$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Een schematische werkstroom de experimentele stappen naar vermeende metaboliet identificatie in de klier afscheidingen van C. explodens is afgebeeld in Figuur 13. Bovendien is een schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen van het lichaam van COCY werkmieren gebruikt voor het gepresenteerde experiment wordt geleverd als aanvullende figuur S1 A, B. De grote stappen van de dissectie van de mieren tot vermeende metaboliet identificatie in de MGR-inhoud worden geïllustreerd in de Aanvullende figuur S2.
Om te isoleren MGR inhoud geschikt voor analyse van de volatilome, werd een gekoelde staat gehandhaafd gedurende het vervoer, opslag, en ook tijdens het proces van de dissectie. Te dien einde, waren de mieren bevroren onmiddellijk na hun collectie met het gebruik van een insect aspirator (sectie 1 en Figuur 1) in situ. Na opslag voor 2 dagen in een diepvriezer van-20 ° C, werden de mier monsters vervoerd op droog ijs naar Oostenrijk, waar ze onmiddellijk bij-80 ° C tot verdere analyse zetten werden. Mieren geschikt om te worden gekozen voor het isoleren van de inhoud van hun MGR vertonen een gaster-regio die rond is en intact (figuur 2A) en in het beste geval goed gevulde met MGR inhoud, zoals aangegeven door de MGR zichtbaar tussen de tergites (figuur 2B). Gasters van mieren die niet geschikt zijn voor verdere analyse staan in figuur 2C, D. De belangrijkste stappen (stappen 2.3-2.6) betrokken in het proces van de isolatie van de MGR-inhoud van COCY mieren worden geïllustreerd in Figuur 3. De geïsoleerde MGR inhoud (geel in het geval van C. explodens, maar kleuren kan variëren van wit tot rood in andere soorten die behoren tot de groep van de COCY) worden weergegeven in Figuur 14.
Wanneer de ontrafeling van de mieren voor hun inhoud MGR, moet oppassen niet perforaties of scheuren van elke andere klieren of de darmen (stap 2.5). Figuur 4 geeft een ontleed ant-gaster waarin nog steeds de twee andere, intact klieren (DG en VG) na isolatie van de MGR-inhoud. Een voorbeeld van zichtbare verontreiniging door de inhoud van de darmen ant is weergegeven in Figuur 15. Aangezien de kruisbesmetting met DG inhoud, gelegen onder de MGR, kan niet volledig worden vermeden, is een onderdeel van het protocol voor het analyseren van deze klieren voor vergelijking van de resulterende signalen met de signalen van het MGR inhoud extract (afdeling 6) afgebeeld. Wanneer de procedure van de dissectie is goed gedaan, het is mogelijk om ongeveer 0,75-1.2 mg MGR inhoud per mier. Voor het protocol beschreven hier, werden MGR inhoud van vijf mieren gebundeld om te ontvangen van repetitieve monsters van 3,9-5,9 mg elke.
De geïsoleerde klier reservoir inhoud werden geëxtraheerd met EtOAc (sectie 3) en geanalyseerd door GC-MS (afdeling 4). De meting van de MG inhoud uittreksel van C. explodens werkmieren resulteert in een chromatogram bestaande uit pieken en massaspectra voor tientallen putatief MGR inhoud verbindingen (Figuur 5). De twee dominante metabolieten 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-ethanone (ID 4) en 5,7-dihydroxy-2-methylchromen-4-one (ID 5) in de inhoud extract MG veroorzaakt kolom overbelasten, en daarom hetzelfde monster werd geanalyseerd opnieuw op een hoger opgesplitst ratio van 50: 1 ( Figuur 5, inzet). Mogelijke kruisbesmetting van de MGR-inhoud door de bestanddelen van de DG zou bijvoorbeeld zichtbaar als extra pieken in het chromatogram van de GC-MS exposeren laat RTs, vanaf ongeveer minuut 29 (Figuur 12). Met uitzondering van chromatografische pieken en massaspectra van verbindingen ook gevonden in de oplosmiddel-lege van oorsprong vanuit de stationaire fase van de GC-kolom of vanuit de inhoud van het DG in de mier gaster aanwezig en latere verwerking met de MetaboliteDetector software resulteerde in ongeveer 110 MGR inhoud verbindingen met een signaal ruis verhouding ≥ 10. Voor latere metaboliet aantekening en identificatie met de software van de MetaboliteDetector, de chromatogrammen waren gekalibreerd en de RI-waarden werden bepaald voor de bestanden van het te meten monster (stap 5.3 en substappen, Figuur 6, , Figuur 7 , Figuur 8 , Figuur 9). De gedetecteerde putatief MGR inhoud metabolieten waren geannoteerde gebaseerd op een combinatie van spectrum gelijkenis met de NIST-bibliotheek, die een integraal onderdeel van de software van de MetaboliteDetector in het gepresenteerde voorbeeld (stap 5.4 en substappen, Figuur 10 opgericht ). Bovendien, RI waarden gevonden in de literatuur voor de dezelfde of vergelijkbare stationaire fase, laagdikte en diameter van de GC-kolom werden beschouwd als voor samengestelde aantekening (stappen 5.4.4 en 5.4.5). Na het instellen van strikte procesfilteringscriteria en bevestiging van RIs en massaspectra door het gebruik van normen, zoals uitgelegd in de sectie protocol voor één standaard samengestelde (stappen 5.4.7-5.4.15 en Figuur 11), was het mogelijk om de identiteit bevestigen van ongeveer 10 % van de gedetecteerde metabolieten. Aangezien een gedetailleerd verslag over de volatilome van de inhoud van de MGR van C. explodens elders zal worden gepubliceerd, de huidige studie concentreerde zich op die metabolieten die al in een eerdere publicatie zijn beschreven door Jones et al. 17 (soorten hierin uitgeroepen tot KB02-108; Zie ook Cook et al. 23). tabel 1 geeft een overzicht van deze geïdentificeerde verbindingen.

Figuur 1: schematische tekening van een insect aspirator. In een deksel dat de zeehonden van een ampul of container, zijn twee gaten gemaakt, waar twee flexibele buizen worden gebracht door middel. De opening van een buis (T1), die wordt geconfronteerd met het interieur van de flacon is verzegeld met een fijn genoeg om het blokkeren van de insecten gaas. Daarnaast zijn gaten gemaakt in de buis te vergemakkelijken van de uitwisseling van lucht. Het einde van de buis T2 is nauw wees vooruit naar de insecten die zijn meegezogen in de flacon bemonstering door zuigen door T1. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 2: Intact versus gebroken gaster. (A) Intact gaster geschikt voor dissectie. (B) Intact gaster bijna helemaal gevuld met MGR inhoud, ook geschikt voor dissectie. (C) en (D) gebroken gasters van de mier met uitgeworpen en gehard MGR inhoud (geel), eventueel gebroken tijdens breuk van de omhulling gaster gedurende de bemonstering. Deze mieren zijn uitgesloten van de dissectie, extractie en verdere analyse. T: tergite. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 3: grote stappen betrokken bij het proces van de dissectie. (A) scheiding van gaster regio uit de rest van het lichaam van de mier. (B) Peeling off exoskeleton: tergite 1, tergite 2 (C), en de tergite 3, waarna de inhoud van de gekoppelde geel gekleurde MGRs bijna volledig zichtbaar (D is). (E) de kleverige MGR inhoud verwijderen door de hulp van een dissectie naald. T: tergite. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 4: Ant gaster na isolatie van MGR inhoud. De twee andere klieren aanwezig in de gaster (VG: venom klier, en DG: Dufour de klier) kan worden gezien. Na verwijdering van de MGR-inhoud (left-overs na isolatie kan worden gezien in het geel), moeten beide compartimenten wel intact. Deze klieren kunnen op dezelfde manier als de MGR-inhoud worden geanalyseerd. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 5: vertegenwoordiger totale ion huidige (TIC) chromatogram van de inhoud uittreksel van MGR. De twee meest voorkomende GC-MS bergtoppen resulteerde in meer symmetrisch gevormde chromatografische pieken, wanneer een hogere splitsingsverhouding (50: 1) werd gekozen in plaats van de reguliere 2:1 ratio (Zie inzet). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 6: bepaling van de eerste detecteerbare alkane in RI kalibrant chromatogram. Het driehoekje onder het maximum van de piek van de eerste alkane piek is geselecteerd. De alkane GC op 6.31 min en toont de hoogste spectrum gelijkenis (hier, 'Spec. sim.') met de vermelding van de bibliotheek 'Alkane_C09'. De alkane om identiteit te bevestigen, wordt de massaspectrum vergeleken met een bibliotheek (bijvoorbeeld NIST chemie WebBook22). In het gepresenteerde voorbeeld wordt nonane geïdentificeerd door het molecuulion met een m/z-waarde 128. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 7: RI kalibratie met het gebruik van een standaard mengsel van n-alkane. De RI-kalibrant gegevensbestand is geopend en de functie van de 'RI-kalibratie-Wizard' gekozen. De juiste afstemming van de retentietijd aan de RI afgebeeld in de kalibratie-tabel moet worden gecontroleerd. De RT van 6.31 min voor alkane_C09 (nonane) wordt correct weergegeven in de tabel. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 8: verkeerde RTs worden weergegeven in de tabel kalibratie. De RTs niet correct worden weergegeven (of komt te staan door een verkeerde RT-waarde of door een ontbrekende RT waarde weergegeven als -1). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 9: handmatige correctie van verkeerde RTs kalibratie intabel. De verkeerde waarden kunnen handmatig worden gecorrigeerd door het invoegen van de juiste RT voor de respectieve alkane, zoals hier wordt weergegeven voor Alkane_C39. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 10: vergelijking van massaspectrum van gekozen samengestelde NIST-bibliotheek posten. Na het selecteren van de piek maximale eluerende 6.16 min (RI 891) en activering van de 'NIST-zoeken' functie (rode cirkel), wordt de gelijkenis van een spectrum van 0.99 voor 2-heptanone weergegeven. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 11: metaboliet identificatie in de inhoud uittreksel van MGR. De massaspectrum en de RI die afkomstig zijn van de samengestelde eluerende op RI 891 in het chromatogram van het monster worden vergeleken met de vermeldingen van de eigen bibliotheek met RIs en spectra van gemeten standaard stoffen. Als de 'totale gelijkenis Score' (OSS, afgekort in metaboliet Detector 'Overall simil.' uitvoering van massaspectrum en RI) tussen een stof in de in-house bibliotheek en een compound in de steekproef is bestand ≥ 0.9, de compound is aangewezen als 'identified'. Hier is de OSS tussen de toetreding van de eigen bibliotheek van 2-heptanone en de samengestelde eluerende op RI 891 0.96, wat resulteert in de identificatie van 2-heptanone in de MGR inhoud uitpakken. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 12: Overlay van TIC chromatografische secties (29 min aan min 35) van de inhoud van de DG pak (rood) en de inhoud van de MGR (blauw). Piek gebieden overeenkomt met overlappende (vermeende) verbindingen zijn hoger in het DG inhoud uittreksel dan in de MGR inhoud uitpakken; deze verbindingen mogelijk zijn afkomstig uit de DG en worden daarom beschouwd als (kleine) verontreinigingen in de MGR inhoud uitpakken. In het geval van de inhoud uittreksel van C. explodens MGR, de chromatografische toppen die afkomstig zijn van een vermeende besmetting van DG kunnen gevonden worden op ongeveer 29 min, en dit deel van het chromatogram uit verdere analyse van de MGR-inhoud kan worden uitgesloten. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 13: schematische workflow van ant monsters tot metaboliet aantekening/identificatie in klier reservoir inhoud extracten na analyse van de GC-MS. Het hier gepresenteerde protocol legt alle experimentele stappen vanaf van de isolatie van de MGR-inhoud via dissectie van de mier en de GC-MS-analyse en evaluatie van de gegevens (aangegeven in het zwart). Als alternatief, kan de insecten secretie ook worden gegenereerd en verzamelde in situ (aangeduid in grijs). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 14: geïsoleerd wasachtige MGR inhoud voorafgaand aan winning. (A) de inhoud van de twee MGRs plakken aan elkaar, maar (B) ze kunnen ook gescheiden na isolatie. In C. explodens, de kleur van de MGR-inhoud is oranje-geel, maar kan variëren van wit naar rood in andere soorten van de COCY groep. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 15: illustratie van een geïsoleerde MGR secretie door de bestanddelen van het insect darmen (bruin) cross-besmette. Deze soorten MGR isolaten zijn van extractie en verdere analyse uitgesloten. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.
| ID | Metaboliet | Triviale naam | InCHI tekenreeks | Som-formule |
| 1 | Heptan-2-one | | InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7 (2) 8/ h3 - 6H 2, 1-2H 3 | C7H14O |
| 2 | n-Undecane | | InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3 | C11H24
|
| 3 | n-heptadecaan | | InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3 | C17H36
|
| 4 | 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-ethanone | Monoacetylphloroglucinol | InChI = 1S/C8H8O4/c1-4 (9) (11) 8-6 2-5 (10) 3 - 7 (8) 12/h2-3,10-12H, 1H 3 | C8H8O4
|
| 5 | 5,7-dihydroxy-2-methylchromen-4-One | Noreugenin | InChI = 1S/C10H8O4/c1-5-2-7 (12) 10-8 (13) (11) 3-6 4-9 (10) 14-5/h2-4,11, 13H, 1H 3 | C10H8O4
|
Tabel 1: metabolieten geïdentificeerd in de EtOAc extract van de inhoud van de MGR geïsoleerd van C. explodens kleine werkmieren. Geselecteerde metabolieten worden gepresenteerd.
Aanvullende figuur S1. Overzicht van de belangrijkste lichaamsdelen die behoren tot de COCY mieren (minderjarige werknemers) gepresenteerd in dit manuscript. (A) de MGRs staan in geel. Hun gastral gedeelte wordt gebruikt voor volatilome analyse. (B) het gastral gedeelte van de MGRs is gelegen onder de tergites 1 tot en met 3. T: tergite. Klik hier om dit bestand te downloaden.
Aanvullende figuur S2. Schematisch overzicht van de gepresenteerde experiment. De grote stappen van de dissectie van de mier tot vermeende identificatie van metabolieten aanwezig zijn in de MGR-inhoud worden geïllustreerd. Klik hier om dit bestand te downloaden.