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Research Article
Emily A. Gardea1, Destiny DeNicola1, Samuel Freitas1, Will Peterson1, Hope Dang1, Karissa Shuck1, Christopher Fang-Yen2, George L. Sutphin1
1Department of Molecular & Cellular Biology,University of Arizona, 2Department of Bioengineering, School of Engineering and Applied Sciences,University of Pennsylvania
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Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
여기에 제시된 것은 미세 가공된 멀티웰 장치의 고체 배지에서 분리된 개별 선충을 배양하기 위한 최적화된 프로토콜입니다. 이 접근 방식을 통해 활동, 신체 크기 및 모양, 움직임 기하학 및 생존을 포함하여 노화 및 건강과 관련된 다양한 표현형에 대해 개별 동물을 평생 동안 모니터링할 수 있습니다.
선충류 Caenorhabditis elegans 는 간단하고 저렴한 배양 기술, 빠른 번식 주기(~3일), 짧은 수명(~3주), 유전자 조작 및 분자 분석을 위한 수많은 도구로 인해 노화 연구에 사용되는 가장 일반적인 모델 시스템 중 하나입니다. 생존 분석을 포함하여 예쁜꼬마선충에서 노화 연구를 수행하는 가장 일반적인 접근 방식은 페트리 플레이트의 고체 선충 성장 배지(NGM)에서 수십에서 수백 마리의 동물 개체군을 함께 배양하는 것입니다. 이 접근 방식은 동물 개체군에 대한 데이터를 수집하지만 대부분의 프로토콜은 시간이 지남에 따라 개별 동물을 추적하지 않습니다. 여기에 제시된 것은 WorMotels라고 하는 미세 가공 폴리디메틸실록산(PDMS) 장치에서 개별 동물을 장기간 배양하기 위한 최적화된 프로토콜입니다. 각 장치는 NGM이 포함된 작은 우물에서 최대 240마리의 동물을 배양할 수 있으며, 각 우물은 동물이 도망치는 것을 방지하는 황산구리 함유 해자로 격리됩니다. 원래 WorMotel 설명을 기반으로 하는 이 백서는 일반적인 기술적 복잡성에 대한 설명과 문제 해결을 위한 조언과 함께 각 장치의 성형, 준비 및 채우기에 대한 자세한 프로토콜을 제공합니다. 이 프로토콜에는 소량 NGM의 일관된 로딩을 위한 기술, NGM과 박테리아 식품의 일관된 건조, 약리학적 개입을 제공하기 위한 옵션, PDMS 장치 재사용에 대한 지침 및 실질적인 제한, 습도가 낮은 환경에서도 건조를 최소화하기 위한 팁이 있습니다. 이 기술을 사용하면 페트리 플레이트의 고체 배지에서 그룹 배양을 위한 표준 기술과 유사한 환경에서 자극된 활동, 자극되지 않은 활동, 신체 크기, 움직임 기하학, 건강 범위 및 생존을 포함한 다양한 생리학적 매개변수의 종단 모니터링이 가능합니다. 이 방법은 자동화된 현미경 및 분석 소프트웨어와 함께 사용할 때 고처리량 데이터 수집과 호환됩니다. 마지막으로, 이 기술의 한계에 대해 논의하고 이 접근 방식을 마이크로트레이를 사용하여 고체 배지에서 분리된 선충을 배양하는 최근에 개발된 방법과 비교합니다.
예쁜꼬마선충은 짧은 생성 시간(약 3일), 짧은 수명(약 3주), 실험실에서의 재배 용이성, 포유류와의 분자 과정 및 경로의 높은 수준의 진화적 보존, 유전자 조작 기술의 광범위한 가용성으로 인해 노화 연구에 일반적으로 사용됩니다. 노화 연구의 맥락에서 C. elegans 는 살아있는 동물의 노년기 표현형 분석을 위해 수명 데이터와 노인 인구의 빠른 생성을 허용합니다. 웜 노화 연구를 수행하기 위한 일반적인 접근 방식은 6cm 페트리 플레이트의 고체 한천 선충 성장 배지(NGM)에서 20-70마리의 동물 그룹으로 유지되는 웜 개체군의 수명을 수동으로 측정하는 것입니다1. 연령 동기화 개체군을 사용하면 개체군 전체에 걸쳐 개별 동물의 수명 또는 단면 표현형을 측정할 수 있지만 이 방법은 시간 경과에 따른 개별 동물의 특성을 모니터링하는 것을 배제합니다. 이 접근 방식은 또한 노동 집약적이므로 테스트할 수 있는 모집단의 크기를 제한합니다.
일생 동안 개별 예쁜꼬마선충의 종단적 모니터링을 허용하는 배양 방법은 제한되어 있으며 각각 고유한 장점과 단점이 있습니다. WormFarm2, NemaLife3 및 "행동" 칩4(5,6,7)을 포함한 미세 유체 장치를 사용하면 시간 경과에 따른 개별 동물을 모니터링할 수 있습니다. 다중 웰 플레이트를 사용하여 액체 배양에서 벌레를 배양하는 것은 시간이 지남에 따라 개별 동물 또는 작은 개체군의 모니터링을 가능하게 합니다 8,9. 액체 환경은 지방 함량 및 스트레스 반응 유전자10,11의 발현을 포함하여 노화와 관련된 동물 생리학의 측면을 변경할 수 있는 페트리 플레이트의 고체 배지에 대한 일반적인 배양 환경과 구별되는 환경적 맥락을 나타냅니다. 이러한 연구를 노화 예쁜꼬마선충에 대해 수집된 대부분의 데이터와 직접 비교할 수 있는 능력은 잠재적으로 중요한 환경 변수의 차이로 인해 제한됩니다. Worm Corral12는 전형적인 고체 미디어 문화를보다 밀접하게 복제하는 환경에 개별 동물을 수용하기 위해 개발 된 한 가지 접근 방식입니다. Worm Corral에는 하이드로겔을 사용하는 현미경 슬라이드에 각 동물을 위한 밀폐된 챔버가 포함되어 있어 분리된 동물의 종단 모니터링이 가능합니다. 이 방법은 표준 명시야 이미징을 사용하여 신체 크기 및 활동과 같은 형태학적 데이터를 기록합니다. 그러나 동물은 배아로 하이드로겔 환경에 배치되어 평생 동안 방해받지 않습니다. 이를 위해서는 조건부 무균 돌연변이 또는 형질전환 유전자 배경의 사용이 필요하며, 이는 각각의 새로운 돌연변이 또는 이식 유전자가 조건부 불임의 배경으로 교차되어야 하기 때문에 유전자 스크리닝 능력과 치료가 배아로서 동물에게 한 번만 적용될 수 있기 때문에 약물 스크리닝 능력을 모두 제한합니다.
Fang-Yen 연구실에서 개발한 대체 방법은 WorMotel13,14라고 하는 미세 가공된 폴리디메틸실록산(PDMS) 장치의 개별 웰에 있는 고체 배지에서 벌레를 배양할 수 있습니다. 각 장치는 단일 웰 트레이(즉, 96웰 플레이트와 동일한 치수)에 배치되고 웜이 웰 사이를 이동하는 것을 방지하기 위해 혐오 용액으로 채워진 해자로 분리된 240개의 웰이 있습니다. 각 우물은 수명 동안 단일 웜을 수용 할 수 있습니다. 이 장치는 수분 흡수 폴리아크릴아미드 겔 펠릿("물 결정"이라고 함)으로 둘러싸여 있으며 트레이는 습도를 유지하고 매체의 건조를 최소화하기 위해 Parafilm 실험실 필름으로 밀봉되어 있습니다. 이 시스템을 사용하면 개별 동물에 대한 건강 수명 및 수명 데이터를 수집할 수 있으며, 고체 매체를 사용하면 출판된 대부분의 예쁜꼬마선충 수명 연구에서 동물이 경험한 환경을 더 잘 요약하여 보다 직접적인 비교가 가능합니다. 최근에, PDMS 장치(16) 대신에 원래 미세세포독성 분석(15)에 사용되었던 폴리스티렌 마이크로트레이를 사용하여 유사한 기술이 개발되었다. 마이크로트레이 방법은 고체 배지 상에서 배양된 웜에 대한 개별화된 데이터의 수집을 허용하고, 전형적으로 도피를 유발하는 조건(예를 들어, 스트레스 요인 또는 식이 제한) 하에서 웜을 함유하는 능력을 향상시켰으며, 각 마이크로트레이는 96마리의 동물만 포함할 수 있는 반면(16), 여기서 활용되는 멀티웰 장치는 최대 240마리의 동물을 포함할 수 있다.
여기에 제시된 것은 플레이트 간 일관성 및 여러 장치의 병렬적 준비에 최적화된 멀티웰 장치를 준비하기 위한 자세한 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 Fang-Yen 실험실13의 원래 프로토콜에서 채택되었습니다. 특히, 오염을 최소화하고, 고체 배지와 박테리아 식품 공급원 모두의 일관된 건조를 최적화하고, RNAi 및 약물을 전달하는 기술에 대한 설명이 있습니다. 이 시스템은 개인의 건강 수명, 수명 및 신체 크기 및 모양과 같은 기타 표현형을 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 멀티웰 장치는 기존의 고처리량 시스템과 호환되어 수명을 측정할 수 있으며, 이를 통해 기존 수명 실험과 관련된 많은 수작업을 제거하고 대규모로 개별 예쁜꼬마선충의 자동화된 직접 수명 측정 및 건강 추적 기회를 제공할 수 있습니다.
1. 원액 및 배지 준비
알림: 멀티웰 장치 준비를 시작하기 전에 다음 스톡 용액과 매체를 준비하십시오.
2. 3D 멀티웰 장치 금형 인쇄
참고: 각 장치는 맞춤형 3D 프린팅 금형을 사용하여 PDMS에서 성형됩니다. 단일 금형은 필요한만큼의 장치를 생산할 수 있습니다. 그러나 여러 장치를 동시에 준비하려는 경우 각 장치를 병렬로 만들기 위해 하나의 3D 프린팅 금형이 필요합니다.
3. 멀티웰 장치의 제조
참고: 이 절에서는 3D 프린팅 몰드를 사용하여 PDMS 멀티웰 장치를 만드는 방법에 대해 설명합니다.
4. 박테리아 줄무늬
알림: 벌레가 다중 웰 장치에 있는 동안 벌레의 먹이원으로 사용할 박테리아를 준비하기 시작합니다. 가장 흔한 박테리아는 대장균 균 주 OP50(또는 RNAi 실험을 위한 균주 HT115)입니다. 장치에 웜을 추가하기 최소 2일 전에 이 단계를 완료하십시오.
5. 미디어 로딩을 위한 멀티웰 장치의 제조
알림: 장치를 구성하는 실리콘 PDMS 재료의 표면은 소수성이므로 소량의 우물과 혐오 해자가 각각 NGM과 황산구리로 채워지는 것을 방지합니다. 이 문제를 피하기 위해 산소 플라즈마를 사용하여 장치의 표면 특성을 일시적으로 친수성으로 수정하여 제한된 시간 (최대 ~ 2 시간) 내에 우물과 해자를 채울 수 있습니다. 이 섹션에서는 플라즈마 세척 프로세스를 완료하기 위한 단계를 설명합니다. 플라즈마 청소의 잔류 효과가 얼룩을 방해할 수 있으므로 장치 웰에 박테리아가 있는 것을 발견하기 최소 1일 전에 이 단계를 완료하십시오. 섹션 5-7의 타이밍을 감안할 때 기술자당 이러한 단계에 대한 실제 제한은 병렬로 연결된 세 개의 장치입니다.
6. lmNGM으로 우물 채우기
알림: 건식 비드 배스 인큐베이터를 켜고 5.1단계부터 예열해야 합니다. 수조가 90°C에 도달했는지 확인하십시오.
7. 해자에 황산구리 첨가
알림: 이 장치의 우물은 연속적인 해자로 둘러싸여 있습니다. 여기에서 해자는 황산구리로 채워져 방충제 역할을 하고 벌레가 우물에서 도망치는 것을 방지합니다.
8. 오토클레이브 물 결정 추가
알림: 플레이트 내부의 습도를 유지하고 lmNGM의 건조를 방지하기 위해 각 장치는 포화 수분 흡수 폴리아크릴아미드 결정으로 둘러싸여 있습니다.
9. 연령 동기화 된 웜 개체군의 준비
참고: 다음 단계는 네 번째 애벌레 단계(L4)에서 멀티웰 장치에 추가할 준비가 된 동기화된 웜 개체군을 생성합니다. 그러나 개발의 다른 단계에있는 웜도 추가 할 수 있습니다. 이 단계는 L4가 필요한 경우 장치에 웜을 추가하기 2일 전에 완료해야 합니다. 원하는 수명 단계에 대한 동기화 타이밍을 조정합니다.
10. 세균 배양액 접종
참고: 박테리아는 예쁜꼬마선충, 가장 일반적으로 대장균 균주 OP50 또는 HT115의 주요 식품 공급원으로 사용됩니다. 박테리아는 10 배 농축되어 있으며, 이는 준비된 배양 물의 양에서 설명되어야한다. 장치를 발견하기 전날 박테리아 배양을 준비하십시오.
11. 농축된 박테리아가 있는 우물 발견하기
알림: 소량의 농축 박테리아가 각 웰에 추가되어 장치에서 전체 수명 동안 벌레에게 먹이를 주기에 충분합니다. 벌레를 우물에 추가하기 전에 박테리아 배양을 건조시켜야 합니다. 각 웰의 배지 부피는 추가된 박테리아 부피(5μL)에 비해 작기 때문에(14-15μL) 박테리아 배지의 화학적 함량은 웰의 화학적 환경에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 설명하기 위해 박테리아는 저삼투압 스트레스를 피하면서 고갈된 LB를 제거하기 위해 농축되고 바닷물에 재현탁됩니다. 이 단계에서 추가되는 lmNGM 레시피(1.3-1.4단계 참조)에는 소금이 추가되지 않습니다.
12. 멀티웰 장치에 웜 추가
13. 장기간 사용을위한 장치 준비 완료
알림: 이 단계는 실험 기간 동안 장치 웰이 수화 상태를 유지하도록 합니다.
14. 데이터 수집
참고: 이 연구의 목적은 문화 방법론을 설명하는 것입니다. 일단 채워지면, 멀티웰 장치는 다양한 표현형의 종단 모니터링과 호환됩니다. 여기에서는 가장 일반적인 몇 가지 매개 변수를 측정하기 위한 기본 지침을 제공합니다.
15. 장치 재사용
알림: 실험이 완료된 후 멀티웰 장치를 최대 3번까지 세척하고 재사용할 수 있습니다. 추가적인 재사용은 웜 표현형에 영향을 미치기 시작하는데, 이는 PDMS 재료의 벽에 축적된 배지 또는 박테리아의 화학 물질로 인해 발생할 수 있습니다.
WorMotel 배양 시스템은 수명, 건강 수명 및 활동과 관련된 다양한 데이터를 수집하는 데 사용할 수 있습니다. 발표된 연구에서는 다중 웰 장치를 사용하여 수명과 건강 기간 13,14, 정지 및 수면 22,23,24, 행동 25를 연구했습니다. 수명은 수동으로 또는 이미지 수집 및 다운스트림 이미징 분석을 통해 점수를 매길 수 있습니다. 전자의 접근법에서, 벌레는 1-3일마다 자극(예: 플레이트 두드리기 또는 청색광에 노출)에 따라 수동으로 관찰할 수 있으며, 페트리 플레이트1의 표준 방법과 유사하게 움직임이 관찰되지 않으면 죽은 것으로 점수를 매길 수 있습니다. 후자의 접근 방식은 자극이 적용된 후 촬영된 이미지 간의 프레임 간 차이를 비교하여 웜 이동을 결정할 수 있다는 점을 제외하고는 유사합니다. 이것은 운동이 그 시점에서 개별 동물의 활동 수준에 대한 정보를 제공하고 수명(예: 운동 중단)과 건강 수명(여러 정의가 제안됨)을 결정할 수 있는 메트릭을 제공한다는 점에서 추가적인 이점을 제공합니다. 이미지는 신체 크기, 신체 모양 및 신체 자세와 같은 추가 생리학적 매개변수를 추출하는 데 추가로 사용될 수 있습니다.
시스템의 용량을 입증하기 위해 우리는 개별 동물의 수명, 건강 수명 및 일상 활동의 맥락에서 유전자 daf-2에 의해 암호화된 인슐린 수용체와 daf-16에 의해 암호화된 다운스트림 FOXO 계열 전사 인자 사이의 고전적인 epistatic 관계를 조사했습니다. 야생형(균주 N2) 및 daf-16(mu68) 기능 상실(균주 CF1038) 중 하나를 발현하는 대장균(균주 HT115)을 먹인 예쁜꼬마선충(빈 벡터; EV) 또는 daf-2 RNAi 섭식 구축물을 멀티웰 장치에서 배양하고, 각각의 동물을 수명 (도 2A), 건강 기간 (도 2B) 및 일일 활동 (도 2C)에 대해 모니터링하였다. 활동을 자극하기 위해 벌레를 1분에 5초 동안 밝은 청색광에 노출시켜 2분 동안 5초마다 일련의 정지 이미지를 촬영하여 활동을 매일 모니터링했습니다(Churgin et al.13에 따름). 각 동물의 일일 활동은 우물과 이미지에서 배경을 정규화하고, 각 이미지에서 벌레 영역을 식별하고, 인접한 이미지 사이의 영역 변화를 계산하여 추정되었습니다. 수명은 각 벌레에 대해 활동이 마지막으로 관찰된 나이로 정의되었고, 건강 수명은 벌레가 더 이상 전신 길이를 움직일 수 없는 나이로 정의되었습니다. 수많은 이전 연구(예: Kenyon et al.26, Murphy et al.27)에서 예상한 바와 같이 daf-16(mu86) 돌연변이는 수명을 단축하고 daf-2의 RNAi 녹다운으로 인한 수명 연장을 방지했습니다(그림 2A). healthspan에 대해서도 유사한 패턴이 관찰되었습니다(그림 2B). 다중 웰 장치 배양 시스템을 사용하는 이점으로, 평생 동안 개별 동물을 추적할 수 있는 능력을 통해 개체군 전체에 걸쳐 측정된 각 표현형의 개별 변이를 자세히 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 개별 동물의 수명과 건강 수명의 차이는 절대적인 용어(그림 2D) 또는 전체 수명의 일부(그림 2E)로 비교할 수 있습니다. 초기 생애 표현형은 개체군 전체의 개별 동물에서 수명을 포함한 후기 생애 표현형과 추가로 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 수명 전반에 걸쳐 각 개별 동물의 누적 활동(즉, 개별 활동에 대한 곡선 아래 면적[AUC])은 측정된 모든 조건에서 수명 5일까지의 누적 수명(그림 2G)보다 수명(그림 2F)과 더 나은 상관관계가 있습니다. 우리는 이 작업의 목적이 장치를 사용하여 특정 표현형을 측정하기 위한 것이 아니라 시간 경과에 따라 개별 동물을 추적하기 위한 다중 웰 환경을 구축하기 위한 상세한 프로토콜을 제공하는 것임을 강조합니다. 그림 2에 제시된 대표적인 결과는 이 시스템에서 측정할 수 있는 표현형의 한 가지 예에 불과합니다. 일단 구축되면 멀티웰 환경은 고체 매체에서 자유 크롤링 웜의 표현형을 측정하기 위한 광범위한 기술과 호환됩니다.

그림 1: 미세 제작된 멀티웰 장치의 개략도 . (A) 개별 예쁜꼬마 선충은 개별 웰에 박테리아 식품을 파종한 고체 저용융 선충 성장 배지(lmNGM) 아가로스 패드에서 배양됩니다. 우물 사이의 공간은 우물 내의 각 벌레를 격리하기 위해 혐오스러운 화학 물질 (황산구리)로 코팅됩니다. 각 장치는 단일 웰 트레이 내부에 고정되어 있습니다. 트레이의 둘레는 습도를 유지하기 위해 물 결정으로 채워져 있습니다. 트레이는 산소 교환이 가능하도록 Parafilm으로 밀봉되어 있습니다. BioRender.com 로 만든 이미지입니다. (B) 웰을 로딩하기 위해 제안된 순서를 나타내는 멀티웰 장치의 개요. 내부 웰(흰색)은 14μL의 lmNGM을 받습니다. 외부 웰(회색)은 15μL의 lmNGM을 받습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 2: 다중 웰 장치를 사용하여 개별 동물의 개체군에서 측정된 표현형의 상관관계. 모든 패널은 빈 벡터 EV(RNAi)의 대상이 되는 야생형(N2) 동물(N = 138), daf-2(RNAi)의 대상이 되는 야생형 동물(N = 151), EV(RNAi)의 대상이 되는 daf-16(mu86) 동물(N = 123) 및 daf-2(RNAi)의 대상이 되는 daf-16(mu86) 동물(N = 135)의 네 가지 동물 그룹을 비교하는 동일한 실험의 데이터를 제공합니다. (A) daf-2(RNAi)의 수명 연장은 daf-16(mu86) null 돌연변이에 의해 차단됩니다. 로그 순위 검정(R의 survdiff 함수)에 의해 결정된 그룹 간의 쌍별 유의성. (B) 동물이 daf-2(RNAi)에서 전신 길이 연장을 더 이상 움직일 수 없는 날로 정의된 건강 수명은 daf-16(mu86) null 돌연변이에 의해 차단됩니다. 로그 순위 검정(R의 survdiff 함수)에 의해 결정된 그룹 간의 쌍별 유의성. (C) 수명 전반에 걸친 3일 롤링 평균 활성은 daf-16(mu86) 및 daf-2(RNAi) 모두에 의해 감소합니다. 그룹 간 개별 동물의 수명 전반에 걸친 활동에 대한 곡선 아래 면적을 비교하기 위해 Mann-Whitney U 테스트로 계산한 유의성. (D) 절대값으로서의 각 모집단의 건강 수명 및 수명(평균의 평균 ± 표준 오차). (E) 각 그룹 내의 총 수명으로 정규화된 각 모집단의 건강 수명 및 수명(평균의 평균 ± 표준 오차). (F) 선형 회귀(R의 lm 함수)로 계산된 개별 동물의 수명 전반에 걸친 누적 활동(수명 전반에 걸친 곡선 아래 면적[AUC])은 (G) 수명 전반에 걸쳐 특정 날짜의 개별 동물의 활동보다 수명과 더 나은 상관 관계가 있습니다(평균 활동이 최대화되는 지점을 나타내는 8일의 활동 상관 관계가 표시됨). n.s. = 유의하지 않음, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. 모든 p-값은 각 패널 내에서 이루어진 비교를 위해 Bonferroni 방법을 사용하여 다중 비교를 위해 조정되었습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
보충 파일 1: 3D 멀티웰 장치 금형 인쇄를 위한 STL 파일 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
저자는 공개할 이해 상충이 없다고 말합니다.
여기에 제시된 것은 미세 가공된 멀티웰 장치의 고체 배지에서 분리된 개별 선충을 배양하기 위한 최적화된 프로토콜입니다. 이 접근 방식을 통해 활동, 신체 크기 및 모양, 움직임 기하학 및 생존을 포함하여 노화 및 건강과 관련된 다양한 표현형에 대해 개별 동물을 평생 동안 모니터링할 수 있습니다.
이 작업은 NIH R35GM133588에서 GLS로, GLS에 대한 미국 국립 의학 아카데미 촉매 상, 애리조나 이사회에서 관리하는 애리조나 주 기술 및 연구 이니셔티브 기금 및 Ellison Medical Foundation의 지원을 받았습니다.
| 2.5 lb 무게 | CAP Barbell | RP-002.5 | |
| 아크릴 시트 (6 인치 x 4 인치 x 3/8 인치) | Falken Design | ACRYLIC-CL-3-8/1224 | 대형 시트는 더 작은 크기로 잘립니다 |
| 암피실린 나트륨 염 | Sigma-Aldrich | A9518 | |
| 오토클레이브 가능한 스퀴즈 병 | Nalgene | 2405-0500 | |
| Bacto 한천 | BD Difco | 214030 | |
| Bacto 펩톤 | Thermo Scientific | 211677 | |
| Basin, 25 mL | VWR | 89094-664 | 일회용 피펫 Basin |
| 캐비닛 스타일 진공 탈착기 | SP Bel-Art | F42400-4001 | 건조제를 사용할 필요가 없으며 진공 챔버로만 사용하십시오. |
| CaCl2 | Acros Organics | 349615000 | |
| Caenorhabditis elegans N2 | Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | N2 | 야생형 균주 |
| Carbenicillin | GoldBio | C-103-25 | |
| 원심분리기 | Beckman | 360902 | |
| 콜레스테롤 | ICN Biomedicals Inc | 101380 | |
| 압축 산소 탱크 | Airgas | UN1072 | |
| CuSO4 | Fisher Chemical | C493-500 | |
| 건식 비드 배스 인큐베이터 | Fisher Scientific | 11-718-2 | |
| 대장균 OP50 | Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | OP50 | C. elegans |
| Ethanol | Millipore | ex0276-4 | |
| Floxuridine | Research Products International | F10705-1.0 | |
| 혼성화 오븐 | Techne | 731-0177 | PDMS 혼합물을 경화하는 데 사용되며 유사한 오븐으로 충분합니다 |
| 인큐베이터 | Shel Lab | 2020 | 20 > 웜 균주 유지를 위한 C 인큐베이터 및 37 ° 박테리아를 성장시키는 C 인큐베이터 |
| 이소 프로필 ß -D-1- 티오 갈 락토 피라 노사이드 (IPTG) | GoldBio | I2481C100 | |
| K2< / sub>HPO4< / sub> | Fisher Chemical | P288-500 | |
| KH 2< / sub>PO4< / sub> | Fisher Chemical | P286-1 | |
| Kimwipes | KimTech | 34155 | 작업 와이프 |
| LB 국물, Lennox | BD Difco | 240230 | |
| 저녹 아가로스 | 연구 제품 국제 | A20070-250.0 | |
| MgSO4 | Fisher Chemical | M-8900 | |
| 전자레인지 | 샤프 | R-530DK | |
| 멀티채널 반복 피펫, 20– 200 &마이크로; L LTS EDP3 | Rainin | 17013800 | 사용된 정확한 모델은 더 이상 판매되지 않으며, 유사한 모델의 카탈로그 번호가 제공되었습니다. |
| NaCl | Fisher Bioreagents | BP358-1 | |
| Nunc OmniTray | Thermo Scientific 264728 | 투명 폴리스티렌 트레이 | |
| Parafilm M | Fisher Scientific | 13-374-10 | 더블 와이드 (4 인치) |
| 페트리 플레이트, 100 mM | VWR | 25384-342 | |
| 페트리 플레이트, 60 mM | Fisher Scientific | FB0875713A | |
| 플라즈마 세정기 | Plasma Etch, Inc. | PE-50 | |
| PLATINUM 진공 펌프 | JB Industries | DV-142N | |
| PolyJet 3D 프린터 | Stratasys | ProtoCAM(Matrial: Vero Rigid; 마침 : 매트; 색깔: 광택; 해상도 : X 축 : 600dpi, Y 축 : 600dpi, Z 축 : 1600dpi) | |
| 진탕 인큐베이터 | Lab-Line | 3526CC | |
| smartSpatula | LevGo, Inc. | 17211 | 일회용 주걱 |
| 초흡수성 폴리머 (AgSAP Type S) | M2 Polymer Technologies | Type S | 본문에서 "물 결정"이라고 함 |
| SYLGARD 184 실리콘 엘라스토머 베이스 | The Dow Chemical Company | 2065622 | |
| SYLGARD 184 실리콘 엘라스토머 경화제 | The Dow Chemical Company | 2085925 | |
| 주사기 필터 (0.22 µ m) | 네스트 사이언티픽 USA Inc. | 380111 | |
| 주사기, 10 mL | Fisher Scientific | 14955453 | |
| TWEEN 20 | Thermo Scientific | J20605-AP | 세제 |
| 진공 펌프 오일 | VWR | 54996-082 | |
| VeroBlackPlus | Stratasys | RGD875 | 경질 3D 프린팅 필라멘트 |
| 계량 보트 | Thermo Scientific | WB30304 | PDMS 혼합물 부피를 위해 충분히 큽 |