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本文描述了设备 (EcoFABs) 的生态系统制造的详细协议, 它能够在高控制的实验室条件下对植物和植物微生物相互作用进行研究。
有益的植物-微生物相互作用提供了可持续的生物解决方案, 有潜力促进低投入的食品和生物能源生产。更好的机械理解这些复杂的植物-微生物相互作用将是至关重要的改善植物生产和执行基本生态研究, 调查植物-土壤-微生物相互作用。这里, 利用广泛可用的3D 印刷技术, 提出了生态系统制造的详细描述, 以建立受控实验室生境 (EcoFABs), 用于机械研究特定环境中的植物-微生物相互作用条件。描述了两种尺寸的 EcoFABs, 适合于与各种植物物种的微生物相互作用的调查, 包括拟南芥、 Brachypodium distachyon和柳枝柳枝稷。这些流动设备允许控制操作和抽样的根微生物, 根化学, 以及图像的根形态和微生物的定位。该协议包括在 EcoFABs 内保持无菌条件和将独立的 LED 光系统安装到 EcoFABs 上的详细信息。详细的方法, 以添加不同形式的介质, 包括土壤, 沙子, 和液体生长介质耦合的特点, 这些系统使用成像和新陈代谢描述。这些系统共同对植物和植物微生物联营集团进行动态和详细的调查, 包括对微生物组成 (包括突变体) 的操作、植物生长的监测、根系形态、渗出物组成和受控环境条件下的微生物定位。我们预计, 这些详细的协议将成为其他研究人员的一个重要的出发点, 最好的帮助建立标准化实验系统, 以调查植物微生物相互作用。
有益植物微生物在农业中的应用提供了巨大的潜力, 以增加可持续的食品和生物燃料的生产, 以提供增长的人口1,2,3,4。大量的工作支持植物微生物在植物养分摄取、耐应力和抗病性方面的重要性5,6,7,8。然而, 由于复杂性和相关 irreproducibility, 无法精确控制微生物组成和遗传学 (e. g), 因此很难对田间生态系统中植物-微生物相互作用的机制进行调查。微生物突变体)4,9,10。
一个战略是建立简化的模型生态系统, 使受控制的, 复制的实验室实验, 调查植物-微生物相互作用, 以产生洞察力, 可以进一步测试在领域10,11, 12。这一概念建立在传统的方法上, 使用种植在土壤填充盆或在温室或孵化器内的琼脂板的植物13。虽然这些可能仍然是最广泛使用的方法, 但它们缺乏精确监测和操作植物生长环境的能力。为了达到这些目的, rhizoboxes 和 rhizotrons 代表了研究以下地面进程的能力的重大改进14,15, 并发布了第一个协议来分析土壤中的根际代谢产物16。最近, 为了启用高通量分析, 高级微流控设备13,17 , 如工厂芯片18,19, RootArray20和 RootChip21, 已开发为植物分型的有效工具, 用微米尺度空间分辨率来监测小模型植物拟南芥在液体流动培养基中的早期生长阶段。最近, 介绍了一种双层成像平台, 它能使拟南芥在幼苗阶段的根发成像具有微流控平台22。
这里提供了构建受控实验室设备 (EcoFABs) 的详细协议, 用于研究植物微生物相互作用, 并表明它们可用于研究各种植物, 包括拟南芥、 Brachypodiumdistachyon23, 生态上重要的野生燕麦阿韦纳莲、和生物能源作物柳枝柳枝稷 (柳枝稷)。EcoFAB 是一种不育植物生长平台, 包括两个主要成分: EcoFAB 装置和无菌植物大小透明容器。该 EcoFAB 设备是由一个烷的制造过程, 包括从3D 印刷塑料模具铸造和结合在显微镜幻灯片上, 使用以前报告的方法2425.本协议 (图 1) 描述了 EcoFAB 工作流的详细程序, 如设备制造、杀菌、种子萌发、苗移植、微生物接种/cocultivation、样品制备和分析。对基本工作流的进一步修改进行了描述, 包括安装计算机控制的 LED 生长灯和固体基板的使用。介绍了影像学技术在研究根系形态变化、根系微生物定植、根系分泌物质谱成像等方面的应用。我们预计, 基于现成材料的简单、廉价的设计, 以及此处提出的详细协议, 将使 EcoFAB 平台成为社区资源, 规范实验室植物微生物学研究。
注意: 本议定书包括使用危险化学品、锋利物体、电器设备、热物体以及可能造成伤害的其他危险。适当的个人防护设备 (PPE、 e. g、耐化学性手套、安全眼镜、实验室大衣、长衣服、闭趾鞋、等) 应佩戴, 并适当的安全程序 (安全培训, 使用油烟机,等。应遵循。
1. EcoFAB 器件制造: 铸造微结构层 (图 2 &图 3)
2. EcoFAB 器件制造: 化学附着在显微镜上的玻片 (图 3 &图 4)
3. EcoFABs 杀菌
4. 带 LED 长光源的 EcoFABs (图 5)
5. EcoFABs 种植植物
6. EcoFABs 根分泌物的代谢产物分析
7. EcoFABs 植物根的质谱成像 (图 7)
注: 用自定义夹具 (图 7A) 将5:1 弹性体底座制成的 EcoFAB 装置用于将根冲压到纳米结构引发剂质谱 (随着 nims) 芯片上, 28, 29, 30因为可反向粘贴到随着 nims 芯片的表面。
每个 EcoFAB 系统包括一个 EcoFAB 设备和一个工厂大小的透明塑料容器。一个 EcoFAB 设备有一个植物水库, 一个根生长室, 一个1.6 毫米流量入口, 1.6 毫米出口为标准 EcoFAB 设备 (图 2D &图 3H) 或一个10毫米出口为宽出口 EcoFAB 设备 (图 2F &图3I).该植物储层设计的梯形形状, 具有6毫米的顶部开口和 3 mm 底部开放, 这一设计减少了流动泄漏的机会, 在液体注入, 并确保足够的空间, 以促进植物生长。根生长室采用具有2毫米深度的椭圆形形状, 适合许多模型植物的根系统, 如图 2C和E所示。标准 EcoFAB 装置的入口和出口通道都可以与 PTFE 油管连接 , 因此养分溶液可以在不打开 EcoFAB 容器的情况入根生长室。宽出口 EcoFAB 装置大大降低了出口的流动阻力, 最好是在植物生长较粗的根系或周期性地收集根分泌物后, 在复杂的根系系统中产生的。
在设计软件中创建了用于制造 EcoFAB 设备的注塑模, 然后3D 打印在刚性不透明 photopolymers 中, 如图 2和图 3所示。EcoFABs 内的植物可以使用长的工作距离直接观察显微镜, 确保无菌生长环境 (图 8A,补充文件 1)。EcoFAB 设备也可以适应高分辨率的显微镜阶段, 使植物-微生物相互作用的更高分辨率成像 (图 8B,补充文件 2)。不育在这种环境下不保持, 高分辨率成像因此仅适用于端点测量。
EcoFABs 的设计是为了能够对植物进行系统的研究, 例如它们的形态、新陈代谢和微生物群落在其生命周期的不同生长阶段。在这里, EcoFABs 被视为研究各种植物种类的一般平台。图 8C-e显示7天的老拟南芥、Brachypodium distachyon和柳枝柳枝稷在 EcoFABs 中生长。三株植物在 EcoFAB 中生长良好, 超过一个月。双子叶、拟南芥和单子叶植物、 Brachypodium distachyon 均被发现在 EcoFABs 中达到繁殖阶段。
可逆密封系统允许在 EcoFABs (步骤 2.2) 内使用固体基底 (e. g)。这种可逆的密封方法能够将固体基底装入根系生长室, 并能从根豆科的特定区域中采集样本。图 8FH显示一组14天的老Brachypodium distachyon , 它们生长在水培培养基中, 还有沙子和土壤, 辅以水培培养基 (沙子) 和水分 (土壤)。根生长腔中的薄固体基底层允许光线穿透, 用于显微成像的根系统。
根形态学被定义为植物根系的空间构型和分布, 并已被批准为各种生长环境的必要生理反应, 如养分或水的可用性32,33, 34。EcoFABs 提供了一种方便的方法来研究植物形态学的时间或在不同的营养条件下。图 9 a-f显示了一个示例, 使用 EcoFABs 在头三周内跟踪Brachypodium distachyon的根形貌。一个Brachypodium distachyon苗被转移到 EcoFAB 装置中, 其根结构由一个摄像机在生物 RAD 凝胶成像仪中记录下来。图像处理程序 (如图像 J、python 和 matlab) 可以进一步应用于时间或不同介质环境下的根形貌变化的量化。在三周的过程中, 总根面积的量化显示在早期 (< 1 周) 的逐渐增加, 其次是线性增长趋势到三周结束, 如图 9G所示。
构建 EcoFAB 的主要动力是研究植物-微生物的相互作用。如步骤5.4 所述, 微生物通过入口通道转移到 EcoFAB 装置的根生长室。图 10显示了一个包含假单胞 simea (以前为、荧光) WCS417 (WCS417) 的 EcoFAB, 该植物生长促进细菌与化学发光标签, 被添加到植物根系系统中, 浓度为每株10个6个单元格。用凝胶成像仪检测 WCS417 信号, 表明根系生长室中 WCS417 微生物的空间分布明显。在两个 MS 液体介质与和没有沙子固体基体, WCS417 微生物殖民地整个根系统的表面与微生物集中在根尖端区域, 可能由于根尖的活跃营养素生产 (图10G & H)35。另一方面, 土壤基质中的 WCS417 微生物聚集在植物库区周围, 而不是根尖 (图 10I)。当微生物通过出口通道添加时, 微生物也能够在土壤基质中移动, 但在根部没有积聚, 如在有或没有沙子的液体介质中观察到的。这可能表明, 土壤是一个足够的养分来源, 和微生物迁移到植物水库的最佳呼吸条件。
为了研究植物根系分泌物的代谢产物以及植物-微生物相互作用的代谢物吸收和释放, 在 EcoFABs 植物的不同生长阶段收集了根系生长室的渗出液。如步骤6所述, 然后提取渗出物样本进行 LC-MS 分析。利用这种方法, 检测出了由植物散发出来的一系列代谢产物, 并对微生物的消耗进行了研究, 并对具有微生物定植和不带细菌的根分泌物进行了相关的代谢产物分析。
图 1: EcoFAB 工作流.植物发芽在盘子上, 转移到灭菌的 EcoFAB, 微生物可以添加。无损抽样: 根分泌物可以取样和成像, 根形态学可以可视化。破坏性取样可以详细分析微生物、根和射击参数。
图 2: 用于 EcoFAB 设备制造的3D 打印模具的组件.(a) 铸造框架的顶部和倾斜视图。(B) 插入物的顶部和倾斜视图。(C) 标准模具底座的顶部和倾斜视图。(E) 宽出口模具底座的顶部和倾斜视图。(D、F)用于制造标准和宽出口 EcoFAB 装置的装配模具。椭圆尺寸为51毫米 x 34 毫米为小 EcoFAB 模子和76毫米 x 62 毫米为大 EcoFAB 模子。请单击此处查看此图的较大版本.
图 3: EcoFAB 设备制造.(A) 将弹性体底座和固化剂的混合物倒入模具中。(B) 以85摄氏度的混合物将模具加热4小时 (C) 除去模具中的插入物。(D) 将该硅烷与铸造框架分离。(E) 将模具底座推出铸件框架。(F) 使用刀将该硅烷与模具沿边缘分离。(G) 在模具底座上慢慢剥离该基膜。(H) 为标准的两层的入口和出口通道戳孔。(I) 为宽出口的该层的进口通道戳一个孔。(J) 由15:1 个弹性体基础组成的树脂层 (用于固化剂混合物) 和显微镜滑道冲洗, 并转移到等离子清洗剂中进行粘合。(K) 使用夹具将所用的基片 (由5:1 弹性体底座制成的固化剂混合物) 固定在显微镜上。(L) 直接在显微镜上滑动 (由30:1 个弹性体底座制成, 以固化混合剂)。请单击此处查看此图的较大版本.
图 4: 自定义夹具的设计.(a) 顶部夹板的顶部和倾斜视图。(B) 底部夹板的顶部和倾斜视图。(C) 四套六角帽螺钉装配钳的顶部和倾斜视图。请单击此处查看此图的较大版本.
图 5: 安装 LED 增长灯.(a) 将9个 LED 剪辑的位置标记为 EcoFAB 容器周围的螺旋形。(B) 附在 EcoFAB 容器上的 LED 夹子。(C) 通过这些剪辑对 LED 带进行线程处理。(D) 将 LED 带连接到与24V 电源相连的控制器上。(E) 与控制器连线的示意图。请单击此处查看此图的较大版本.
图 6: 将幼苗转移到 EcoFABs.(a) Brachypodium distachyon植物在 0.5 MS 板上生长2天。(B) 用植物生长培养基填充根腔。(C) 使用镊子将根部小心地插入植物油藏。(D) 在容器底部添加3毫升水后, 用微孔胶带密封 EcoFAB 容器。请单击此处查看此图的较大版本.
图 7: EcoFABs 中植物根的随着 nims 成像。(a) 在无菌 EcoFAB 中生长的Brachypodium distachyon 。(B) 用铜带将随着 nims 芯片连接到自定义 MALDI 板上, 并将其加载到 MALDI 质谱仪中, 将随着 nims 芯片与该植物连接。(d G) 一个7天的旧的和一个20天的老Brachypodium distachyon植物用于随着 nims 成像 (d, E) 和相应的随着 nims 图像 (F, g)。主要离子以红色、绿色和蓝色突出显示。请单击此处查看此图的较大版本.
图 8: EcoFABs 的一般应用.(A) 在具有长工作距离显微镜设置的 EcoFAB 中直接捕获Brachypodium distachyon的根增长。(B) 通过高分辨率显微镜的设置直接观察根微生物的相互作用。(E) 7 天旧的拟南芥(c), Brachypodium distachyon (D) 和柳枝柳枝稷(E) 在 0.5 ms 水培培养基中, (f H) 14 天老Brachypodium distachyon在 0.5 ms 水培 (f) 中生长, 在沙子 (G) 和土壤 (H)基材分别提供 0.5 MS 介质和水。请单击此处查看此图的较大版本.
图 9: 使用 EcoFABs 研究根形态学.(F)Brachypodium distachyon的根发育在 EcoFABs 三周内填充 0.5 MS 培养基: (A) 2 天, (B) 4 天, (C) 7 天, (D) 11 天, (E) 14 天, (F) 21 天的增长。(G) ImageJ 软件估计平均根表面积。请单击此处查看此图的较大版本.
图 10: 使用 EcoFABs 研究根微生物相互作用.(A、B、C)一组15天的旧Brachypodium distachyon以假单胞菌荧光WCS417 在不同形式的介质-MS 液体溶液、沙子和土壤基底上进行殖民化。(D、E、F)他们的根系统的明亮的领域图片。(G、H、I)在14天的共同栽培后, 这些根系的相应的化学发光图像。请单击此处查看此图的较大版本.
辅助文件1。使用 EcoFAB 捕获根增长.请单击此处下载此文件.
辅助文件2。使用 EcoFAB 捕获根微生物相互作用.请单击此处下载此文件.
在这里报告的使用生态系统制造创建 EcoFABs 提供社区资源的系统植物生物学研究在高度控制的实验室条件。3D 印刷技术的进步为构建和迭代精炼 EcoFAB 设计提供了广泛的方便。这里提出的根室是非常适合的成像显微镜和维持不育, 使受控添加微生物, 以调查植物微生物相互作用。EcoFAB 平台与各种植物品种相容。重要的是要认识到生长在狭窄的根腔内的植物的生理效应, 这样就需要额外的实验来将发现推广到在自然环境中生长的植物。
使用无菌室和 LED 生长灯, 可以调查各种光照条件的影响, 包括波长, 强度和持续时间, 对植物生长和相关的生理参数的平行。可逆的粘合根室允许使用固体基底以及空间收集固体样品进行生化和遗传分析。固体基质 (如土壤、沙子和石英珠) 的应用提供了利用 EcoFABs 构建更具生态学意义的实验室生态系统的可能性。然而, 这里提出的所有系统都使用饱和液体 (水培栽培), 这是不准确的反映大多数土壤, 这将是重要的是进一步细化这些设计, 以保持空气袋在土壤中, 使他们更好地代表天然土壤。
简单的照相机和显微镜的使用被描述对映像根系统形态学发展在大到细胞水平。这种适合的监测根形态学成像和定量将有助于了解植物生理和分子信号触发的植物基因型 adaptions 的生长条件的调控机制。然而, 研究生理根发育的一个局限是 EcoFAB 装置的当前水平位置。在自然环境中, 根 gravitropic 反应导致根系统的主要垂直发展。因此, 这里所呈现的水平系统在某些因素中可能不同于自然环境, 而 EcoFAB 系统的制作, 垂直放置的根腔是未来 EcoFAB 版本的理想目标。虽然目前的 EcoFAB 设备是水平放置, 分析的根形态参数在不同的条件, 或对微生物的反应, 是可能的。高分辨率成像可用于捕获单个孤立物或群落的根殖民化动力学, 提供有关哪些植物部分在各种养分充足和不足条件下被殖民的信息。预计这类研究将为植物微生物的组装提供重要的新见解, 以及这些动态如何随着时间的推移而变化, 例如根系的发展。
微流控装置使非常年轻的植物成像, 通常收集的代谢物的数量是不够的 LCMS 分析。土壤为基础的系统, 如 rhizotrons, 允许在植物转化为化学发光结构 (格洛根) 或以核磁共振为基础的方法33,34时, 根形态学的成像。由于大量的样品, 从这些系统中提取代谢物是费时费力的。EcoFABs 是两者的结合: 制造类似于微流控设备。EcoFABs 的设计是简单和廉价的繁殖, 但房间的大小可以调整, 以种植小的或大的根系系统, 直至其生殖阶段。同时观察根形态学改变和根渗出是可能的。该系统是无菌的, 能够控制特定微生物的添加。
EcoFABs 的设计是为了控制微生物和代谢物的导入和取样。具体地说, 从根生长室收集的样本被发现足以用于质谱代谢物的分析。质谱成像的集成 (随着 nims) 提供了一种非破坏性的方法来研究根系系统的代谢物空间分布.该技术可能有助于今后稳定同位素追踪实验, 并将微生物定位映射到特定代谢物36。虽然本议定书侧重于单一隔离, 但同样的设计也可以用于更复杂的社区。EcoFABs 中的样本量和生物量很可能足以与 DNA 测序技术进一步融合, 这对于表征和监测微生物群落结构和基因表达具有重要意义。
最后, 本议定书详述了为调查植物-微生物相互作用而设计的实验室生态系统的制作, 重点放在简单和容易接近的方法上, 研究人员可以很容易地实施和扩展世界。目前的努力旨在证明实验室之间的重复性和温度控制系统的集成, 使每个 EcoFAB 将有独立控制的光和温度。该系统的进一步发展将是整合 EcoFAB 根室的自动取样和再灌装, 并为在 EcoFABs 内建立相关的植物微生物制定可重现的协议。
作者没有什么可透露的。
这项工作得到了劳伦斯伯克利国家实验室的实验室指导研究和开发 (LDRD) 计划的支持, 由美国能源部根据合同编号支持。DE-AC02-05CH11231 和 DE-SC0014079 由美国能源部科学办公室授予加州大学伯克利分校。在美国能源部的合同号下, 分子铸造厂的工作得到了支持。DE-AC02-05CH11231。我们还感谢苏珊娜 m. Kosina, 凯瑟琳路易, 本杰明 p. 伯恩, 以及在劳伦斯伯克利国家实验室的本杰明 j. 科尔的所有帮助。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
3D printed custom mold | LBNL | STL files available here www.eco-fab.org; The EcoFABs molds described here were printed by FATHOM: http://studiofathom.com | |
Dow sylgard 184 silicone elastomer clear kit | Ellsworth Adhesives | 184 SIL ELAST KIT 0.5KG | |
Air duster spray | VWR | 75780-350 | any compressed gas duster should work |
15 gauge blunt needle | VWR | 89166-240 | |
5 mL syringe with Luer-Lok Tip | VWR | BD309646 | |
3”x2” microscope glass slide | VWR | 48382-179 | |
1.75" x 2.56" x 3.56" EcoFAB box | Amazon | B005GAQ25Q | |
4” x 3 ¼” microscope glass slide | Ted Pella | 260231 | |
4.87" x 4.87" x 5.50" EcoFAB box | Amazon | B00P9QVOS2 | |
Plasma Cleaner | Harrick Plasma | PDC-001 | |
3D printed custom clamp | LBNL | STL files available from Trent Northen's lab | |
Sterile hood | AirClean Systems | AC600 Series PCR Workstations | |
PTFE syringe tubing | Sigma-Aldrich | Z117315-1EA | |
Ethanol | VWR | 89125-172 | |
Bleach | |||
Murashige and Skoog (MS) Macronutrient Salt Base | Phytotechnologies Laboratories | M502 | |
Murashige and Skoog (MS) Micronutrient Salt Base | Phytotechnologies Laboratories | M554 | |
Soil | Hummert International | Pro-Mix PGX | |
Phytagel | Sigma-Aldrich | 71010-52-1 | |
Arabidopsis thaliana | Lehle Seeds | WT-24 Col-4 Columbia wild type | |
Brachypodium distachyon | LBNL | Standard Bd-21 line | Available from John Vogel's lab |
Panicum virgatum | The Samuel Roberts Noble Foundation | Alamo switchgrass | |
Micropore tape | VWR | 56222-182 | |
LC-MS grade methanol | VWR | JT9830-3 | |
Lyophilizer | LABCONCO | FreeZone 2.5 Plus | |
SpeedVAC concentrator | Thermo Scientific | Savant™ SPD111 SpeedVac | |
Ultrafree-MC GV Centrifugal Filter-0.22 µm | Millipore | UFC30GV00 | |
Liquid chromotography system | Agilent | Agilent 1290 LC system | |
Q Exactive mass spectrometer | Thermo Scientific | Q Exactive™ Hybrid Quadrupole-Orbitrap MS | |
NIMS chip and custom MALDI plate | LBNL | For detailed protocol see: doi:10.1038/nprot.2008.110 | |
MALDI mass spectrometer | AB Sciex | TOF/TOF 5800 MALDI MS | |
Nano-coated LED grow light strip | LED World Lighting | HH-SRB60F010-2835 | |
Power supply | LED World Lighting | MD45W24VA, LV100-24N-UNV-J | |
TC420 controller | Amazon | B0197U7R8Q | |
Silicone LED clips | Amazon | B00N9X1GI0 | |
Hot glue gun | Amazon | B006IY359K | |
Female-to-bare LED connector cable | LED World Lighting | HH-F05 | |
Female-to-male LED connector extension cable | LED World Lighting | HH-MF1 | |
20AWG 2-wire cable | LED World Lighting | 6102051TFT4 | |
WAGO 221-415 Splicing Connector | LED World Lighting | 221-415 |
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