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在这里, 一个自动化的工作流程, 执行模块化的 dna "设备" 组装使用的模块化克隆 dna 组装方法的液体处理机器人提出。该协议使用了一种直观的软件工具, 用于生成组合 DNA 设备库生成的液体处理程序列表, 我们使用两个液体处理平台进行演示。
在模块化 DNA 组装技术方面的最新进展使合成生物学家能够更有效地测试更多可用的 "设计空间", 这些 "装置" 是由单个基因组分的组合所构成的。但是, 手动组装如此多的设备是时间密集型的, 容易出错, 而且成本高昂。合成生物学研究的日益复杂和规模化, 需要一种高效、可重现的方法来适应大规模、复杂和高吞吐量的设备建设。
在这里, 使用基于类型 IIS 限制切的模块化克隆 (MoClo) 技术的 DNA 组装协议是在两个液体处理机器人平台上自动进行的。自动化的液体处理机器人需要仔细, 经常单调乏味的优化移参数的液体不同的粘度 (如酶, DNA, 水, 缓冲), 以及明确的编程, 以确保正确的愿望和配药的 DNA 部分和试剂。这使得手动脚本编写复杂的程序集就像手动 DNA 汇编一样成问题, 并且需要一个能够自动生成脚本的软件工具。为此, 我们开发了一个基于 web 的软件工具, http://mocloassembly.com, 用于从作为基因库文件上传的基本 dna 部件生成组合 dna 设备库。我们提供的工具的访问, 并从我们的液体处理软件的出口文件, 其中包括优化液体类, 实验室参数, 和甲板布局。所有使用的 DNA 部件都可通过 Addgene, 他们的数字地图可以通过波士顿大学的 BDC 冰上登记。这些元素共同为其他组织自动化模块化克隆实验和类似协议提供了基础。
在这里提出的自动化的 dna 组装工作流程能够实现可重复的、自动化的、高通量的 dna 设备生产, 并减少了重复人工移引起的人为错误的风险。测序数据显示, 从这个工作流程产生的自动的 DNA 组装反应是〜95% 正确的, 需要尽可能少的4% 手的时间, 比手动反应准备。
最早的合成生物遗传设备, 如柯林斯切换开关1和 Elowitz repressilator2表明, 生物系统可以被设计为具有特定的确定性功能。从那时起, 合成生物学家就在生物材料的服务中努力设计生活系统, 以逐步实现更复杂的功能3, biotherapeutics4,5,6, 生物燃料7、8和传感应用程序91011。通过将模块化 DNA "部件" 与特定功能结合成 "设备" 来实现这些应用, 是合成生物学的主要目标之一。要使这一过程扩展, 必须有一种技术, 允许从大型的部件库中创建复杂的设备, 并以高效、经济高效、最重要的方式重现。
这样一个膨胀的装配过程是必要的, 因为目前这个领域缺乏对指导成功的生物系统设计和组成的规则的完全的理解。这是由于没有充分特征的 DNA 部件12, 缺乏兼容性和组合部件13, 以及在合成设备中的遗传组件之间的意外的, 不必要的交互而加剧14,15. 在缺乏可靠的预测模型的情况下, 功能性的合成遗传设备是通过试验和误差来达到的, 这就要求对预期设备的输入输出信号强度变量进行数十个甚至数百种筛选, 并进行 "最佳"为具有下游元素16的组合选择。虽然现代标准化的 DNA 组装方法, 如金门17和模块化克隆18,19,20 , 使这个过程更容易, 仍然需要一个实验专家来执行每个协议。随着合成设备的大小和复杂性的增长, 总可用的设计空间将变得太大, 无法手动构造和测试21, 而且该过程对于在该字段中可复制的任何重大进展都将过于手工操作。
直到合成生物学和生物部分存储库 (如 iGEM 部件注册表 (http://partsregistry.org)、组合元素的 JBEI 清单22和 SynBioHub23的出现, 基因部件才存储在任何标准化的程序集格式。每个项目只需要克隆少量的部件, 因此, 克隆所做的数量很少, 而与实际的研究目标相比, 组装设备的实现是可行的, 而且微不足道。分子克隆通常是ad hoc , 使用基于限制站点和切可用性的限制摘要执行, 而不是遵循任何标准化的过程。由于缺乏标准化, 使任何克隆协议自动化变得不切实际, 因为下一个克隆反应不可能遵循相同的协议。此外, 自动化 DNA 组装需要大量的货币投资设备 (液体搬运机器人及其相关软件和实验室基础设施), 以及时间投资的指示, 以发展准确处理所处理的各种液体的参数和运行这些协议的精确的指令系列。小规模的克隆努力并不能证明这些开支是合理的。更大, 更复杂的遗传设备设计结合标准化的组装协议24,25创建了一个环境, 其中自动化这些过程是非常实际的。低成本的机器人, 如 Opentrons OT-一个26也正在出现, 它允许即使是适度资助的实验室也能访问这种技术。此外, "云" 实验室27 , 包括 Transcriptic 和翡翠云实验室, 以及学术 "biofoundries", 如爱丁堡基因组铸造, UIUC iBioFab, 和麻省理工学院的广泛铸造, 利用机器人组装各种设计为各种客户快速和重复, 同时维护一个基本的 DNA 基元和组装技术的未来订单的共同存储库。
在自动化 DNA 组装过程中最大的挑战之一是为液体处理程序生成移命令。虽然这些设备的软件接口通常很容易使用, 但复杂的移指令, 如组合 DNA 组装所必需的, 需要科学家明确地指定每个吸气和手动分配命令。这将在工作流中创建一个主要的瓶颈, 并使脚本生成过程容易受到相同的移错误的影响, 就像手动执行程序集一样。这就需要一个软件工具, 可以自动化这一过程的所有部分, 从设计设备库, 以生成移指令, 并提供给研究员的板/试剂设置所需的组装。在这项工作中, 我们利用我们的软件工具来自动设计一个小型组合 dna 设备库, 以及将试剂 (缓冲液、水、酶) 和 dna 部件 (图 1b) 混合成96单罐模块化的 dna 组装反应。使用该工具无需预先编程经验, 可伸缩且吞吐量高, 默认情况下为组合。我们表明, 在两个不同的自动液体处理平台上制备的克隆反应产生了正确的顺序验证的克隆, 其频率与手动 (95%) 的反应相当, 且时间明显减少。
1. 指定在 DNA 设备库中使用的部件并生成用户/液体处理程序指令 [15 分钟]
2. 制备组装的质粒 DNA 和试剂 [3 天]
3. 在液体处理程序上执行装配脚本 [变量]
4. 转换反应 [1 天]
5. 克隆人验证 [2 天]
在这里, 我们展示了 96 dna 设备的自动化模块化组装的各种基本 dna 部件 (图 1b) 使用两个自动化的机器人液体处理平台。每个转录单元是一个线性排列的启动子, 核糖体结合位点, 基因和转录终止, 克隆成一个特定的目标载体。土族是许多等级遗传电路设计的一个关键组件28,29,30 , 因此是这种方法的概念的自然证明。从开始到结束, 可以在5天内实现序列验证的克隆, 并在图 1a中介绍了所提供的工作流的概览。
使用所描述的工具和协议, 我们捕获了几个指标, 在确定最佳的装配平台, 给定的克隆反应的定义数量由科学家产生。图 2a说明了在所有三模式下的反应装配时间的比较。执行时间是完成所有移步骤所需的全部时间来组装96反应, 其中包括分配所有的 DNA 部分和试剂。手动时间指的是人工参与克隆反应准备的总时间, 或运行液体处理程序的软件的设置。图 2b比较不同方法之间的成本。所提出的费用是由每种方法准备的单一反应, 包括酶的价格和一次性吸管提示, 考虑到最低的典型反应量 (20 µL 为液体处理, 10 µL 为手动, 250 nL 为声学分配器)。单克隆从所有96反应为手动和液体处理器准备的集合被测序了, 与一个子集12测序为音响分配器反应 (图 2c)。正确的序列得到了95% 的96手动和液体处理装置。83% 的声学分配器样本子集是正确的, 然而, 最后两个反应未能产生任何白色的殖民地, 可能是由于在分配 DNA 和试剂完成后, 液滴的混合不足。图 2d说明了克隆反应效率, 由白蚁群与菌落总数的比值来衡量, 这是人工 (94%) 和液体处理程序组装 (84%) 反应之间的可比性。有趣的是, 当用声学分配器缩小最后的反应体积时, 我们注意到反应效率有明显的下降, 反应是在小于1µL 的体积 (补充图 1 & 补充表 2) 中进行的。这可能是由于蒸发反应冷热, 这可能导致盐浓度增加的反应。
图1。自动化 DNA 设备库程序集工作流。
(a)本工作中介绍的实验工作流概述。(1) 研究人员首先上传基因库文件的所有 DNA 部件 & 目的地载体, 他们希望使用。(2) 下一步, 将包括在组件中的 DNA 部分被选定。(3) 该工具随后将生成自动液体处理程序的选择列表, 以及用于协助手动填充 DNA 部件和酶 mastermix 的平板地图。(4) 使用 DNA & 试剂板, 以及生成的选择列表, 研究人员在液体处理器上执行克隆反应的组装。(5) 一旦完成, 反应将被转换和镀为下游分析。(b)此工作中使用的 DNA 部件的列表。共三发起人, 三核糖体结合位点, 四编码序列, 和一个转录终结者使用产生的组合库96土族。请单击此处查看此图的较大版本.
图2。比较三不同的反应装配方式。
(a)反应设置时间为96反应手动组装, 通过液体处理, 并由一个声学分配器。手工装配需要2ĥ10分钟, 所有这些都是准时的。液体处理程序采取了类似的时间 (2 小时6分钟) 执行移命令, 但只有一小部分的时间 (5 分钟) 是手。吸音器在执行液体传输 (5 分钟) 时花费的时间要少得多, 并采取了最少的动手时间 (5 分钟)。每个程序集方法的每个克隆反应的(b)价格。这个价格包括使用的酶的成本, 以及吸管技巧。(c)排序结果来自所有96集合的土族的单一殖民地。正确克隆的百分比在所有程序集方法中都是可比较的。注意, 只有一个子集 (12) 的完整的96组件是从声学分配器准备的样本转换。两个反应未能产生任何白色的殖民地, 可能是由于 DNA & 酶 mastermix 液滴在 OutputPlate 的混合不足。(d)对手动和液体处理剂制备反应的克隆反应效率的比较。请单击此处查看此图的较大版本.
补充图1。反应效率随着反应量的降低而降低。
当将反应量降低到1µL 以下时, 反应效率明显下降。这一趋势被认为有两种不同的最终 DNA 浓度;然而, 如果能容忍较低的效率, 科学家可能会选择使用较小的体积来节省试剂成本。请单击此处下载此文件.
补充表 1。
表的 DNA 和酶液类参数的各种移卷。请单击此处下载此文件.
补充表 2。
反应效率计算。原始的 CFU 数字被给 12 96 被转换的反应手工准备和通过液体处理者。还提供了 CFU 数字, 用于测试声学分配器上的较小的最终反应量。请单击此处下载此文件.
总之, 完整的 DNA 设备创建过程的自动化, 从在硅片中设计到液体处理, 是目前现有技术的一个可行的目标。软件和现代机器人技术允许创建成本效率高、时间效率高且可伸缩的工作流, 同时还可生成比手动方法更一致的可重现结果。尽管自动化不一定是执行协议的最经济有效的选择, 但它确实提高了实验的重复性, 并释放了宝贵的研究员时间。然而, 根据所使用的硬件, 自动化有时会使成本和执行时间远远低于通过常规手工方法所能达到的水平。此外, 自动化以形式化的方式捕获协议, 以防止即席、手工和轶事的最佳实践实验。这里展示了模块化 DNA 设备的自动装配, 并提供了读取器执行这些功能所需的协议、电子文件和物理 dna 资源, 以及类似的实验。我们希望我们的工具的可用性, 以及本议定书的出版将作为一种资源, 并将该领域推向更透明和共同的未来, 在 DNA 组装过程和液体处理机器人领域。
自动化硬件的用处在很大程度上取决于硬件的配置 & 功能。例如, 我们的液体处理器使用系统流体置换来驱动吸气和免除指令。驱动系统流体的活塞是相对较大的1毫升注射器, 虽然对一系列的体积来说很有用, 但对精确的试剂分配施加了2µL 下限。因此, 我们扩大了在液体处理程序上建立的克隆反应的总体积到20µL, 因为每个分配命令都需要≥2µL。这有效地将每反应的成本提高了一倍, 为液体处理剂准备的反应, 但是执行这些反应所需的手的时间的数量大大减少。为了解决这个问题, 我们重复了在声学液体分配器上的所有96反应的反应设置。该装置使用声音能量将流体直接从一个板块分配到另一板, 并可以实现分配量远远低于 (2.5 nL) 什么是可能的标准空气置换的手动管。使用这个装置, 我们可以缩小我们的反应总量为 250 nL, 40 倍的减少相比, 手工准备的反应10µL。由于小批量配发, 并缺乏小费之间的变化移步骤, 声学分配器能够产生相同的96反应在一小部分时间 (< 5 分钟)。较小的反应量也节省了废弃的试剂, 因为我们通常只转换1-3 µL 的反应。这样说, 自动化硬件的使用, 加上直观的软件, 可以使大量的 DNA 组装反应的一代更广泛的学术受众。
在这里, 我们展示了我们的软件工具的效用, 但有许多功能, 将有助于扩大其实用性。首先, 每次使用该工具来生成组合组件时, 必须生成新的 DNA 部件板, 要求科学家手动填充这些板以供每个组装运行。相反, 如果科学家能够指定在组装中使用的 DNA 板块中的零件位置, 那将是有帮助的。这将允许使用高通量质粒 DNA 纯化试剂盒, 因为研究人员可以从 CIDAR MoClo 库这样的试剂盒中接种培养物, 并将所有样品一起纯化, 同时保持试剂盒中所指定的每个部件的良好位置。第二, 该工具目前只支持使用96井板。对于需要建立数百个 dna 装置的大型项目, dna、试剂和目标板的数量可能超过液体处理器的甲板容量。这一问题至少部分地可以通过支持高密度板格式 (384 或 1536-井) 得到缓解。最后, 该工具目前只支持单一类型的液体处理和 DNA 组装策略。虽然使用电子表格软件将工具生成的液体处理指令转换为声学分配器格式相对容易, 但我们希望将本地支持扩展到许多不同的液体处理程序, 从而大大拓宽其适用性,将与其他常见的 DNA 组装技术如吉布森汇编31兼容。
这一自动化组件生态系统的一个关键部分是一套软件工具, 它将高级装配计划转换成自动化友好协议, 并明确计划在液体搬运机器人上运行。虽然存在一些软件工具, 允许研究人员设计在硅片中的程序集, 包括 Benchling、MoClo 规划器和乌鸦32, 但很少有能力将这些设计转换成可执行指令, 以在液体上运行处理.为此, 公关自动化和木偶操纵等工作33,34,35已经开始使这些工具可用。此外, 在这一领域工作的商业实体正在想办法引入 "云实验室", 通过自动化向大型终端用户群体提供实验服务。本文件概述的议定书可以作为任何这些努力的一部分, 只要它们作为一种服务提出。
虽然自动组装的 DNA 设备是直接和明显的价值, 以合成生物学, 我们的协议是有用的更大的群体的分子生物学家以及。自动化 DNA 组装允许大量的已知的, 但相似的, 基因设备的并行创建, 并能使表达库的快速合成为筛选和测试目的的药物开发研究。我们希望, 我们的软件工具将使更大的组合基的 DNA 组装工作更容易接近, 并作为一个有用的资源, 无论是合成生物学, 以及更大的学术团体。
Densmore 是总统和晶格自动化的共同创始人, Inc. 提蒙斯和麦卡锡是格子雇员。格子使软件和服务为自动化的许多过程描述了。
我们感谢 Swapnil 巴蒂亚, 亚历杭德佩洛斯, 和约翰逊林为木偶工程的工作, 以及 Swati 卡尔, 雷切尔, 史密斯和托马斯在这份手稿的帮助。这项工作由 NSF 职业奖 #1253856 资助。它还由 NSF #1522074 的计算奖资助。
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Hardware / Software | |||
Freedom EVO 150 Liquid Handling Robot | Tecan | Custom liquid handler fitted with an 8-channel pipetting arm http://lifesciences.tecan.com/products/liquid_handling_and_robotics/freedom_evo | |
Freedom EVOware Standard (Version 2.4 Service Pack 2) | Tecan | Software used to control the Freedom EVO 150 liquid handler http://lifesciences.tecan.com/products/software/freedom_evoware | |
Echo 550 | Labcyte | Acoustic Liquid Dispenser http://www.labcyte.com/products/liquidhandling/echo-550-liquid-handler | |
Sorvall Legend RT | Sorvall | Large benchtop swing-bucket sentrifuge | |
MasterCycler Pro | Eppendorf | 950040015 | Thermocycler with 96-well heat block https://online-shop.eppendorf.us/US-en/PCR-44553/Cyclers-44554/Mastercycler-pro-PF-5193.html |
ECHOTHERM Chilling/Heating Dry Bath | Torrey Pines Scientific | Heating/Chilling block for EVO 150 deck https://www.torreypinesscientific.com/products/chilling-and-heating-dry-baths/echotherm-ric20-series-remote-controlled-chillingheating-dr | |
Tabletop Microcentrifuge 5418 | Eppendorf | 5418000017 | Stardard 18-well microcentrifuge https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Centrifugation-44533/Centrifuges-44534/Centrifuges-5418--5418R-PF-9257.html |
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50 μL Conductive Tips | Tecan | 30 057 818 | Sterile 50 μL conductive tips for Tecan liquid handler http://lifesciences.tecan.com/products/consumables/disposable_tips/liquid_handling_disposable_tips |
2 mL Deep 96-well Culture Plates | USA Scinetific | 5678-0285 | Bacterial culture plates used for culturing of large numbers of samples http://www.thermoscientific.com/en/product/nunc-1-3-2-0ml-deepwell-plates-shared-wall-technology.html |
1.5 mL Microcentrifuge Tubes | USA Scinetific | 1615-5599 | Disposable microcentrifuge tubes http://www.usascientific.com/Seal-Rite-1.5-ml-tube-colors.aspx |
Breathe Easier sealing membrane | Sigma-Aldrich | Z763624-100EA | Breathable sealing membrane for bacterial culture plates http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/z763624?lang=en®ion=US |
Full-Skirted, Low-Profile, 96-Well PCR Plates | GeneMate | T-3183-2 | PCR plates used for all steps https://www.bioexpress.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=T-3183-R |
Alluminum Sealing Foil for PCR Plates | GeneMate | T-2451-1 | Alluminum seals for PCR plate storage https://www.bioexpress.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=T-2451-1 |
Polyolefin Sealing Film for PCR Plates | GeneMate | T-2450-1 | Plastic seals for PCR plates during cycling https://www.bioexpress.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=T-2450-1 |
PCR Cooler | Eppendorf | 22510525 | 96-well cold block https://online-shop.eppendorf.us/US-en/Temperature-Control-and-Mixing-44518/Accessories-44520/PCR-Cooler-PF-55940.html |
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GenCatch Plasmid DNA Mini-Prep Kit | Epoch Life Sciences | 2160250 | Plasmid DNA purification kit http://www.epochlifescience.com/Product/PurificationKit/dna_mini.aspx |
T4 DNA Ligase (HC) | Promega | M1794 | High concentration T4 DNA Ligase https://www.promega.com/products/cloning-and-dna-markers/molecular-biology-enzymes-and-reagents/t4-dna-ligase/?catNum=M1794 |
BbsI Restriction Enzyme | New England Biolabs | R0539L | BbsI enzyme at 10,000 units/ml https://www.neb.com/products/r0539-bbsi |
BsaI Restriction Enzyme | New England Biolabs | R0535L | BsaI enzyme at 10,000 units/ml https://www.neb.com/products/r3535-bsai-hf |
T4 DNA Ligase Buffer Pack | Promega | C1263 | 10x T4 DNA ligase buffer https://www.promega.com/products/cloning-and-dna-markers/cloning-tools-and-competent-cells/t4-dna-ligase/ |
Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside (IPTG) | Zymo Research | I1001-25 | 0.5M IPTG Solution http://www.zymoresearch.com/buffers-solutions/chemicals/isopropyl-ss-d-thiogalactopyranoside-iptg |
5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-galactopyranoside (X-GAL) | Zymo Research | X1001-25 | 20 mg/ml X-GAL solution http://www.zymoresearch.com/buffers-solutions/chemicals/5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ss-d-galactopyranoside-x-gal |
Kanamycin Sulfate | Zymo Research | A1003-25 | 35 mg/ml Kanamycin solution http://www.zymoresearch.com/buffers-solutions/antibiotics/kanamycin-sulfate |
Carbenicillin (Disodium Salt) | Fisher | BP26481 | 1 g Carbenicillin (Ampicillin analog) https://www.fishersci.com/shop/products/carbenicillin-disodium-salt-fisher-bioreagents-3/p-25005#?keyword=carbenicillin |
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Alpha-Select Gold Efficiency Competent Cells | Bioline | BIO-85027 | High efficiency chemically competent E. coli cells http://www.bioline.com/us/alpha-select-gold-efficiency.html |
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Primers | |||
Primer VF | 5'-TGCCACCTGACGTCTAAGAA-3' Primers used for Sanger sequencing and colony PCRs | ||
Primer VR | 5'-ATTACCGCCTTTGAGTGAGC-3' Primers used for Sanger sequencing and colony PCRs |
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