人間が消費する淡水貯留層にシアノバクテリア毒素が存在することは、水管理当局にとって大きな懸念事項です。水質汚染のリスクを評価するために、この記事では、抗体マイクロアレイチップを使用して、液体および固体サンプル中のシアノバクテリア株を野外で検出するためのプロトコルについて説明します。
方法論記事
人間が消費する淡水貯留層にシアノバクテリア毒素が存在することは、水管理当局にとって大きな懸念事項です。水質汚染のリスクを評価するために、この記事では、抗体マイクロアレイチップを使用して、液体および固体サンプル中のシアノバクテリア株を野外で検出するためのプロトコルについて説明します。
地球温暖化や富栄養化は、いくつかの水生生態系が急速かつ大規模なシアノバクテリアの成長をトリガとして、真のバイオリアクターを動作させます。これは、関連する健康と経済的な影響を持っています。多くのシアノバクテリア菌株は毒素生産者である、とだけ少数の細胞は、環境に取り返しのつかない損傷を誘発するために必要です。したがって、水体当局との投与は、それらの予防的もしくは治療的な意思決定をサポートするために信頼できるデータを提供する迅速かつ効率的な早期警報システムを必要とします。この原稿は、分類学上の解像度(CYANOCHIP)で17抗体(ABS)を有する抗体マイクロアレイチップを使用して、毒素産生シアノバクテリア株のインフィールド検出のための実験プロトコルを報告します。ここでは、17シアノバクテリア株の同時モニタリングのための多重蛍光サンドイッチマイクロアレイイムノアッセイ(FSMI)が頻繁に淡水生態系に咲く発見、それらのいくつかの毒素生産者は、記載されています。マルチでのマイクロアレイPLE CYANOCHIPの(24まで)同一の複製を同時にサンプルの同様の数をテストするために、単一の顕微鏡スライド上に印刷しました。液体試料は、1〜3ミクロンのフィルターを通して濾過することにより、抗体との直接的インキュベーション(ABS)または細胞濃度後のいずれかで試験することができます。そのような堆積物とグランド石のような固体サンプルを、最初のインキュベーション緩衝液中のハンドヘルド超音波処理によって均質化し、分散しています。粗物質を除去し、ろ液をABSでインキュベートする - それらは、次いで、(20ミクロン5)濾過します。免疫反応は、17蛍光標識Abの混合物で最終インキュベーションによって明らかにされており、可搬型蛍光検出器によって読み取られます。全体のプロセスは、そのほとんどが、インキュベーションの2 1時間の期間に対応し、約3時間かかります。出力は、明るいスポットは、シアノバクテリアマーカーの陽性検出に対応した画像です。
複雑な自然の微生物群集中の微生物の検出と監視は生物医学、環境、エコロジー、そして宇宙生物学などの多くの分野で重要です。淡水中の細胞の花(過剰増殖)を形成する能力についてよく知られている原核微生物はシアノバクテリアです。彼らは遍在している、と多くの種は、ヒトの健康に対する潜在的なリスクに、だけでなく、生態系への影響のみならず大手、毒素を産生することができます。この点では、 シアノバクテリアおよび/または土壌及び水中のそれらの毒素の早期検出のための迅速かつ高感度な方法を開発することが不可欠です。水管理者が適切な水管理プログラムを実施する際に、結果的に、決定にそれらを助けるために、この目的のために、多重蛍光サンドイッチマイクロアレイイムノアッセイ(FSMI)のツールとして開発されました。
方法の多様な範囲は、シアンを検出および同定するために開発されています光学顕微鏡、分子生物学、および免疫学的技術を含む土壌や水にobacterial細胞およびシアノトキシン、。これらの方法は、それらが提供する情報に大きく異なります。顕微鏡技術は、細胞の形態や、フィコシアニンやクロロフィル1とシアノバクテリア顔料、からの生体内蛍光の検出に基づいています。彼らは、試料中に存在するシアノバクテリアの種類と数をお知らせリアルタイムおよび頻繁なモニタリングのための迅速かつ安価な方法であるが、それらは潜在的な毒性に関する情報を与えることはありません。さらに、彼らは、しばしば密接に関連した種2を区別することは非常に困難であることを考慮して、専門知識の特定のレベルを必要とします。これらの制限を克服するために、光学顕微鏡は、生物学的および生化学的スクリーニングアッセイおよびシアノトキシンの同定および定量のための物理化学的方法の両方を添付しなければなりません。
酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)、タンパク質リン阻害アッセイ(PPIA)、およびマウスにおける神経化学的試験は、シアノトキシンを検出するための生化学的スクリーニングアッセイの例です。最初の二つは、迅速かつ高感度な方法論であるが、使用してELISAおよびPPIAテストは毒素の3種類に制限されている場合、偽陽性が記載されています。マウスバイオアッセイは、低感度および精度の質的な技術であり、特別なライセンスやトレーニングが必要です。また、試料中に存在する毒素の種類についての情報を与えません。シアノトキシン例えば、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)などの他の分析方法によって同定及び定量することができる、液体クロマトグラフィー - 質量分析(LC-MS)、ガスクロマトグラフィー(GC)、ガスクロマトグラフィー - 質量分析(GC-MS)またはマトリックス支援レーザー脱離/イオン化飛行時間(MALDI-TOF)。参照標準、必要とされる場合は、これが唯一の可能性であります複雑なサンプル中の個々の毒素濃度を決定するためのedは、3、4ご利用いただけます。また、これらの方法は時間がかかります。高価な機器、消耗品、およびサンプル調製を必要とします。そして、経験豊富な専門スタッフによって行われなければなりません。分子ベースの方法は、ゲノムデータベースに公開された配列情報のおかげで、検出、同定、およびシアノバクテリアとそれらに対応するシアノトキシンを定量化するために数十年にわたって適用されている( 例えば、バイオテクノロジー情報、NCBIのための国立センター)。これらの方法の中でDNAの増幅のためのプライマーセットの設計を必要とし、別のシアノバクテリア種のDNA配列の予備知識に依存してポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に基づくものです。遺伝子の検出は、フィコシアニンオペロンのように、属レベルでの正確な同定をもたらす一方で、一部の種や菌株がで検出されませんこの方法。しかしながら、このようなミクロオペロンに属するものとして毒素をコードする遺伝子は、プロデューサ5不足しているサンプル中の毒素の同定を容易にします。それにもかかわらず、PCRによる毒素マーカーの検出は、必ずしも環境に毒性を示すものではありません。また、 シアノバクテリアの種と試料中に存在する毒素生産の全範囲を分析するために開発されたプライマーのセットは、まだ不完全であり、更なる研究は、未知の種を同定するために行われなければなりません。他の分子技術は、 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)およびDNAマイクロアレイなどの非PCRベースです。
過去20年間では、マイクロアレイ技術は、特に環境モニタリングでは、アプリケーションの多くの分野で重要性を増しています。 DNAマイクロアレイは、種との検体4の間の識別、6、7を可能にSUP>、8、9、10、それらは非常に面倒で時間がかかる複数のステップ( 例えば、マイクロアレイの性能、DNA抽出、PCR増幅、およびハイブリダイゼーション)を伴う作業を考えています。そのため、例えば、サンドイッチおよび競合免疫学的マイクロアレイのような抗体に基づいてより少ない時間のかかるアッセイは、多数の環境の分析物11、12、13の検出のために不可欠で信頼性の高いハイスループット法となっています。抗体の能力は、特に、それらの標的化合物を認識し、ほとんどすべての物質に対する抗体を産生する可能性とともに、検体およびタンパク質の少量を検出するために、抗体マイクロアレイを環境目的のための強力な技術を作ります。また、複数を達成する能力は、として分析しますイングルアッセイは、ppmのppbの範囲の検出限界で、この方法14の主な利点の1つです。
抗体ベースのバイオセンサーは、環境モニタリング15、16、17、18、19、20、21中の病原体および毒素の広い範囲を検出するための高感度かつ迅速なツールであることが判明しています。 DNA法は、いくつかのステップを含むが、抗体ベースのマイクロアレイは、主に適切なソリューションバッファ内の短い溶解段階に基づいて、小さなサンプル調製を必要とします。 DelehantyとLigler 15 4 PPBのANのタンパク質濃度を検出することができる抗体サンドイッチ免疫測定法に基づいて、複雑な混合物中のタンパク質および細菌分析物の同時検出を報告しD 10細胞の4 CFU / mLです。 Szkola ら。 21は生物兵器に使用されるかもしれないproteotoxinsと小さな毒素、化合物の同時検出のための安価で信頼性の高いマルチプレックスマイクロアレイを開発しました。彼らは20分未満で、3 ppbでの検出限界で、リシン毒素の濃度を検出しました。最近、CYANOCHIP、毒性および非毒性のシアノバクテリアのin situ検出のための抗体マイクロアレイベースのバイオセンサーは、22に記載されています。このマイクロアレイは、主に顕微鏡的に識別することが困難である水生環境で、潜在的なシアノバクテリアブルームの同定を可能にします。でも、種レベルで、多重検出およびシアノバクテリアの同定のための費用対効果の高いツールにこのバイオセンサーを回すほとんどの種のために10 3細胞、 -マイクロアレイの検出限界は10 2です。これらのプロパティはすべてantiboを作りますDYマイクロアレイ技術、およびこの仕事で提示特に方法、前述の技術に比べて迅速かつ簡単な方法。
この作品は、土壌と水のサンプル中のシアノバクテリアの存在を検出するために抗体マイクロアレイベースのバイオセンサーを使用した実験の2つの例を示します。これは、非常に少量の試料と非常に基本的なサンプル調製を必要とするサンドイッチイムノアッセイフォーマットに基づいて簡単かつ信頼できる方法です。この方法は、短い時間を必要とし、容易フィールドで行うことができます。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
免疫原の調製
ポリクローナル抗体の2生産
3.抗体Purification
4.蛍光抗体ラベリング
5. CYANOCHIP生産
蛍光サンドイッチマイクロアレイイムノアッセイのための環境多検体抽出物の6準備(FSMI)
7.蛍光サンドイッチマイクロアレイイムノアッセイ(FSMI)
蛍光8.スキャン
9.画像処理とデータ解析
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
この作品はCYANOCHIP抗体マイクロアレイを用いて、最も関連性の高い淡水シアノバクテリア種の同時同定( 表1)のためのマルチプレックスイムノアッセイテストを説明します。マイクロアレイは、顕微鏡スライド上に印刷された3×8マイクロアレイフォーマットすることができます。各マイクロアレイは、陰性対照としてトリプリケートスポットパターンで印刷17抗体のセット、それらの対応する免疫前抗体およびBSAから構成されています。マイクロアレイはまた、簡単にマイクロアレイパターン22( 図1)をローカライズするために、蛍光標識された免疫前抗体を用いて、蛍光のフレームが含まれます。
マイクロアレイはマドリードの街を供給する淡水ロソヤ貯水池の海岸で採取した水試料のその場での分析のためのフィールドで試験しました。サンプルは、上記のように処理し...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
ここでは、CYANOCHIP、シアノバクテリア属の広い範囲の検出および同定のための17-抗体マイクロアレイを用いて、多重蛍光サンドイッチ免疫測定法は、22に記載されています。これらのシアノバクテリアは、そのうちのいくつかは毒素生産され、淡水生息地の中で最も頻繁に底生やプランクトンの属を表します。最近、蛍光サンドイッチイムノアッセイ形式が、環境のアプリケーション26、27、28中の微生物および/またはbioanalytesを識別するために使用されています。 (I)固定化または捕捉抗体を特異的に試験試料から分析物を結合することと、(ii)蛍光標識された抗体(トレーサーまたは検出抗体)を用いて分析物 - 抗体ペアを検出:プロトコルは、主に次の2つのステップに基づいています。サンドイッチアッセイは、のために、検体中に少なくとも2個のアクセス抗体の結...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
著者らは開示するものは何もない。
私たちは、シアノバクテリア菌株を提供するために大学自治・デ・マドリードから博士アントニオ・ケサダに感謝します。この作品は、スペイン語MINISTERIOデエコノミアのy Competitividad(MINECO)のSubdirección一般デProyectosデInvestigaciónによって資金を供給された、無許可します。 AYA2011-24803とESP2014-58494-R。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 0.22 mmの細孔径フィルター | ミリポア | GSWP04700 | 免疫原の調製用 |
| Eppendorf 5424R 微量遠心分離機 | フィッシャー・サイエンティフィック | 免疫原の調製用 | |
| リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) pH 7.4 (10x) | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 70011036 | 50 mM リン酸カリウム、150 mM NaCl、pH 7.4 |
| 超音波プロセッサ UP50H | ヒールシャー | 原の調製のために完全な | |
| フロイントのアジュバント | Sigma-Aldrich | F5881 | 免疫増強剤 |
| 不完全 フロイトのアジュバント | Sigma-Aldrich | F5506 | ブースト注射用 |
| プロテインA抗体精製キット | シグマ・アルドリッチ | PURE1A | IgGの単離 |
| 遠心フィルター装置 MWCO<100 kDa | Millipore | UFC510096-96K | IgG |
| 透析チューブの単離、ベンゾイル化 | Sigma-Aldrich | D7884-10FT | |
| Illustra Microspin G-50 カラム | GE-HealthCare | GE27-5330-02 | IgG |
| Bradford試薬 | 用 Sigma-Aldrich | B6916-500 mL | 抗体濃度を定量するには |
| MicroBCAタンパク質アッセイキット | Thermo Scientific | 23235 | 抗体濃度を定量化するには |
| Protein arraying buffer 2x | Whatman (Sigma Aldrich) | S00537 | 印刷バッファー; 30 - 40% グリセロール 1x PBS と 0.01% Tween |
| 20 Tween 20 | シグマ・アルドリッチ | P9416 | 非イオン性界面活性剤 |
| ウシ血清アルブミン (BSA) | Sigma-Aldrich | A9418 | Control 印刷用; ブロッキング試薬 |
| 384ウェル マイクロプレート | Genetix | X6004 | 抗体印刷 |
| 用 ロボットアレイ Digilab | 社製 MicroGrid II TASアレイ | 抗体印刷用 | |
| エポキシ基板ガラススライド | Arrayit corporation | VEPO25C | 抗体印刷用ソリッドサポート |
| Alexa Fluor-647スクシンイミジルエステル | 分子プローブ | A20006 | 蛍光色素 |
| DMSO | シグマ・アルドリッチ | D8418 | 蛍光色素溶解 |
| ハイドルフ タイトラマックス 振動プラットフォームシェーカー | フィッシャー・サイエンティフィ | 抗体標識用 | |
| Illustra Microspin G-50カラム | ヘルスケア | 27-5330-01 | 標識抗体の精製用 |
| セーフシール ブラウン 0.5 mL チューブ | Sarstedt | 72,704,001 | 標識抗体の保管用 |
| Nanodrop 1000 分光光度計 | Thermo Scientific | 抗体濃度と標識効率を定量化するには | |
| 3 µm細孔サイズポリカーボネート47mm直径 | ミリポア | TMTP04700 | を濃縮するために |
| 1Mトリズマ塩酸塩溶液pH8 | グマアルドリッチ | T3038 | TBSTRR調製用;スライドをブロックするために塩化 |
| ナトリウム | Sigma-Aldrich | S7653 | TBSTRR調製用 |
| 20 µmナイロンフィルター | ミリポア | NY2004700 | 環境抽出物調製用 |
| 10 - 12 mmフィルターホルダー | ミリポア | SX0001300 | 環境抽出物調製用 |
| プロテアーゼ阻害剤カクテル | Sigma-Aldrich | P8340 | 環境抽出物保存用 |
| 1 M Trizma 塩酸塩溶液 pH 9 | Sigma-Aldrich | T2819 | スライドをブロックするには |
| ハイドルフ デュオマックス 1030 ロッキングプラットフォーム シェーカー | VWR | スライドをブロックするには、インキュベーションプロセス用 | |
| VWR ギャラクシー ミニアレイ微量遠心分離機 | VWR | C1403-VWR | スライドを乾燥させる |
| マルチウェルマイクロアレイハイブリダイゼーションカセット | Arrayit corporation | AHC1X24 | スライドあたり24アッセイのカセット |
| GenePix 4100A マイクロアレイスキャナー | 蛍光用 | 分子デバイス | |
| GenePix Proソフトウェア | 画像解析・定量用 | 分子デバイス |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト