Рост C. elegans с использованием метода LSCP дает в среднем около 2,4 миллиона червей смешанной стадии на образец в течение 12,2 дней. Рост C. elegans с использованием метода LSCP позволяет пользователям генерировать большие смешанные популяции C. elegans с небольшим обращением и манипулированием животными, что идеально подходит для крупномасштабных исследований омики(рисунок 1). Как только LSCP наполняется взрослыми червями, достигает большого размера популяции и имеет минимальное количество оставшихся бактерий, пользователи могут собирать и оценивать размер популяции. Эта точка также может служить контролем качества, оценивая, достаточно ли популяции для использования в конвейере -omics(рисунок 2). Динамика популяции зависит от самого штамма, поведения штамма(т.е.роющие штаммы, как правило, имеют более низкое восстановление червей) и успеха роста(т.е.загрязнение). Метод LSCP был протестирован на 15 штаммах C. elegans, содержащих смесь мутантов Caenorhabditis Genetics Center (CGC) и Caenorhabditis elegans Natural Diversity Resource (CeNDR) диких штаммов25. Генотипы штаммов описаны в Дополнительной таблице 3.
Метод LSCP дал размеры популяции от примерно 94 500 до 9 290 000. Средний размер популяции в пределах эталонного штамма PD1074 и по всем штаммам составлял примерно 2,4 миллиона червей(рисунок 3). Не было обнаружено существенных различий в предполагаемых размерах популяции между штаммами C. elegans в течение в среднем 12,2 дней роста LSCP(рисунок 4). PD1074 LSCP потребовалось от 10 до 14 дней, чтобы вырасти до полной смешанной популяции. Среднее время роста PD1074 составило 10 дней. Самый медленно растущий штамм рос максимум 20 дней, а самый быстрорастущий штамм рос минимум 10 дней(рисунок 4).
Поэтому, используя этот метод LSCP, пользователи могут легко интегрировать новые штаммы, представляющие интерес, в исследование с небольшим знанием сроков развития и фонового опыта. Обратите внимание, что штаммы и фенотипы, которые должны поддерживаться путем сбора, имеют дефекты плодовитости, являются гетерозиготными или имеют дефекты роста, могут не работать хорошо в этом конвейере.
Цитометрия потока больших частиц и визуализация образцов позволяет пользователям документировать распределение популяций. Для измерения успешного роста населения можно использовать широкий спектр платформ.
Для воспроизводимых измерений -омики важно выращивать последовательные культуры. Метриками воспроизводимости культуры являются количество червей и последовательное распределение размеров для данного штамма. Мы показываем распределение образцов для эталонного штамма PD1074 – варианта оригинального штамма N2 Bristol, используя изображения LPFC23,26 и микроконфокального микроскопа в качестве прокси для успеха роста. Поскольку черви были измерены от стадии L1 через гравидную взрослую особь на распределении LPFC(рисунок 5),последующую визуализацию(рисунок 6)и вариацию распределения популяции пообразцам (рисунок 7),мы можем видеть, что этот конвейер генерировал смешанно-стадийную популяцию C. elegans.
Чтобы более подробно рассмотреть распределение популяций наших образцов смешанной стадии, мы рассмотрели распределение 35 PD1074 LSCP, посмотрев на процент червей, которые попадают в каждую область за все время полета (TOF)(т.е.длина тела)(рисунок 7A, B).

Рисунок 1: Обзор конвейера роста червей LSCP. (A) После получения в лаборатории все штаммы готовили и замораживать для длительного хранения при -80°C2. (B)Пластину "основного куска" готовили из замороженного червячного запаса и хранили при 15°С для использования не более одного месяца. (C)Каждый образец прошел четыре последовательных этапа дробления, чтобы уменьшить нагрузку поколений до роста на LSCP. (D)5 отдельных взрослых особей были отобраны из «куска 4» 6 см пластины на шаге (D) и пятно отбелено на пяти заданных участках LSCP. LSCP помещали в комнату с контролируемой температурой и выращивали при 20 ° C до тех пор, пока LSCP не был полон взрослых червей, не достиг большого размера популяции и не оставил минимальное количество бактерий. (F) Популяция червей была собрана и собрана для последующих шагов. (G) Aliquots были созданы из LSCP и были заморожены для последующих желаемых приложений. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Обзор сбора и оценки численности популяции LSCP. (A)50 мл M9 использовались для смывания червей с поверхности NGMA. Червячная суспензия была пипетирована в коническую трубку 50 мл. Шаг (А) был повторен дважды. (B)15 мл червячной суспензии заливали в новую коническую трубку размером 15 мл. Червей гранулировали центрифугированием. Обломки М9 + были аспирированы, не потревожив червячные гранулы. Шаг (B) повторяли до тех пор, пока не были собраны все 150 мл суспензии червя. (C)Червячную гранулу промывали и центрифугировали три раза с помощью M9 для удаления оставшегося мусора. После того, как образец был очищен, гранулу червя повторно суспендировали в 10 мл ddH2O.(D)Было создано последовательное разбавление образца для оценки размера популяции червей. Был использован коэффициент (коэффициенты) разбавления, который позволял точно подсчитывать червей. Используемый коэффициент (коэффициенты) разбавления изменялся в зависимости от размера популяции LSCP. (E)После того, как коэффициент (коэффициенты) разбавления был выбран, все черви из всех трех аликвотных реплик этого разведения были пипетированы на чистый слайд, и черви были подсчитаны под рассекающим микроскопом. (F) Образец был разделен на аликвоты соответствующего размера. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Метод LSCP сгенерировал в среднем популяцию из 2,4 миллиона червей смешанной стадии. LSCP дает размеры населения при наименьшем приросте населения около 94 500 и при наибольшем приросте населения около 9 290 000. Средний размер популяции по всем штаммам составил 2,4 миллиона червей. Полосы под названиями штаммов C. elegans указывают, является ли штамм мутантом CGC или природным изолятом CeNDR. Размер выборки LSCP отображается для каждого штамма. Были проведены сравнения для всех пар с использованием теста HSD Tukey. Существенных различий между оценочными размерами популяции по штаммам C. elegans не наблюдалось (F(14,108) = 0,7, p = 0,77). Цветные полосы обозначают стандартные цветные дисплеи для соответствующего представления деформации C. elegans. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Метод LSCP генерировал большие смешанные популяции червей за 10 – 20 дней. Данный C. elegans LSCP рос до тех пор, пока образец не был полон взрослых червей, не достиг большого размера популяции и не остался минимальный бактериальный газон. ЛСМП потребовалось от 10 до 20 дней, чтобы вырасти до полной смешанной популяции, в зависимости от штамма. Среднее время роста по штаммам составило 12,2 дня. Размер выборки LSCP отображается для каждого штамма. Каждая полоса ошибок была построена с использованием 1 стандартного отклонения от среднего значения. Уровни, не связанные одной буквой, существенно отличаются. Сравнение для всех пар с помощью теста HSD Tukey. Была обнаружена существенная разница в количестве времени роста LSCP, необходимого для штаммов C. elegans (F(14,108) = 8,8, p < 0,0001*). Цветные полосы обозначают стандартные цветные дисплеи для соответствующего представления деформации C. elegans. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Измерение смешанной популяции и роста эталонного штамма дикого типа, PD1074. Репрезентативное распределение LPFC одного роста LSCP эталонного штамма дикого типа, варианта исходного штамма N2 Bristol (PD1074), документирует распределение размеров и количество событий смешанной популяции. Ось X отображает длину (Time of Flight, TOF) отсортированных червей. Ось Y отображает оптическую плотность (оптическое вымирание, EXT) отсортированных червей. Каждая точка данных является червем, который был задокументироваен в образце. Каждая область TOF, которая использовалась для анализа изображений, отображается другим цветом. Было создано двадцать регионов TOF (R2 – R21) в диапазоне от TOF 50 до 2050 года. Подробную информацию о каждом регионе TOF можно найти в дополнительной таблице 1. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Изображения червей, отсортированные из областей TOF в диапазоне от R2 до R12, показывают распределение PD1074 LPFC. В области R2 черви L1 могут быть идентифицированы, а в области R9 преимущественно гравидные взрослые особи идентифицируются, охватывая две крайности личинок развития, давая нам приблизительные области в пределах распределения проточного цитометра, где ожидаются стадии в распределении. Шкала представляет собой 1 мм. Репрезентативные изображения были взяты из распределения LPFC, показанного на рисунке 5,а цветные поля соответствуют областям из рисунка 5. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Распределение популяции по регионам времени полета (TOF) в эталонном штамме дикого типа PD1074. Распределение червей по всему региону TOF показывает регионы, где были обнаружены черви. Каждый PD1074 LSCP представлен в виде индивидуального цвета. (A) Ось X показывает двадцать областей TOF (R2 - R21), наблюдаемых и подсчитанных для LSCP, отображая все распределение размеров. Ось Y показывает процент червей из данного LSCP, которые имели размер тела, который упал в данную область TOF. Посколькуменьшая часть популяции червей попадает между регионами R7-R21, для отображения распределения популяции был взят журнал процента червей, которые попали в каждый регион. Ось X отображает области TOF R7-R21. Ось Y отображает журнал процента червей из данного LSCP, которые имели размер тела, попав в данную область TOF. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Дополнительный рисунок 1: Среднесуточная температура (°C) условий роста, при которых LSCP выращивался и обрабатывался. Зарегистрированные температуры в помещении с контролируемой температурой (КТ) были задокументировано и собраны в течение шестимесячного периода роста и сбора проб. Здесь сообщается среднесуточная температура. Существенных различий между температурой, при которой LCSP рос в течение всего срока действия проекта, не наблюдалось (F(5,24) = 2,59, p = 0,0524). Вся разница температур охватывала не более 0,003 °C в течение шестимесячной продолжительности роста и генерации образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот рисунок.
Дополнительная таблица 1: Закрытые области TOF, используемые для сортировки червей на 384-скважинные пластины для визуализации. Бинненые регионы были созданы для охвата TOF 100 по всему распределению TOF с 50 по 2050 год. Закрытые регионы могут быть изменены и оптимизированы в соответствии с вашими потребностями. Каждая область TOF, которая использовалась для анализа изображений, отображается другим цветом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
Дополнительная таблица 2: Шаблон плиты на 384 скважины областей TOF и макет реплики. Каждый образец был отсортирован в 384-скважинную пластину для визуализации. Для каждого региона, выбранного для сортировки, было создано четыре реплики. Закрытые регионы могут быть изменены и оптимизированы в соответствии с вашими потребностями. Конкретные закрытые регионы, созданные и используемые в этом протоколе, см. в дополнительной таблице 1. Каждая область TOF, которая использовалась для анализа изображений, отображается другим цветом. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
Дополнительная таблица 3: Штаммы C. elegans, используемые в настоящем протоколе, содержат смесь штаммов CGC и CeNDR. Штамм, генотип, источник штамма и подробности описаны в этой таблице. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.