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Method Article
Un écran à haut débit de petites molécules de synthèse a été réalisé sur les espèces de plantes de modèle, Arabidopsis thaliana. Ce protocole, développé pour un robot de manipulation de liquides, augmente la vitesse d’écrans avant génétique chimique, accélérer la découverte de nouvelles petites molécules affectant la physiologie végétale.
Génétique chimique est plus en plus utilisée pour décoder les caractères chez les plantes qui peuvent être récalcitrants à la génétique traditionnelle en raison de la redondance de gène ou de la létalité. Cependant, la probabilité d’une petite molécule synthétique étant bioactive est faible ; par conséquent, des milliers de molécules doivent être testés afin de trouver ceux d’intérêt. Manipulation robotique systèmes sont conçus pour gérer un grand nombre d’échantillons, augmentation de la vitesse avec laquelle une chimique peut être criblée outre minimiser/standardisation erreur de liquides. Pour obtenir un écran haut débit avant génétique chimique d’une bibliothèque de 50 000 petites molécules sur Arabidopsis thaliana (Arabidopsis), protocoles utilisant un liquide multicanaux de paillasse robot de manutention ont été élaborés nécessitant un minimum participation du technicien. Avec ces protocoles, 3 271 petites molécules ont été découverts qui a provoqué des altérations phénotypiques visibles. 1 563 composés induisirent des racines courtes, coloration de 1 148 composés modifiés, 383 composés causés les poils absorbants et autres, hors-catégorie, altérations et la germination de 177 composés inhibées.
Au cours des 20 dernières années chercheurs dans le domaine de la biologie végétale ont fait des progrès considérables, grâce à la génétique chimique avant et arrière, améliorer notre compréhension de la biosynthèse de la paroi de la cellule, le cytosquelette, la biosynthèse des hormones et de signalisation, gravitropisme, pathogenèse, biosynthèse de la purine et endomembranaire traite1,2,3,4,5. Employant des techniques de génétique chimique avant permet l’identification des phénotypes d’intérêt et permet aux chercheurs de comprendre les fondements génotypiques des procédés particuliers. À l’inverse, génétique chimique inverse recherche les produits chimiques qui interagissent avec une protéine pré-déterminé cible6. Arabidopsis a été à l’avant-garde de ces découvertes en biologie végétale, parce que son génome est petit, mappé, avec mention. Il a un temps de génération court, et il y a plusieurs lignes de mutant/journaliste disponibles afin de faciliter l’identification des machines subcellulaire aberrante7.
Il y a deux principaux goulets d’étranglement qui ralentissent la progression d’avancer les écrans génétiques chimiques, le processus de sélection et de déterminer la cible du composé d’intérêt8initial. Une aide importante en augmentant la vitesse de sélection de petite molécule est l’utilisation de l’automatisation et l’équipement automatisé de9. Robots de manutention de liquides sont un excellent outil pour gérer les grandes bibliothèques de petites molécules et ont joué un rôle important dans la conduite des progrès dans les sciences biologiques10. Le protocole présenté ici vise à alléger le goulot d’étranglement lié au processus de sélection, permettant d’identifier des molécules bioactives petits à un rythme accéléré. Cette technique diminue la charge de travail et le temps pour le compte de l’opérateur tout en diminuant aussi le coût économique à l’enquêteur de principe.
Jusqu’ici, les bibliothèques plus chimiques analysés ont lieu entre 10 000 et 20 000 composés, certains avec jusqu'à 150 000 et certains avec aussi peu que 709,11,12,13,14, 15 , 16. le protocole présenté ci-après a été implémenté sur une bibliothèque de petite molécule de 50 000 composés (voir la Table des matières), un de la plus grande génétique chimique avant écrans menée sur Arabidopsis à ce jour. Ce protocole s’inscrit dans la tendance actuelle vers une efficacité accrue et la vitesse au sujet du avant génétique chimique, en particulier en ce qui concerne à la découverte de l’herbicide, découverte de l’insecticide, fongicide Découvrez, drug discovery et la biologie du cancer17 ,18,19,20,21. Bien que mis en œuvre ici avec Arabidopsis, ce protocole, pourrait facilement être adaptés aux cultures de cellules, des spores et potentiellement même insectes dans un milieu liquide dans 96-, 384- ou plaques 1536 puits. En raison de sa petite taille, Arabidopsis se prête au dépistage en plaques bien 96. Toutefois, distribuer les graines uniformément entre les puits est un défi. Ensemencement de la main est exacte mais de forte intensité de main de œuvre, et qu’il existe des dispositifs conçus pour répartir les graines dans des plaques à 96 puits, ils sont coûteux à l’achat. Ici, nous montrons comment cette étape peut être contournée avec juste une petite perte en précision.
L’objectif général de cette méthode était de faire le dépistage d’une grande bibliothèque chimique contre Arabidopsis plus facile à gérer, sans compromettre la précision, via l’utilisation d’un robot de manipulation de liquides. L’utilisation de cette méthode améliore l’efficacité du chercheur en diminuant le temps nécessaire pour compléter la gestion de série de dilution initiale et des examens subséquents phénotypiques, ce qui permet une visualisation rapide des échantillons sous un microscope à dissection et rapide identification de nouvelles petites molécules bioactives. La figure 1 illustre les principaux résultats de ce protocole en 4 étapes.
Figure 1 : flux de travail dans l’ensemble de l’écran avant génétique chimique. Une vue d’ensemble du protocole pour être décrit avec quelque détail pour chacune des 4 étapes clés. 1 : recevant la bibliothèque chimique, 2 : faire la Dilution bibliothèque, 3 : rendre les plaques de dépistage et 4 : incubation et visualiser les plaques de projection. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
1. création d’une bibliothèque de Dilution
2. mélange de médias-graines en ajoutant aux plaques de contrôle
3. ajouter des petites molécules à plaques de dépistage
4. l’incubation et la visualisation des plaques de dépistage
La capacité à exactement et efficacement caractériser les phénotypes basées sur l’ajout de petites molécules au dépistage des concentrations sous un microscope à dissection est l’objectif final de cette méthode de génétique chimique avant sur Arabidopsis. Les phénotypes observés lorsque tous les 50 000 composés ont été menées est diverses et peut être divisée en plusieurs classes distinctes (Figure 2). Figu...
Ce protocole est conçu pour aider les chercheurs dans la réalisation d’un écran de génétique chimique avant sur Arabidopsis. Nous fournissons des résultats représentatifs d’un écran de 50 000 composés (Figure 2 et Figure 3), un des plus grands écrans avant génétique chimique effectuée sur Arabidopsis à ce jour9,13,23. L’utilisation d’un robot de ma...
Les auteurs déclarent qu’ils n’ont aucun intérêt financier concurrentes.
Nous remercions Jozsef Stork, Mitchel Richmond, Jarrad Gollihue et Andrea Sanchez pour une discussion constructive et critique. Dr. Sharyn Perry pour les photographies phénotypiques. Ce matériel est basé sur le travail soutenu par la National Science Foundation sous coopérative contrat no 1355438.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Keyboard | Local Provider | N/A | Used for protocol design and operating the Biomek FX |
Mouse | Local Provider | N/A | Used for protocol design and operating the Biomek FX |
Computer Screen | Local Provider | N/A | Used for protocol design and operating the Biomek FX |
Computer | Local Provider | N/A | Used for protocol design and operating the Biomek FX |
DIVERSet Diverse Screening Library | ChemBridge | N/A | Chemical library |
Biomek Software | Beckman Coulter | N/A | Runs and designs the Biomek FX |
Device Controller | Beckman Coulter | 719366 | Operates the water pump/tip washing station |
Stacker Carousel Pendent | Beckman Coulter | 148240 | Manual operation of Biomek Stacker Carousel |
Biomek Stacker Carousel | Beckman Coulter | 148520 | Rotary unit that houses all FX Stacker 10's |
FX Stacker 10 | Beckman Coulter | 148522 | Elevator unit that houses components for screen |
FX Stacker 10 | Beckman Coulter | 148522 | Elevator unit that houses components for screen |
FX Stacker 10 | Beckman Coulter | 148522 | Elevator unit that houses components for screen |
FX Stacker 10 | Beckman Coulter | 148522 | Elevator unit that houses components for screen |
Biomek FX | Beckman Coulter | https://www.beckman.com/liquid-handlers | Robot that performs the desired operations |
Accuframe | Artisan Technology Group | 76853-4 | Frames arm to place components corretly |
Framing Fixture | Beckman Coulter | 719415 | Centers arm in the Accuframe |
Multichannel Tip Wash ALP | Beckman Coulter | 719662 | Washes the tips after the ethanol bath |
Tip Loader ALP | Beckman Coulter | 719356 | Pneumatically loads tips onto the arm |
Air Compressor | Local Provider | N/A | Provides air for pneumatic tip loading |
MasterFlex Console Drive | Cole-Parmer | 77200-65 | Pump used to circulate water through the Multichannel Tip Washer |
Air Hose | Local Provider | N/A | Provides air from air compressor to Tip Loader |
Water Hose | Local Provider | N/A | Provides water from 5 Gallon Reserviour to Tip Washer |
Static ALP's | Beckman Coulter | Comes with Biomek FX | Supports equipment for the Screen |
5 Gallon Reserviour | Local Provider | N/A | Recirculates the dirty water from cleaning the tips |
Grippers | Beckman Coulter | Comes with Biomek FX | Grabs and moves the equipment to the correct places |
96-Channel 200 µL Head | Beckman Coulter | Comes with Biomek FX | Holds the 96 tips used within the screen |
AP96 P200 Pipette Tips | Beckman Coulter | 717251 | Used to make the screening library |
96 Well Flat Bottom Plate | Costar | 9018 | Aids in visulization of screen |
96 Well V-Bottom Plate | Costar | 3897 | Aids in storing of dilution library |
AlumaSeal 96 Sealing Film | MedSci | F-96-100 | Seals for storage both the chemicle library and dilution library |
Plastic ziplock sandwich bags | Local Provider | N/A | Used to ensure a humid environment for screen |
AP96 P20 Pipette Tips | Beckman Coulter | 717254 | Used in the dilution library creation |
Growth Chamber | Percival | AR36L3 | Germinates seeds for phenotypic visulization |
Spatula | Local Provider | N/A | Holds seeds to add into wells where liquid seeding failed seed adequatly |
Toothpick | Local Provider | N/A | Pushes seeds from spatula to wells |
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture | PhytoTechnology Laboratories | M524 | Add to MS media mixture |
MES Free Acid Monohydrate | Fisher Scientific | ICN19483580 | Added to MS media to decrease pH |
Agar Powder | Alfa Aesar | 9002-18-0 | Increases thickness of media to support seed suspension |
5M KOH | Sigma-Aldrich | 484016 | Increases pH to adequate levels |
1L Media Storage Bottle | Corning | 1395-1L | Holds enough media for a screen |
Polypropylene Centrifuge Tubes | Corning | 431470 | Sterilizes seeds prior to vernilization |
pH Probe | Davis Instruments | YX-58825-26 | Used for making media |
ALPs (Automated Labware Positioners) Users Manual | Beckman Coulter | PN 987836 | Aids in setting up the accompaning equipment for the Biomek FX |
Biomek 2000 Stacker Carousel Users Guide | Beckman Coulter | 609862-AA | Aids in setting up the Stacker Carousel |
Biomek FX and FXP Laboratory Automation Workstations Users Manual | Beckman Coulter | PN 987834 | Used to frame the Multichannel Pod |
Biomek FXP Laboratory Automation Workstation Customer Startup Guide | Beckman Coulter | PN B32335AB | Used to aid in setting up the Biomek FX |
Biomek Software User's Manual | Beckman Coulter | PN 987835 | Used to set up and understand the Software |
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