צעירות WT גדל, ללא הלם חום או עם חשיפה להלם חום (34 °C (34 °F) במשך 30 דקות). התמונות צולמו עם מטרה 20x על מיקרוסקופ שדה רחב הפוך (ראה טבלת חומרים) בעוצמת פלואורסצנטיות ירוקה = 1, חשיפה = 60ms; אין HS: n = 12, HS: n = 32. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור נוסף 1: מיקום בפיג'י שבו ניתן למצוא את המאקרו יישור התולעת, לאחר ההתקנה. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 2: בחירת התיקיה המכילה את כל התמונות שצולמו באותן הגדרות. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 3: יצירת 4 תיקיות משנה תיקיית הפלט ב- FIJI. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 4: ציור קו לרוחב התולעת והגדרות הערוץ עבור המונטאז'. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור 5: תצוגה מקדימה של התמונה עם ההגדרות שהוחלו. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור משלים 6: ציור קו לאורך הציר האורך של תולעי העניין להכללה במונטאז' ו/או לכמות. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 7: מונטאז' של התולעים שנבחרו לתיקיית הפלט, תחת התיקיה "מיושר". נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 8: ניקוי תמונות קודמות מניתוח קודם ב-Cell Profiler. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 9: ייבוא מטא-נתונים ל- CellProfiler מתשיית הפלט יישור תולעת על-ידי בחירה .csv המשנה 'הגדרות'. נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 10: צינור CellProfiler Worm_CP.cpproj משתמש בתמונות Lines_ כדי להפוך את התולעים שנבחרו לתולעים שנבחרו (A) ומייצר מסיכות תולעים בודדות של תולעי העניין (C). הצינור מודד גם את עוצמת הרקע (B). Outlook של כל הפרמטרים הנמדדים על-ידי Worm_CP.ccproj המיוצאים בקובץ csv (D). נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.
איור נוסף 11: בחירת קבצי פלט ב"גליון הייצוא בצינור Worm_CP.cpproj". נא לחץ כאן כדי להוריד קובץ זה.