Здесь мы опишем протокол для экстракции метаболитов из золотистого стафилококка и их последующего анализа с помощью жидкостной хроматографии и масс - спектрометрии.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Здесь мы опишем протокол для экстракции метаболитов из золотистого стафилококка и их последующего анализа с помощью жидкостной хроматографии и масс - спектрометрии.
В попытке сорвать бактериальные патогены, хозяева часто ограничивают доступность питательных веществ в месте инфекции. Это ограничение может изменить содержания ключевых метаболитов, которые регуляторные факторы отвечают, регулируя клеточный метаболизм. В последние годы ряд белков и РНК стали важными регуляторами экспрессии генов вирулентности. Так, например, белок Cody реагирует на уровни разветвленных аминокислот и ГТФ и широко сохраняется в условиях низкой G + C грамположительных бактерий. В качестве глобального регулятора в стафилококк, Cody контролирует экспрессию десятков вирулентности и метаболических генов. Мы предполагаем , что золотистый стафилококк использует Коди, в частности, для изменения его метаболического состояния в целях адаптации к питательным ограничивающим условиям , потенциально встречающимся в принимающей среде. Эта рукопись описывает способ экстракции и анализа метаболитов из золотистого стафилококка с использованием жидкостной хроматографии в сочетании с масс - спектрометрическихtrometry, протокол, который был разработан, чтобы проверить эту гипотезу. Метод также подчеркивает лучшие практики, которые будут обеспечивать строгость и воспроизводимость, такие как поддержание биологического устойчивого состояния и постоянная аэрации без использования непрерывных культур хемостатических. По отношению к USA200 метициллин-чувствительных золотистого стафилококка изолировать UAMS-1 родительского штамма, изогенных Cody мутант показал значительное увеличение аминокислот , полученных из аспартата (например, треонин и изолейцин) и уменьшается в их предшественников (например, аспартат и О -acetylhomoserine ). Эти результаты хорошо коррелируют с данными , полученными транскрипционных с РНК-сл анализа: гены в этих путей были повышающей регуляции между 10- и 800-кратного в нуль - мутанта Cody. Сцепление глобальных анализов транскриптома и метабол может показать, как бактерии изменяют свой метаболизм, когда сталкиваются с экологическим или питательным стрессом, обеспечивая потенциальное понимание в Physiological изменения, связанные с истощением питательных веществ испытали во время инфекции. Такие открытия могут проложить путь к разработке новых антибактериальных и терапевтических средств.
Бактериальные патогены должны бороться со многими проблемами в пределах принимающей среды. В дополнении к прямой атаке иммунных клеток, хозяин также изолирует питательные вещества , необходимые для выживания бактерий и репликации, генерирующие питательная иммунитета 1, 2. Чтобы выжить эти враждебные среды, бактериальные патогены развертывания факторов вирулентности. Некоторые из этих факторов позволяет бактериям уклоняться от иммунного ответа; Другие факторы включают секретируются пищеварительные ферменты, такие как гиалуронидаза, thermonuclease, и липазы, которые могут позволить бактерии пополнить недостающие питательные вещества, потребляя ткани , полученные составляющие 3, 4, 5. В самом деле, бактерии развивались регуляторные системы , которые связывают физиологическое состояние клетки к продукции факторов вирулентности 6, 7, до класса = "внешних ссылок"> 8, 9, 10.
Все больше данных указывает на Коди в качестве критического регулятора, связывающего обмен веществ и вирулентность. Несмотря на то, впервые обнаружен в Bacillus зиЫШз как репрессор гена 11 дипептид пермеазы (ДПП), Cody теперь известно, производится почти всеми низкими G + C , грам-положительных бактерий , 12, 13 и регулирует множество генов , участвующих в угле и азота , метаболизм 14, 15, 16, 17, 18, 19. В патогенных видов, Cody также контролирует экспрессию некоторых из наиболее важных генов вирулентности 20, 21,. эф "> 22, 23, 24, 25, 26, 27 Cody активируется в качестве белка ДНК-связывающего два класса лигандов: с разветвленной цепью аминокислот (ВСАА; изолейцин, лейцин и валин [РКН]) и ГТФ . Когда эти питательные вещества в изобилии, Cody репрессирует (или в некоторых случаях, стимулирует) транскрипцию. Поскольку эти питательные вещества становятся ограниченными, активность Cody постепенно уменьшается, что приводит к градуированному транскрипционному ответу, который перенаправляет предшественник с помощью различных метаболических путей, связанных с центральным метаболизмом 28, 29, 30.
Тандем жидкостной хроматографии в сочетании с масс - спектрометрией (ЖХ-МС) представляет собой мощный метод , который может точно определить и количественно малые молекулы внутриклеточных метаболитов 31. В сочетании с Закавкriptome анализ (например, РНК-Seq), этот аналитический рабочий процесс может дать представление о физиологических изменениях , которые происходят в ответ на экологический или питательный стресс. Здесь мы представляем метод для экстракции метаболита из клеток золотистого стафилококка и последующего анализа с помощью LC-MS. Этот подход был использован для демонстрации плеотропных эффектов Кодьте на золотистом стафилококке физиологии.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Приготовление буферных растворов
2. Установление стационарного роста золотистого стафилококка
Настройка Collection 3. Образец
4. Пример Harvest
5. Метаболит Экстракция
6. бицинхониновой кислоты (ВСА) Анализ
7. ЖХ-МС
8. Пакетный Коррекция ионных графов
9. Пептид Нормализация
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Мы провели анализ внутриклеточных пулов метаболита в золотистого стафилококка в процессе роста в пробирке в богатой, сложной среде. В качестве доказательства принципа, мы сравнили метаболит профили между метициллиночувствительным золотистым стафилококком остеомиелитом изолировать UAMS-1 (дикий типа [WT]) и изогенный штамм , в которых отсутствует глобальный регулятор транскрипции Cody (Δ Cody) 26. Стационарное, экспоненциальные к...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Все метаболиты малых молекул связаны друг с другом через их общее происхождение в центральных метаболических путях. Во время экспоненциального роста, бактериальные клетки находятся в биологическом и метаболическом стационарном состоянии, обеспечивая снимок физиологического состояния при определенных условиях. Коди контролирует питательную достаточность, отвечая на РКН и ГТФ. Как РКН и GTP бассейнов капли, активность Коди, вероятно , постепенно уменьшается, регулируя экспрессию его генов - мишеней , чтобы адаптироваться ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих финансовых интересов.
Эта работа была частично финансируется с помощью NIH Пути к независимости премии (грант GM 099893) и запуск факультета средств на СРБ, а также научно-исследовательский грант проекта (грант GM 042219). В спонсорам не играет никакой роли в дизайн исследования, сбора и интерпретации данных, или решение представить работу для публикации.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Material/Equipmenta | |||
| DeLong Culture Flask (250 мл) | Belco | 2510-00250 | |
| Колба для пистолета, 500 мл | Pyrex | 5340 | |
| Резиновая пробка с 3 отверстиями, #7 | Fisher | 14-131E | |
| Держатель фильтра из нержавеющей стали/фритта | VWR | 89428-936 | |
| Чашка Петри, 35 мм | Corning | 430588 | Не обработанная культурой ткани |
| Мембрана из смешанного эфира целлюлозы, 0,22 мкм; m размер пор | Millipore | GSWP02500 | |
| Ударопрочные пробирки, 2 мл | США Scientific | 1420-9600 | |
| Silica Beads, 0,1 мм | Biospec Products Inc | 11079101Z | |
| Precellys 24 гомогенизатор | Bertin Instruments | EQ03119-200-RD000.0 | |
| Micro BCA Protein Analyzer Набор для анализа белка | Pierce (Thermo Scientific) | 23235 | |
| Колонна Cogent Diamond Hydride типа C | Agilent | 70000-15P-2 | |
| Времяпролетное время пролета (TOF) LC-MS, серия 6200 | Agilent | G6230B | |
| Quat Pump, серия 1290 | Agilent | G4204A | |
| Бункерный насос, серия 1290 | Agilent | G4220A | |
| Привод клапанов, серия 1290 | Agilent | G1107A | |
| Изократический насос, серия 1290 | Agilent | G1310B | |
| TCC, серия 1290 | Agilent | G1316C | |
| Пробоотборник, серия 1290 | Agilent | G4226A | |
| Термостат, серия 1290 | Agilent | G1330B | |
| <сильно>химический | |||
| триптический соевый бульон | Becton Dickinson | 211825 | |
| Difco Agar, гранулированный | Becton Dickinson | 214530 | Твердая среда содержит 1,5% [w/v] агара |
| Фосфатно-солевой буфер (pH 7,4) 10x | Ambion | AM9624 | Разбавить в свежем виде до 1x ультрачистой водой |
| Ацетонитрил | Fisher Scientific | A955-500 | Optima LC-MS |
| Метанол | Fisher | Scientific A456-500 | Optima LC-MS; токсичная |
| муравьиная кислота | Sigma Aldrich | 94318 | Для масс-спектрометрии, 98% |
| Software | |||
| MassHunter | Agilent | G3337AA | |
| штамм бактерий | >Species | >Strain | Genotype |
| SRB 337 | Staphylococcus aureus | USA200 MSSA UAMS-1 | дикий тип |
| SRB 372 | Staphylococcus aureus | USA200 MSSA UAMS-1 | Δ codY::erm |
| aПеречисленные химикаты и материалы относятся к описанному методу и не включают стандартные лабораторные химикаты или расходные материалы. |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.