$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
O protocolo introduzido foi aplicado para maximização do título do GFP secretado. Especificamente, o título GFP após 17 h de cultivo foi escolhido como o objetivo de otimização. Deteção de fluorescência on-line de GFP permitiu a quantificação simples produto. No entanto, a normalização do sinal GFP com dados de um cultivo de referência é indispensável para garantir a reprodutibilidade e a comparabilidade dos resultados. Uma pré-seleção de componentes de mídia foi realizada em uma base racional conforme descrito na seção 1. Foram realizados experimentos, seguindo as instruções da secção 1: os parâmetros dos procedimentos de laboratório molhado foram definidos para o estudo inteiro garantindo consistência e reprodutibilidade dos resultados.
Conforme descrito na secção 2, realizou-se uma triagem inicial para identificar os componentes relevantes mostrando um impacto significativo sobre o objetivo de otimização para o estudo mais adicional, mais detalhado. O sistema MBR MTP-baseado permite 48 experimentos a ser executadas em paralelo. Tendo em conta o número máximo possível de experiências paralelas em um MTP (48) e o número total de mídia componentes (11) faz o 2IV11-6 fracionário desenha uma escolha apropriada. Este projeto experimental compreende 32 experimentos e permite a estimativa do efeito principal para cada um dos componentes de mídia investigadas. Os restantes poços de cultivo (16) foram usados para múltiplas repetições de experiências com o meio de referência para avaliar a reprodutibilidade e efeitos posicionais. Ou seja, cada experimento é executado uma vez (sem repetições), exceto o experimento de referência (cinco repetições).
A tabela 1 resume os resultados da análise de rastreio. Na faixa de concentração considerada, variando a maioria dos componentes de mídia não mostrou um efeito perceptível sobre o objetivo. Componente de NH4+ mostra um forte efeito negativo, enquanto Ca2 + e Mg2 + mostram a tendência positiva mais forte. O efeito de Mg2 + não é significativo para o intervalo de concentração atual, mas pode ser para uma gama mais ampla de concentração. Consequentemente, decidiu-se omitir o NH4+ do meio e investigar o efeito de Ca2 + e Mg2 + em novas experiências.
Seção 3 descreve o procedimento iterativo de otimização que é usado para maximizar o sinal de fluorescência do GFP enquanto variando as concentrações de Ca2 + e Mg2 +. Na iteração 1, foi testada a hipótese que NH4+ pode ser omitido. O intervalo de concentração de Ca2 + e Mg2 + foi adotado a partir da análise de rastreio. A concentração mínima de NH4+ foi definida como zero e a concentração máxima foi adoptada no experimento de triagem. Nos experimentos seguintes, as concentrações do componente foram distribuídas em um 3 x 3 x 3 grade dentro do intervalo de concentração definida, resultando em 27 experimentos. Durante todos os cultivos, cinco repetições do meio de referência foram incluídas, que serviu como padrão interno e para garantir que não há efeitos posicionais sobre o MTP ocorreram. Para os restantes 16 poços, as concentrações de NH4+, Ca2 +e Mg2 + foram aleatoriamente distribuídas dentro das escalas determinadas.
Figura 5 A visualiza os resultados das primeiras iterações. Rótulos de eixo referem-se as concentrações do componente usadas no meio de referência original, indicado por x Ref. As superfícies de azuis representam as interpolações de krigagem que foram calculadas utilizando o software KriKit. Cada superfície é associado com um nível de concentração relativa de NH4+ (azul escuro: 0 x Ref, xadrez: 1 x Ref, luz azul: 2 x Ref). Esta representação visual revela que é favorável para omitir NH4+. Superfícies de interpolação também mostram os efeitos positivos de Mg2 + e Ca2 +, como todos os aviões ascensão com concentrações crescentes.
Baseado nos resultados da iteração 1, decidiu expandir a concentração gama de Ca2 + e Mg2 + , duplicando as concentrações máximos e deslocando a janela de desenho experimental para o canto superior direito, ver Figura 5 B. dentro deste intervalo, as concentrações foram distribuídas em uma grade 6 x 6. Isso garante uma distribuição uniforme ao longo do intervalo de concentração total, levando a resultados óptimos de interpolação Kriging. Figura 5 B mostra a trama de interpolação Kriging baseada em dados combinados medido em ambas as iterações (pontos vermelhos e amarelos quadrados). Para tanto, Ca2 + e Mg2 +, o efeito positivo de aumentar suas concentrações continua. Consequentemente, o procedimento foi repetido, duplicando a concentração máxima e assim, a janela de desenho experimental foi movida para explorar os limites do canto superior direito.
Figura 6 A dá uma visão geral do processo de otimização restantes. A análise do conjunto de dados recolhido até iteração 3 revelou que uma limitação do efeito positivo de Mg2 +, ou seja, uma concentração óptima gama de Mg2 + foi identificada. Por conseguinte, decidiu expandir ainda mais o intervalo de concentração apenas para Ca2 + (iteração 4). Este procedimento foi repetido duas vezes (iteração 5 e 6) até que uma saturação do sinal de GFP foi encontrada. Esta saturação é explicada pela precipitação de sais de Ca para as concentrações aplicadas de Ca2 +, que não estão disponíveis para as células.
Como resultados experimentais são sempre perturbados pelo barulho, a resultante interpolação Kriging aparece irregular e inspeção visual pode levar a conclusões falsas. No entanto, o intervalo de concentração ideal de componentes de mídia para o sinal GFP saturado pode ser confiantemente identificado com o estatística z -teste, que também é implementado no Danilo. O z -teste usa diretamente a informação estatística intrínseca fornecida pela krigagem método, ou seja, valores de previsão e incertezas de previsão. Figura 6 B mostra o planalto identificado, como determinado e visualizado usando a caixa de ferramentas do Danilo.A caixa de ferramentas do Danilo é livremente disponível36 e vem com um tutorial detalhado que explica como usar seus recursos.
Se mais de dois componentes relevantes são encontrados, 3D-visualização atinge seu limite. Danilo fornece vários outros métodos de representação visual possível, tais como filmes ou "trama de triagem". Se o potencial ideal está dentro do intervalo de concentração definidas, novas experiências são projetadas automaticamente usando a melhoria esperada de40,46. O delineamento experimental baseado na melhoria esperada é integrado na caixa de ferramentas Danilo. Informações mais detalhadas podem ser encontradas na documentação do software.
Após o procedimento iterativo, foi realizada uma verificação dos resultados, conforme descrito na parte D. A validade dos pressupostos iniciais foi verificada através da realização de uma análise de sensibilidade adicional usando a composição ideal média. Ou seja, todos os componentes de mídia inicial de interesse eram variados, mas Ca2 + e Mg2 + foram definidas para seus níveis de concentração ideal. Neste estudo, as concentrações ideais
= 32 x Ref e
= 6,8 x Ref foram escolhidos. A tabela 2 mostra os resultados da análise validação. Semelhante a sensibilidade inicial de triagem (cf. quadro 1), NH4+ ainda tem uma influência negativa significativa e efeitos restantes são ainda insignificantes.
Devido ao fácil acesso, o sinal de fluorescência do GFP da suspensão do cultivo foi utilizado para quantificar o título GFP extracelular durante todos os experimentos. Por razões de verificação, fluorescência de GFP foi validada contra outras medições. Porque GFP é secretada através da via-Tat, o sinal de fluorescência não pode discriminar entre intrae extracelular GFP. Assim, cultivos foram reproduzidos usando o meio de referência e o médio otimizado. Além da medição de fluorescência de sobrenadantes de cultivo sem célula, teor de proteínas foi quantificado pelo ensaio de Bradford e (semi)-melhoria qualitativa de GFP visualizado por SDS-Page15. Toda a medida resultante sinaliza aproximadamente foram dobrados para cultivos com meio otimizado em relação ao meio de referência e validado a cerca de 100% de melhoria do desempenho de secreção de médio otimizado. Por conseguinte, fluorescência específica de GFP de suspensão de cultivo pode ser considerada uma métrica adequada para o objetivo de otimização, ou seja, o título GFP extracelular.

Figura 2 : Captura de tela da lista de pipetagem de volume para a análise de sensibilidade. Entradas na primeira coluna atribuir um identificador exclusivo para todos os volumes de uma linha; Esse identificador é o MTP bom número do cultivo alvo MTP o worktable líquido manipulador, cf. Figura 4C. Colunas restantes encode volumes para diferentes soluções ("Sln-01" a "15-Sln") para ser pipetado. O volume acumulado de uma linha corresponde ao volume final de cultivo do bem correspondente. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3 : Screenshot do líquido manipulação de software de controle "WinPREP". Esquerda: Linha-ordenou comandos, incluindo um comando de transferência para cada solução a ser pipetado. Antes do comando final para adição do inóculo, um prompt de usuário é inserido para garantir que a cultura de semente é colocada na mesa na hora certa. Direita: Esquema de tabela de trabalho, incluindo a labware fonte para variação de existências (duas placas de poço profundo com 12 poços de coluna-como), a calha de reagente para estoque de descanso, água e inóculo e o cultivo de alvo de preparação de mídia MTP. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4 : Compilação de screenshots detalhados para instalação de pipetagem de uma solução stock. (A) desembrulhou o comando para pipetagem de estoque de Fe. Labware fonte e origem bem dentro são marcadas sobre o worktable pela leitura do quadro e coluna vermelha da placa correspondente de poço profundo. Labware de destino e destino poços dentro são marcados pelo quadro azul ao redor e azuis poços de cultivo o alvo MTP. (B) vista de exemplo detalhado na atribuição de pipetagem volumes para esta etapa (solução estoque de Fe). Número de destinos é ler a lista de pipetagem, que possui 48 linhas. Os volumes de distribuição para todos os poços de destino para solução estoque de Fe encontra-se na coluna 4 na lista de pipetagem. Observe que a primeira coluna na lista de pipetagem contém identificadores e volumes não ser transferido, ver Figura 2. (C) detalhes sobre destino bem numeração. Volumes de escritos na linha #1 da lista correspondente de pipetagem vão ser pipetados em bem marcado como #1 e assim por diante. Poços #01, 08 #, #41 e #48 correspondem aos poços A01, A08, F01 e F08 para a codificação alfa-numérico, que é também impresso em cultivo MTP em si. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5 : Detalhados os resultados da primeira iteração. (A) interpolação Kriging baseado em dados experimentais de iteração 1. Pontos vermelhos indicam o conjunto de dados. Para comparação, todas as superfícies de interpolação três são sobrepostas em uma trama (azul escuro: 0 x Ref, xadrez: 1 x Ref, luz azul: 2 x Ref). Uma representação alternativa dos resultados pode ser encontrada em outros lugares15. (B) interpolação Kriging baseada em experiências realizadas em iteração 1 (pontos vermelhos) e iteração 2 (quadrados amarelos).Partes dos dados apresentados nesta figura tem sido previamente publicados15. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6 : Descrição dos resultados de otimização iterativamente coletados. Kriging Final (A) modelo de previsão. (B) identificação estatística de área ideal (vermelho) baseia-se a estatística z-test, que é fornecido pelo Danilo. Caixas indicam sucessivas etapas de projeto iterativo e execução de experimentos. Partes dos dados apresentados nesta figura tem sido previamente publicados15. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
| Componente de | Valor médio do coeficiente normalizado |
| Fe2 + | -0.08 |
| Mn2 + | -0.05 |
| Zn2 + | -0.21 |
| Cu2 + | -0.21 |
| NH4+ | -2.04 |
| Ni2 + | -0.11 |
| Co2 + | -0.10 |
| MoO42- | 0,03 |
| 3BO3- | 0,06 |
| CA2 + | 1.00 |
| Mg2 + | 0.45 |
Tabela 1: resultados da análise de sensibilidade. Valores do coeficiente que representa o efeito médio quando aumentando a concentração do componente respectivos meios de comunicação de seu valor de centro para seu valor máximo. Para ideais projetos experimentais, como encontrado na literatura padrão e usado aqui, o desvio-padrão representa diretamente a variação experimental devido à replicação do experimento referência. Valores do coeficiente foram normalizados pelo valor maxium (0.0422 para componente Ca2 +). Desvio-padrão coeficiente normalizado e absoluto é 0,54 e 0.0226, respectivamente.
| Componente de | Valor médio do coeficiente normalizado |
| Fe2 + | -1.00 |
| Mn2 + | 1.00 |
| Zn2 + | -3.48 |
| Cu2 + | -0.52 |
| NH4+ | -15.95 |
| Ni2 + | 0,69 |
| Co2 + | -0.51 |
| MoO42- | -0.45 |
| 3BO3- | -1.11 |
Tabela 2: resultados da análise de sensibilidade final. Valores do coeficiente que representa o efeito médio quando aumentando a concentração do componente respectivos meios de comunicação de seu valor de centro para seu valor máximo. Como um projeto experimental óptimo foi usado, o desvio padrão só depende a variação experimental usando a composição média otimizada. Variação experimental ligeiramente aumentada em comparação com a variação usando o meio de referência. Valores do coeficiente foram normalizados pelo valor maxium (0.0106 para componente Mn2 +). Desvio-padrão coeficiente normalizado e absoluto é 3.63 e 0.0385, respectivamente.