Qui, presentiamo un protocollo per isolare e caratterizzare la struttura, la potenza olfattiva e la risposta comportamentale dei composti di feromone presunto di lamprede di mare.
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Articolo metodologico
Qui, presentiamo un protocollo per isolare e caratterizzare la struttura, la potenza olfattiva e la risposta comportamentale dei composti di feromone presunto di lamprede di mare.
Frazionamento analisi biologica-guida è un approccio iterativo che utilizza i risultati delle analisi biologiche fisiologici e comportamentali per guidare l'isolamento e l'identificazione di un composto attivo feromone. Questo metodo ha provocato la riuscita caratterizzazione dei segnali chimici che funzionano come i feromoni in una vasta gamma di specie animali. Lampreda di mare si basano su olfatto per rilevare i feromoni che mediano le risposte comportamentali o fisiologiche. Usiamo questa conoscenza della biologia dei pesci a postulare funzioni di putativi feromoni e per guidare l'isolamento e l'identificazione dei componenti attivi di feromone. Cromatografia è usata per estrarre, concentrarsi e separare composti dall'acqua climatizzata. Electro-olfactogram (EOG) registrazioni sono condotte per determinare quali frazioni elicitare risposte olfattive. Analisi comportamentale di due-scelta labirinto vengono quindi utilizzate per determinare se uno qualsiasi delle frazioni odorose sono anche relativamente al comportamento attivo e indurre una preferenza. Spettroscopici e spettrometrici metodi forniscono il peso molecolare e strutturale informazioni per assistere con la delucidazione della struttura. La bioattività dei composti puri è confermata con analisi comportamentale ed EOG. Le risposte comportamentali osservate nel labirinto, in definitiva, devono essere convalidate in un ambiente di campo per confermare la loro funzione in un ambiente naturale flusso. Queste analisi biologiche giocano un doppio ruolo per 1) guida il processo di frazionamento e 2) confermare e definire ulteriormente la bioattività di componenti isolati. Qui, segnaliamo i risultati rappresentativi di un'identificazione del feromone di lampreda di mare che esemplificano l'utilità dell'approccio frazionamento analisi biologica-guida. L'identificazione di feromoni lampreda di mare è particolarmente importante poiché una modulazione del suo sistema di comunicazione di feromone è fra le opzioni considerate per controllare la lampreda di mare dilagante in grandi laghi Medicea Laurenziana. Questo metodo può essere facilmente adattato per caratterizzare la comunicazione chimica in una vasta gamma di taxa e gettare luce sull'ecologia chimica a base acquosa.
I feromoni sono specifici segnali chimici rilasciati dagli individui che li aiutano nell'individuazione di fonti di cibo, rilevamento di predatori e mediare le interazioni sociali di conspecifici1. Comunicazione di feromone negli insetti è stato ben studiato2; Tuttavia, l'identificazione chimica e funzione biologica dei feromoni di vertebrati acquatici non sono stati studiati come ampiamente. Conoscenza dell'identità e della funzione dei feromoni rilasciati possono essere applicati per facilitare il recupero di specie minacciate3,4 o controllo dei parassiti specie5,6. L'applicazione di queste tecniche richiedono l'isolamento e la caratterizzazione dei componenti bioattivi feromone.
Identificazione di feromone è una branca della chimica dei prodotti naturali. Progresso nella ricerca di feromone è stato parzialmente limitato a causa della natura delle molecole feromone stesse. I feromoni sono spesso instabili e rilasciato in piccole quantità, ed esistono solo alcune tecniche di campionamento per rilevare piccole quantità di volatili7,8 o9di composti solubili in acqua. Approcci per identificare i feromoni includono 1) uno screening mirato di composti conosciuti, 2) metabolomica e frazionamento 3) analisi biologica-guida. Uno screening mirato di composti noti test disponibili in commercio sottoprodotti metabolici dei processi fisiologici supposti per funzionare come i feromoni. Questo approccio è limitante perché i ricercatori possono testare solo composti noti e disponibili. Tuttavia, ha provocato l'identificazione riuscita degli ormoni sessuali nel pesce rosso che la funzione come feromoni10,11,12. Metabolomica è un secondo metodo di identificazione di feromone che contraddistingue i prodotti metabolici piccola molecola potenziale all'interno di un sistema biologico13. Un confronto dei profili metabolici dei due gruppi (cioè, un attivo contro un estratto inattivo) consente l'identificazione di un profilo metabolico potenziale da cui il metabolita viene purificato, la struttura è stata chiarita e la bioattività è confermata14. Effetti additivi o sinergici delle complesse formulazioni di miscele specifiche sono più probabili essere rilevato con metabolomica poiché i metaboliti sono considerati insieme, piuttosto che come una serie di frazioni13. Ancora, l'implementazione della metabolomica si basa sulla disponibilità di riferimenti sintetici perché i dati risultanti non facilitano la delucidazione di nuove strutture.
Frazionamento analisi biologica-guida è un approccio iterativo che si estende su due campi: chimica e biologia. Questo approccio utilizza i risultati delle analisi biologiche fisiologici e comportamentali per guidare l'isolamento e l'identificazione di un composto attivo feromone. Un estratto grezzo è frazionato da una proprietà chimica (cioè, dimensioni molecolari, polarità, ecc.) e testato con electro-olfactogram (EOG) registrazioni e/o in un'analisi biologica. I componenti bioattivi sono proiettati ripetendo questi passi di frazionamento ed EOGs e/o le analisi biologiche. Le strutture di composti attivi puri sono delucidate da metodi spettroscopici e spettrometrici, che forniscono il peso molecolare e strutturale informazioni per produrre un modello del composto da sintetizzare. Frazionamento analisi biologica-guida può produrre metaboliti diversi e potenzialmente romanzo feromoni con scheletri chimici unici che difficilmente essere predetto dalle vie biosintetiche.
Qui, descriviamo il protocollo di frazionamento analisi biologica-Guida utilizzato per isolare e caratterizzare la bioattività di lampreda di mare maschio sesso composti di feromone. La lampreda di mare (Petromyzon marinus) è un modello ideale di vertebrati di studiare comunicazione di feromone, perché questi pesci si basano molto sulla rilevazione olfattiva dei segnali chimici per mediare la loro storia di vita anadroma composto da tre fasi distinte: le larve, giovanile e adulto. Petromyzon marinus larve traforare il sedimento di corsi d'acqua dolce, subiscono una drastica metamorfosi e trasformano in novellame che migrano a un lago o un oceano dove essi parassitano pesci di host di grandi dimensioni. Dopo aver scollegato dal pesce host, gli adulti migrano indietro in flussi di deposizione delle uova, guidati dai migratori feromoni rilasciati da larve di flusso-residente15,16,17,18,19 . I maschi maturi salire verso le zone di riproduzione, rilascia un feromone sessuale multi-componente per ottenere gli accoppiamenti, in modo intermittente deporre le uova per circa una settimana e poi morire15,20. L'identificazione di feromoni lampreda di mare è importante poiché una modulazione del sistema di comunicazione di feromone è fra le opzioni considerate per controllare le lamprede di mare dilagante nel Laurentian Great Lakes21.
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Tutti i metodi descritti qui sono stati approvati dal istituzionale Animal Care e uso Comitato della Michigan State University (AUF # 03/14-054-00 e 02/17-031-00).
1. raccolta ed estrazione di lampreda di mare condizionata acqua
2. isolamento della frazione piscine con cromatografia
3. Electro-olfactogram (EOG) registrazioni per identificare frazioni/composti odorosi
4. due-scelta comportamentale analisi biologica per identificare frazioni/composti attivi relativamente al comportamento del labirinto

5. cromatografica isolamento dei composti puri da frazioni attive
6. delucidazione di un composto puro con spettrometria di massa (MS) e risonanza magnetica nucleare (NMR)
7. EOG e analisi biologica per confermare composti puri sono odorosi e comportamentale attivo
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Nella Figura 1è riportato un diagramma che riassume i passaggi descritti nel protocollo del frazionamento analisi biologica-guida. Il protocollo prevede passaggi per isolare e caratterizzare la struttura, la potenza olfattiva e l'attività comportamentale di 5 Petromyzon marinus putativi feromoni (Figura 2). Utilizzando la spettrometria di massa e dati NMR (Figura 3 e Figura 4
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Pesci vivono in un mondo chimico completo di composti ancora da identificare. Frazionamento analisi biologica-guida ha dimostrato essenziale per identificare e caratterizzare molecole bioattive che mediano molte interazioni chimiche, come quelle osservate in salmone masu31, elefanti asiatici32e lamprede di mare33, 34,35. Frazionamento analisi biologica-guida è un approccio efficac...
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Gli autori non hanno nulla a rivelare.
Ringraziamo l'US Geological Survey Hammond Bay stazione biologica per l'utilizzo delle loro strutture di ricerca e il personale del U.S. Fish e Wildlife Service e della pesca e degli oceani Canada per la fornitura di lamprede di mare. Questa ricerca è stata sostenuta da sovvenzioni dalla Commissione per la pesca dei grandi laghi a Weiming Li e Ke Li.
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| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Capillari borosilicati a parete standard premium con filamento | Warner Instruments | G150F-4 | elettrodo di registrazione e riferimento (OD 1,5 mm, ID 0,86 mm) |
| Strumento estrattore per pipette | Narishige | PC-10 | estrae elettrodi per EOG |
| Tagliavetro con punta di diamante | Punta tagliata generica | degli elettrodi per | |
| capillari in vetro borosilicato | World Precision Instruments | 1B150-4 | tubo di erogazione odorizzante per EOG |
| Portaelettrodo di registrazione Serie E corpo dritto con pellet Ag/AgCl per capillare in vetro OD 1,5 mm | Warner Instruments | ESP-M15N | Portaelettrodo di registrazione Portaelettrodo |
| di riferimento Serie E con impugnatura con Ag/AgCl pellet per capillare in vetro OD 1,5 mm | Warner Instruments | E45P-F15NH | portaelettrodo di riferimento |
| perno da 1 mm | Warner Instruments | WC1-10 | a ponte portaelettrodi di riferimento e di registrazione perno |
| da 2 mm | Warner | Instruments WC2-5 | a ponte portaelettrodi di riferimento e registrazione |
| Agar | Sigma | A1296 | agar fuso per riempire gli elettrodi |
| Cloruro di potassio (KCl) | Sigma | P9333 | 3M KCl per riempire elettrodi e portaelettrodi |
| Micropipetta microfil | World Precision Instruments | MF28G-5 | per riempire elettrodi e portaelettrodi |
| L-Arginina | Sigma | A5006 | odorizzante a controllo positivo per EOG |
| Metanolo | Sigma | 34860 | |
| Bagno d'acqua | Custom made | N/A | contiene odorizzanti per EOG |
| Estere etilico dell'acido 3-aminobenzoico (MS222) | Syndel USA | Tricaine1G | EOG anestetico |
| Gallamina trietioduro | Sigma | G8134-5G | EOG paralitico |
| 1 mL siringa | BD Biosciences | 301025 | per somministrare |
| un ago sottocutaneo paralitico 26G 5/8 | BD Biosciences | 305115 | per somministrare un morsetto a rullo paralitico |
| World Precision Gli strumenti | 14043-20 | regolano la portata dell'anestetico nella bocca della lampreda | |
| Cloruro di sodio (NaCl) | J.T. Baker | 3624-05 | per la preparazione di soluzione salina allo 0,9% |
| Supporto in plastica a forma di V come stadio del campione | misura | N/A | tiene la lampreda durante l'EOG |
| Trogolo in plastica Su | misura | N/A | tiene il supporto in plastica a forma di V durante |
| EOG Lame per bisturi - #11 | Fine Science Tools | 10011-00 | per dissezione EOG |
| Manico per bisturi - #3 | Fine Science Tools | 10003-12 | per dissezione EOG |
| Pinze dritte ultra fini | Fine Science Tools | 11252-00 | per dissezione EOG, Dumont #5SF Pinze |
| Curvo ultra fine | Strumenti | 11370-42 | per dissezione EOG, Moria MC40B |
| Forbici | da pring diritteFine Science Tools | 15003-08 | per la dissezione EOG |
| Stereomicroscopio | Zeiss | Discovery V8 | per la dissezione EOG |
| Luce illuminatore | Zeiss | CL 1500 ECO | per la dissezione EOG |
| Tubo in plastica | Generico | per collegare l'impianto EOG a ricircolo e i bagni d'acqua | |
| Tubo di mandata odorizzante | Realizzato su misura | N/A | |
| In set di filtri di linea e guarnizioni | Lee Company | TCFA1201035A | |
| Micromanipolatori | Narishige | MM-3 | per posizionare gli elettrodi e il tubo capillare di erogazione dell'odorizzante |
| Dispositivi di tenuta magnetica | Kanetec | MB-K | |
| Driver per valvole | Arduino | realizzato su misura | per controllare l'apertura della valvola per la stimolazione degli odori |
| Valvola elettromagnetica | Lee Azienda | LFAA1201618H | valvola per la stimolazione degli odori |
| NeuroLog Amplificatore AC/DC | Digitimer Ltd. | NL106 | per aumentare l'ampiezza del segnale elettrico |
| Preamplificatore DC NeuroLog con headstage | Digitimer Ltd. | NL102G | per aumentare l'ampiezza del segnale elettrico |
| Filtro passa-basso 60 Hz | Digitimer Ltd. | NL125 | |
| Digitizer | Molecular Devices LLC | Axon Digidata 1440A | |
| Computer Dell (OptiPlex 745) con software di acquisizione dati per assoscopio | Molecular Devices LLC | AxoScope versione 10.4 | |
| Gabbia di Faraday | Su misura | N/A | Schermatura dal rumore elettromagnetico |
| Labirinto a due scelte | Su misura | N/A | compensato marino impermeabilizzato ricoperto da rivestimento in plastica |
| Pompa per rifiuti | Honda | WT30XK4A | riempie il labirinto con l'acqua del fiume vicino |
| Pompa peristaltica con tubi | Cole Parmer | Masterflex 07557-00 | per amministrare gli odoranti nel labirinto |
| Generatore | inverter Honda | EU1000i | alimenta la pompa perstaltica |
| Gabbia di rilascio | misura | N/A | utilizzato per acclimatare la lampreda nel labirinto |
| Mesh | Generico | utilizzato per contenere le dimensioni del labirinto e ridurre al minimo la turbolenza dell'acqua con rulli a rete | |
| Secchi (5 galloni) | Generico | per miscelare odoranti | |
| Flussometro | Marsh-McBirney | Flo-Mate 2000 | per misurare la portata |
| XAD 7 HP resina | Dow chemical | 37380-43-1 | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Metanolo | Sigma | 34860 | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Bagno d'acqua | Yamato | BM 200 | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Liofilizzatore | Labconco | CentriVap Concentratore | per l'estrazione di acqua condizionata |
| cloroformio | Sigma | CX1050 | per l'isolamento di frazioni di piscine Gel di |
| silice 70-230 mesh | Sigma | 112926-00-8 | per l'isolamento di frazioni di piscine Gel di |
| silice 230-400 mesh | Sigma | 112926-00-8 | per l'isolamento di frazioni di |
| piscine Silice pre-rivestita piastre TLC in gel | Sigma | 99571 | per l'isolamento di frazioni di piscine |
| anisaldeide | Sigma | A88107 | per l'isolamento di frazioni di frazioni |
| Sephadex LH-20 | GE Healthcare | 17-0090-01 | per l'isolamento di frazioni di frazioni |
| Amberlite XAD 7 HP resina | Sigma | XAD7HP | per l'estrazione di acqua condizionata |
| 4, colonne di vetro con capacità di 2,5 litri | Ace Glass Inc. | 5820 | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Acetone | Sigma | 650501 | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Spettrometro di massa TQ-S TOF LC (o equivalente) | Waters Co. | N/A | per la delucidazione della struttura |
| Pompa HPLC binaria | Waters Co. | 1525 | per l'isolamento di pool/composti di frazioni |
| Spettrometro NMR Agilent, 900MHz (o equivalente) | Agilent | N/A | per la delucidazione della struttura |
| Sistema di essiccazione Rotovap | Buchi | RII | per l'estrazione di acqua condizionata |
| Lampada UV (254 nm) | Spectronics Co. | ENF-240C | per cromatografia su strato sottile |
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