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Method Article
Os efeitos trans e multigeracionais dos produtos químicos persistentes são essenciais para julgar as suas consequências a longo prazo no ambiente e na saúde humana. Nós fornecemos métodos detalhados novos para estudar efeitos trans e multi-Generational usando elegans da Caenorhabditisdo nematóide da livre-vida.
Informações sobre toxicidades de produtos químicos são essenciais na sua aplicação e gestão de resíduos. Para os produtos químicos em baixas concentrações, os efeitos a longo prazo são muito importantes para julgar as suas consequências no ambiente e na saúde humana. Ao demonstrar influências de longo prazo, os efeitos dos produtos químicos ao longo das gerações em estudos recentes fornecem novas percepções. Aqui, nós descrevemos protocolos para estudar efeitos dos produtos químicos sobre gerações múltiplas usando elegans da Caenorhabditisdo nematóide da livre-vida. Dois aspectos são apresentados: (1) estudos de efeito trans-geracional (TG) e (2) multigeracional, sendo este último separado para estudos de exposição multigeracional (MGE) e de efeito multigeracional residual (MGR). O estudo do efeito TG é robusto com um objetivo simples de determinar se a exposição química aos pais pode resultar em quaisquer consequências residuais na descendência. Após os efeitos são medidos sobre os pais, soluções de hipoclorito de sódio são usados para matar os pais e manter a prole de modo a facilitar a medição de efeito sobre a prole. O estudo do efeito TG é usado para determinar se a prole é afetada quando seu pai é exposto aos poluentes. O estudo do efeito MGE e MGR é sistematical usado para determinar se a exposição geracional contínua pode resultar em respostas adaptativas na prole ao longo das gerações. O pick-up e a transferência cuidadosos são usados para distinguir gerações para facilitar a medida do efeito em cada geração. Nós igualmente combinamos protocolos para medir mudanças do comportamento da locomoção, da reprodução, do tempo, as bioquímicas e da expressão genética. Alguns exemplos de experimentos também são apresentados para ilustrar os estudos de efeito trans e multigeracional.
A aplicação e gestão de resíduos de produtos químicos é altamente dependente da informação dos seus efeitos em determinadas concentrações. Notavelmente, o tempo é outro elemento essencial entre efeitos e concentrações. Ou seja, produtos químicos, especialmente aqueles em baixas concentrações nos ambientes reais, precisam de tempo para provocar efeitos mensuráveis1. Portanto, os pesquisadores organizam diferentes comprimentos da duração da exposição em experimentos com animais, e até mesmo cobrem todo o ciclo de vida. Por exemplo, camundongos foram expostos à nicotina por 30, 90 ou 180 dias para estudar seus efeitos tóxicos 2. No entanto, tais durações de exposição ainda não são suficientes para elucidar os efeitos a longo prazo dos poluentes (por exemplo, poluentes orgânicos persistentes [POPs]) que podem durar mais de gerações de organismos no ambiente. Portanto, estudos sobre os efeitos sobre as gerações estão ganhando mais e mais atenção.
Existem dois aspectos principais nos estudos de efeito geracional. O primeiro é o estudo de efeito trans-geracional (TG) que pode testar de forma robusta se a exposição química aos pais pode resultar em quaisquer consequências na descendência3. O segundo é um estudo de efeito multigeracional que é mais sistemático com considerações tanto na exposição quanto nos efeitos residuais. Por um lado, os efeitos da exposição multigeracional (MGE) são usados para ilustrar as respostas adaptativas nos animais aos ambientes desafiadores de longo prazo. Por outro lado, os efeitos residuais multigeracionais (MGR) são utilizados para demonstrar as consequências residuais a longo prazo após a exposição, uma vez que a exposição materna é acompanhada com exposição embrionária à primeira prole e exposição da linha germinal à segunda descendência que torna a terceira descendência como a primeira geração completamente fora da exposição4.
Embora os mamíferos (por exemplo, camundongos) sejam organismos modelo em estudos de toxicidade, especialmente em relação aos seres humanos, sua aplicação no estudo de efeitos geracionais é bastante demorada, cara e eticamente a respeito de 5. Assim, os organismos, incluindo o crustásio Daphnia magna6, o inseto Drosophila melanogaster7 e o zebrafish Danio rerio8, proporcionam opções alternativas. No entanto, esses organismos ou falta de semelhanças com os seres humanos, ou necessitam de equipamentos específicos em estudos.
A Caenorhabditis elegans é um pequeno nematódeo de vida livre (aproximadamente 1 mm de comprimento) com um ciclo de duração curto (aproximadamente 84 h a 20 ° c)9. Este nematódeo compartilha muitas vias biológicas conservadoras para os seres humanos, e, portanto, tem sido amplamente empregado para ilustrar os efeitos de várias tensões ou tóxicos10. Notavelmente, 99,5% dos nematoides são hermafroditas, tornando esses organismos extremamente adequados para o estudo de efeitos geracionais, por exemplo, efeitos de TG de metais pesados e sulfonamidas3,11, efeitos de MGE de nanopartículas de ouro e pesados metais12 e temperatura13, Mgr efeitos da sulfonamida14, e ambos os efeitos MGE e Mgr da irradiação gama15 e lindano4. Além disso, foram encontrados resultados comparáveis entre os efeitos dos produtos químicos (por exemplo, zearalenona) no desenvolvimento e reprodução de camundongos e C. elegans16,17, o que proporcionaria uma vantagem para extrapolar efeitos deste pequeno animal para os seres humanos.
Ambos os estudos de efeito TG e MG são demorados e precisam de um design cuidadoso e desempenho. Notavelmente, existiam diferenças nas escolhas de estágio de vida, condições de exposição e métodos de separação de gerações nos estudos supracitados. Tais diferenças dificultaram a comparação direta entre os resultados e dificultaram a interpretação dos resultados. Portanto, é imperativo estabelecer protocolos uniformes para orientar os estudos de efeitos de TG e MG, e também para fornecer um quadro maior para revelar padrões semelhantes de vários tóxicos ou poluentes em conseqüências a longo prazo. O objetivo mais longo dos protocolos atuais demonstrará processos claros de operação no estudo de efeitos trans e multigeracionais com C. elegans. Os protocolos beneficiarão os pesquisadores que estão interessados em estudar os efeitos a longo prazo de tóxicos ou poluentes.
1. cultura E. coli OP50
2. cultura C. elegans
Observação: cultura C. elegans usando como por etapas 2,1 a 2,11 com base em métodos padrão18.
3. prepare ovos sincronizados e larvas L3 de C. elegans
4. use C. elegans para estudo de efeito trans-geracional
5. use C. elegans para estudo de efeito de exposição multigeracional (MGE)
6. use C. elegans para o estudo de efeito de resíduo multigeracional (MGR)
7. indicadores de medida
Exemplos para efeitos de MGE (F0 a F3) na reprodução e vida útil com 3 grupos (um controle e dois tratamentos de exposição). | |||
Dia | Número de agar NGM para estudo MGE | Explicação | |
Vida útil | Reprodução | ||
0 | 30 (exposição F0) | 10 repetições para cada grupo, marcadas como F0-1-1-0 a F0-3-10-0, com o último dígito para mostrar os dias de sobrevivência. | |
1 | 30 (F0 sobrevive a 1 d) | F0-1-1-0 a F0-3-10-0 deve ser alterado para F0-1-1-1 para F0-3-10-1. | |
2 | 30 (F0 sobrevive a 2 d) | F0-1-1-1 a F0-3-10-1 deve ser alterado para F0-1-1-2 para F0-3-10-2. | |
Não há necessidade de transferir nematoides F0 até 3 d. | |||
3 | 30 (F0 sobrevive 3 d, cancelado após a transferência e a coleção dos nematóides) | Após 3 d, os nematoides F0 são maduros e 36 novos ágares de ngm (com 2 nematóides em cada agar) são usados para observar sua sobrevivência e reprodução. | |
36 (F0-1-1-3 a F0-3-12-3) | Experimentos preliminares devem ser realizados para organizar o número de nematoides F0, assegurando pelo menos 200 descendentes para operações multigeracionais subsequentes. | ||
Notavelmente, se os efeitos do Mgr são estudados, os nematódeos F0 devem ser transferidos para ágares claros de ngm sem exposição química, e deve ser observado como início de T1. | |||
A maioria dos nematoides F0 são coletadas para medir índices químicos e genéticos e os 30 ágares em F0 são limpos. | |||
4 | 36 (F0-1-1-4 a F0-3-12-4) | 36 (F1-1-1-1 a F1-3-12-1) | A medição da vida útil e da reprodução requer transferência todos os dias. |
Os nematoides dos pais em F0-1-1-3 a F0-3-12-3 são escolhidos para os novos ágares ngm marcados como F0-1-1-4 a F0-3-12-4. | |||
Os nematoides remanescentes (i.e., F1 em MGE, ou T1 em MGR) em F0-1-1-3 a F0-3-12-3 ágares cresceram por 1 d, e os marcadores são alterados para F1-1-1-1 para F1-3-12-1. Estes ágares também são usados para monitorar a vida útil da F1 com transferência diária. | |||
5 | 36 (F0-1-1-5 a F0-3-12-5) | 36 (F1-1-1-2 a F1-3-12-2) | Os nematoides nos ágares F1-1-1-1 a F1-3-12-1 cresceram por 2 d e tornam-se facilmente observáveis e os nematoides são contados, e os marcadores são alterados para F1-1-1-2 para F1-3-12-2. |
36 (F0-1-1-4 a F0-3-12-4) | Os nematoides da prole em F0-1-1-4 a F0-3-12-4 ágares cresceram para 1 d. | ||
6 | 36 (F0-1-1-6 a F0-3-12-6) | 36 (F0-1-1-4 a F0-3-12-4, cancelado após contado) | NEMATODES em F1-1-1-2 para F1-3-12-2 ágares cresceram para 3 d e os marcadores são alterados para F1-1-1-3 para F1-3-12-3. Notavelmente, os nematoides F1 começam a reproduzir F2 neste dia, os nematoides F1 devem ser transferidos para novos ágares ngm fazendo F2-1-1-0 para F1-3-12-0. Para estudos do MGR, o T2 começa hoje. |
36 (F1-1-1-3 a F1-3-12-3) | 36 (F0-1-1-5 a F0-3-12-5) | Isto pode ser atrasado pela exposição química, e conseqüentemente as mudanças flexíveis devem ser executadas em cada experimento para assegurar bastante nematóides para gerações subseqüentes. | |
36 (F2-1-1-0 a F1-3-12-0) | Os nematoides da prole em F0-1-1-4 a F0-3-12-4 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | ||
Os nematoides da prole em F0-1-1-5 a F0-3-12-5 ágares cresceram para 1 d. | |||
7 | 36 (F0-1-1-7 a F0-3-12-7) | 36 (F0-1-1-5 a F0-3-12-5, cancelado após contado) | Os nematoides da prole em F0-1-1-5 a F0-3-12-5 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-4 a F1-3-12-4) | 36 (F0-1-1-6 a F0-3-12-6) | O número total de nematódeos em ágares F1-1-1-1 a F1-3-12-1, F0-1-1-4 a F0-3-12-4 ágares e F0-1-1-5 a F0-3-12-5 é utilizado para calcular a reprodução inicial de F0. | |
36 (F2-1-1-1 a F2-3-12-1) | Os nematoides da prole em F0-1-1-6 a F0-3-12-6 ágares cresceram para 1 d. | ||
Os nematoides F2 em F2-1-1-0 a F1-3-12-0 cresceram para 1 d e seus marcadores são alterados em F2-1-1-1 para F2-3-12-1. | |||
8 | 36 (F0-1-1-8 a F0-3-12-8) | 36 (F0-1-1-6 a F0-3-12-6, cancelado após contado) | Os nematoides da prole em F0-1-1-6 a F0-3-12-6 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-5 a F1-3-12-5) | 36 (F0-1-1-7 a F0-3-12-7) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-7 a F0-3-12-7 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F2-1-1-2 a F2-3-12-2) | 36 (F1-1-1-4 a F1-3-12-4) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-4 a F1-3-12-4 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F2-1-1-1 a F2-3-12-1, mudado a F2-1-1-2 a F2-3-12-2 após contado) | Os nematoides F2 em F2-1-1-1 a F2-3-12-1 cresceram para 2 d, os nematoides são contados e seus marcadores são alterados em F2-1-1-2 para F2-3-12-2. | ||
9 | 36 (F0-1-1-9 a F0-3-12-9) | 36 (F0-1-1-7 a F0-3-12-7, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-7 a F0-3-12-7 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-6 a F1-3-12-6) | 36 (F1-1-1-4 a F1-3-12-4, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-4 a F1-3-12-4 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-3 a F2-3-12-3) | 36 (F0-1-1-8 a F0-3-12-8) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-8 a F0-3-12-8 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F3-1-1-0 a F3-3-12-0) | 36 (F1-1-1-5 a F1-3-12-5) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-5 a F1-3-12-5 ágares cresceram para 1 d. | |
Os nematoides F2 em F2-1-1-2 a F2-3-12-2 cresceram por 3 dias e seus marcadores são alterados para F2-1-1-3 para F2-3-12-3. Os nematoides F2 começam a se reproduzir hoje e são transferidos para 36 novos ágares ngm são necessários e marcados como F3-1-1-0 para F3-3-12-0. Para estudos de MGR, T3 começar hoje. | |||
10 | 36 (F0-1-1-10 a F0-3-12-10) | 36 (F0-1-1-8 a F0-3-12-8, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-8 a F0-3-12-8 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-7 a F1-3-12-7) | 36 (F1-1-1-5 a F1-3-12-5, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-5 a F1-3-12-5 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-4 a F2-3-12-4) | 36 (F0-1-1-9 a F0-3-12-9) | O número total de nematódeos em F2-1-1-1 a F2-3-12-1, F1-1-1-4 a F1-3-12-4 ágares e F1-1-1-5 a F1-3-12-5 são usados para calcular a reprodução inicial de F1. | |
36 (F3-1-1-1 a F3-3-12-1) | 36 (F1-1-1-6 a F1-3-12-6) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-9 a F0-3-12-9 ágares cresceram para 1 d. | |
Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-6 a F1-3-12-6 ágares cresceram para 1 d. | |||
O nematódeo da prole em F3-1-1-0 a F3-3-12-0 ágares cresceu para 1 d e os marcadores são mudados em F3-1-1-1 a F3-3-12-1. | |||
Notavelmente, a reprodução de nematoides F0 diminuirá significativamente após os primeiros dias. Portanto, a transferência de nematódeos não é estritamente necessária para ser diariamente após D10 e pode ser realizada a cada 2 dias. No entanto, a sobrevivência ainda requer observação diária. | |||
A mesma regra também se aplica em F1 (T1, T1 '), F2 (T2, T2 ') e F3 (T3, T3 '). | |||
11 | 36 (F0-1-1-11 a F0-3-12-11) | 36 (F0-1-1-9 a F0-3-12-9, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-9 a F0-3-12-9 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-8 a F1-3-12-8) | 36 (F1-1-1-6 a F1-3-12-6, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-6 a F1-3-12-6 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-5 a F2-3-12-5) | 36 (F0-1-1-10 a F0-3-12-10) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-10 a F0-3-12-10 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F3-1-1-2 a F3-3-12-2) | 36 (F1-1-1-7 a F1-3-12-7) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-7 a F1-3-12-7 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F2-1-1-4 a F2-3-12-4) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-4 a F2-3-12-4 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-1 a F3-3-12-1, alterado para F3-1-1-2 para F3-3-12-2 após a contagem) | Os nematoides nos ágares F3-1-1-1 a F3-3-12-1 cresceram para 2 d, os nematoides são contados e os marcadores são alterados para F3-1-1-2 para F3-3-12-2. | ||
12 | 36 (F0-1-1-12 a F0-3-12-12) | 36 (F0-1-1-10 a F0-3-12-10, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-10 a F0-3-12-10 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-9 a F1-3-12-9) | 36 (F1-1-1-7 a F1-3-12-7, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-7 a F1-3-12-7 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-6 a F2-3-12-6) | 36 (F2-1-1-4 a F2-3-12-4, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-4 a F2-3-12-4 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-3 a F3-3-12-3) | 36 (F0-1-1-11 a F0-3-12-11) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-11 a F0-3-12-11 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F4-1-1-0 a F4-3-12-0) | 36 (F1-1-1-8 a F1-3-12-8) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-8 a F1-3-12-8 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F2-1-1-5 a F2-3-12-5) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-5 a F2-3-12-5 ágares cresceram para 1 d. | ||
Os nematoides em F3-1-1-2 a F3-3-12-2 ágares cresceram para 3 d e os marcadores são transformados em F3-1-1-3 a F3-3-12-3. Os nematóides F3 começam a se reproduzir hoje e são transferidos para 36 novos ágares ngm são necessários e marcados como F4-1-1-0 para F4-3-12-0. Para estudos de MGR, a descendência de F3 (i.e., T1 ') começa hoje. | |||
13 | 36 (F0-1-1-13 a F0-3-12-13) | 36 (F0-1-1-11 a F0-3-12-11, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-11 a F0-3-12-11 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-10 a F1-3-12-10) | 36 (F1-1-1-8 a F1-3-12-8, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-8 a F1-3-12-8 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-7 a F2-3-12-9) | 36 (F2-1-1-5 a F2-3-12-5, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-5 a F2-3-12-5 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-4 a F3-3-12-4) | 36 (F0-1-1-12 a F0-3-12-12) | O número total de nematódeos em F3-1-1-1 a F3-3-12-1, F2-1-1-4 a F2-3-12-4 ágares e F2-1-1-5 a F2-3-12-5 são usados para calcular a reprodução inicial de F2. | |
36 (F4-1-1-1 a F4-3-12-1) | 36 (F1-1-1-9 a F1-3-12-9) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-12 a F0-3-12-12 ágares cresceram para 1 d. | |
36 (F2-1-1-6 a F2-3-12-6) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-9 a F1-3-12-9 ágares cresceram para 1 d. | ||
Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-6 a F2-3-12-6 ágares cresceram para 1 d. | |||
Os nematoides descendentes de F3 em F4-1-1-0 a F4-3-12-0 cresceram para 1 d, e os marcadores são alterados em F4-1-1-1 para F4-3-12-1. | |||
14 | 36 (F0-1-1-14 a F0-3-12-14) | 36 (F0-1-1-12 a F0-3-12-12, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-12 a F0-3-12-12 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-11 a F1-3-12-11) | 36 (F1-1-1-9 a F1-3-12-9, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-9 a F1-3-12-9 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-8 a F2-3-12-8) | 36 (F2-1-1-6 a F2-3-12-6, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-6 a F2-3-12-6 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-5 a F3-3-12-5) | 36 (F4-1-1-1 a F4-3-12-1, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F4-1-1-1 a F4-3-12-1 cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. Para os estudos de Mgr, T1 ' nematóides cresceram para 2 d, e começará a reproduzir T2 ' no dia seguinte (D15), e T2 ' começará a reproduzir T3 ' em D18. O tempo de vida selvagem do tipo C. elegans é exampled como 15 dias. Em seguida, o término do tempo de vida do T3 será no D33. | |
36 (F0-1-1-13 a F0-3-12-13) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-13 a F0-3-12-13 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F1-1-1-10 a F1-3-12-10) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-10 a F1-3-12-10 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F2-1-1-7 a F2-3-12-7) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-7 a F2-3-12-7 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-4 a F3-3-12-4) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-4 a F2-3-12-4 ágares cresceram para 1 d. | ||
15 | 36 (F0-1-1-15 a F0-3-12-15) | 36 (F0-1-1-13 a F0-3-12-13, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-13 a F0-3-12-13 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F1-1-1-12 a F1-3-12-12) | 36 (F1-1-1-10 a F1-3-12-10, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F1 em F1-1-1-10 a F1-3-12-10 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-9 a F2-3-12-9) | 36 (F2-1-1-7 a F2-3-12-7, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-7 a F2-3-12-7 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-6 a F3-3-12-6) | 36 (F3-1-1-4 a F3-3-12-4, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-4 a F3-3-12-4 ágares cresceram para 2D, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F0-1-1-14 a F0-3-12-14) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-14 a F0-3-12-14 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F1-1-1-11 a F1-3-12-11) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-11 a F1-3-12-11 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F2-1-1-8 a F2-3-12-8) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-8 a F2-3-12-8 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-5 a F3-3-12-5) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-5 a F2-3-12-5 ágares cresceram para 1 d. | ||
16 | 36 (F0-1-1-15 a F0-3-12-15, sobre) | 36 (F0-1-1-14 a F0-3-12-14, cancelado após contado) | O tempo de vida selvagem do tipo C. elegans é exampled como 15 dias. Portanto, F0 deve ter todos morreram antes do dia 16 desde a exposição. |
36 (F1-1-1-13 a F1-3-12-13) | 36 (F1-1-1-11 a F1-3-12-11, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-14 a F0-3-12-14 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-10 a F2-3-12-10) | 36 (F2-1-1-8 a F2-3-12-8, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-11 a F1-3-12-11 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-7 a F3-3-12-7) | 36 (F3-1-1-5 a F3-3-12-5, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-8 a F2-3-12-8 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F0-1-1-15 a F0-3-12-15) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-5 a F3-3-12-5 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | ||
36 (F1-1-1-12 a F1-3-12-12) | O número total de nematódeos em F4-1-1-1 a F4-3-12-1, F3-1-1-4 a F3-3-12-4 ágares e F3-1-1-5 a F3-3-12-5 são usados para calcular a reprodução inicial de F3. | ||
36 (F2-1-1-9 a F2-3-12-9) | Os nematoides da prole de F0 em F0-1-1-15 a F0-3-12-15 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-6 a F3-3-12-6) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-12 a F1-3-12-12 ágares cresceram para 1 d. | ||
Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-9 a F2-3-12-9 ágares cresceram para 1 d. | |||
Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-6 a F2-3-12-6 ágares cresceram para 1 d. | |||
17 | 36 (F1-1-1-14 a F1-3-12-14) | 36 (F0-1-1-15 a F0-3-12-15, cancelado após contado, sobre) | Os nematóides da prole de F0 em F0-1-1-15 a F0-3-12-15 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. Não haverá mais descendentes de F0. |
36 (F2-1-1-11 a F2-3-12-11) | 36 (F1-1-1-12 a F1-3-12-12, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F1 em F1-1-1-12 a F1-3-12-12 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-8 a F3-3-12-8) | 36 (F2-1-1-9 a F2-3-12-9, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-9 a F2-3-12-9 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-6 a F3-3-12-6, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-6 a F3-3-12-6 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | ||
36 (F1-1-1-13 a F1-3-12-13) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-13 a F1-3-12-13 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F2-1-1-10 a F2-3-12-10) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-10 a F2-3-12-10 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-7 a F3-3-12-7) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-7 a F2-3-12-7 ágares cresceram para 1 d. | ||
18 | 36 (F1-1-1-15 a F1-3-12-15) | 36 (F1-1-1-13 a F1-3-12-13, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F1 em F1-1-1-13 a F1-3-12-13 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F2-1-1-12 a F2-3-12-12) | 36 (F2-1-1-10 a F2-3-12-10, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-10 a F2-3-12-10 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-9 a F3-3-12-9) | 36 (F3-1-1-7 a F3-3-12-7, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-7 a F3-3-12-7 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F1-1-1-14 a F1-3-12-14) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-14 a F1-3-12-14 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F2-1-1-11 a F2-3-12-11) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-11 a F2-3-12-11 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-8 a F3-3-12-8) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-8 a F2-3-12-8 ágares cresceram para 1 d. | ||
Em estudos de MGR, T2 ' começará a reproduzir T3 ' hoje. O tempo de vida selvagem do tipo C. elegans é exampled como 15 dias. Em seguida, o término do tempo de vida do T3 será no D33. | |||
19 | 36 (F1-1-1-15 a F1-3-12-15, sobre) | 36 (F1-1-1-14 a F1-3-12-14, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F1 em F1-1-1-14 a F1-3-12-14 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F2-1-1-13 a F2-3-12-13) | 36 (F2-1-1-11 a F2-3-12-11, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-11 a F2-3-12-11 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-10 a F3-3-12-10) | 36 (F3-1-1-8 a F3-3-12-8, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-8 a F3-3-12-8 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F1-1-1-15 a F1-3-12-15) | Os nematoides da prole de F1 em F1-1-1-15 a F1-3-12-15 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F2-1-1-12 a F2-3-12-12) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-12 a F2-3-12-12 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-9 a F3-3-12-9) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-9 a F2-3-12-9 ágares cresceram para 1 d. | ||
20 | 36 (F2-1-1-14 a F2-3-12-14) | 36 (F1-1-1-15 a F1-3-12-15, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F1 em F1-1-1-14 a F1-3-12-14 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. Não haverá mais descendentes de F1. |
36 (F3-1-1-11 a F3-3-12-11) | 36 (F2-1-1-12 a F2-3-12-12, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-12 a F2-3-12-12 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-9 a F3-3-12-9, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F3 em F3-1-1-9 a F3-3-12-9 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | ||
36 (F2-1-1-13 a F2-3-12-13) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-13 a F2-3-12-13 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-10 a F3-3-12-10) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-10 a F2-3-12-10 ágares cresceram para 1 d. | ||
21 | 36 (F2-1-1-15 a F2-3-12-15) | 36 (F2-1-1-13 a F2-3-12-13, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-13 a F2-3-12-13 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F3-1-1-12 a F3-3-12-12) | 36 (F3-1-1-10 a F3-3-12-10, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-10 a F3-3-12-10 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F2-1-1-14 a F2-3-12-14) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-14 a F2-3-12-14 ágares cresceram para 1 d. | ||
36 (F3-1-1-11 a F3-3-12-11) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-11 a F2-3-12-11 ágares cresceram para 1 d. | ||
22 | 36 (F2-1-1-15 a F2-3-12-15, sobre) | 36 (F2-1-1-14 a F2-3-12-14, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-14 a F2-3-12-14 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F3-1-1-13 a F3-3-12-13) | 36 (F3-1-1-11 a F3-3-12-11, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-11 a F3-3-12-11 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
36 (F3-1-1-12 a F3-3-12-12) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-12 a F2-3-12-12 ágares cresceram para 1 d. | ||
23 | 36 (F3-1-1-14 a F3-3-12-14) | 36 (F2-1-1-15 a F2-3-12-15, cancelado após contado) | Os nematoides da prole de F2 em F2-1-1-15 a F2-3-12-15 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. Não haverá mais descendentes de F2. |
36 (F3-1-1-12 a F3-3-12-12, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-12 a F3-3-12-12 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | ||
36 (F3-1-1-13 a F3-3-12-13) | Os nematoides descendentes de F3 em F3-1-1-13 a F2-3-12-13 ágares cresceram por 1 d. | ||
24 | 36 (F3-1-1-15 a F3-3-12-15) | 36 (F3-1-1-13 a F3-3-12-13, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-13 a F3-3-12-13 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F3-1-1-14 a F3-3-12-14) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-14 a F2-3-12-14 ágares cresceram para 1 d. | ||
25 | 36 (F3-1-1-15 a F3-3-12-15, sobre) | 36 (F3-1-1-14 a F3-3-12-14, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-14 a F3-3-12-14 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. |
36 (F3-1-1-15 a F3-3-12-15) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-15 a F2-3-12-15 ágares cresceram para 1 d. | ||
26 | 36 (F3-1-1-15 a F3-3-12-15, cancelado após contado) | Os nematóides da prole de F3 em F3-1-1-15 a F3-3-12-15 ágares cresceram para 2 d, e os ágares são cancelados depois que os nematóides são contados. | |
Notavelmente, em estudos de MGR, a primeira descendência não exposta de F3 (i.e., T3 ') nasceria em D18. O tempo de vida selvagem do tipo C. elegans é exampled como 15 dias. Em seguida, o término do tempo de vida do T3 será no D33. | |||
Os estudos de MGE e de MGR cobrirá mais dias em que a vida do nematoide é mais longa. |
Tabela 1: lista de marcadores e suas definições.
Aqui, nós descrevemos protocolos para estudar efeitos de produtos químicos ao longo de gerações usando C. elegans em trans-geracional (TG), exposição multigeracional (MGE) e multigeracional residual (MGR) estudos de efeito. Nossos próprios resultados de pesquisa são apresentados como exemplos. Um estudo apresenta os efeitos do TG de metais pesados no comportamento da locomoção3. Os outros dois estudos apresentam efeitos de MGE e MGR de sulfometox...
A fim conduzir com sucesso o protocolo descrito, as seguintes sugestões devem ser levadas em consideração. Realize as operações experimentais gerais em um ambiente estéril. A operação inadequada pode resultar na contaminação das cepas de e. coli , por exemplo, fungos e ácaros podem dificultar o crescimento normal de C. elegans e, portanto, afetam os resultados experimentais. Na seção que descreve cultivar c. elegans, Observe a escala de crescimento de c. elegans sobre o ng...
Os autores são gratos pelas sustentações financeiras pelo projeto principal nacional da ciência e da tecnologia para o controle e o tratamento da poluição da água (2017ZX07201004), e o programa internacional da cooperação da ciência & da tecnologia de China (no. 2016YFE0123700).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
agar powder | OXOID, Thermo Fisher Scientific, UK | 9002-18-0 | |
79nnHT Fast Real-Time PCR System | Applied Biosystems | ||
96-well sterile microplate | Costar?Corning?America | ||
Autoclave sterilizer | Tomy, Tomy Digital Biology, Japan | ||
Biosafety cabinet | LongYue, Shanghai longyue instrument equipment co. Ltd, China | ||
calcium chloride | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 10043-52-4 | |
centrifuge 5417R | Eppendorf, Ai Bende (Shanghai) International Trade Co., Ltd, Germany | ||
Centrifuge tubes | Axygen, Aixjin biotechnology (Hangzhou) co. Ltd, America | ||
cholesterol | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 57-88-5 | |
Dimethyl sulfoxide | VETEC, Sigmar aldrich (Shanghai) trading co. Ltd, America | 67-68-5 | |
disodium hydrogen phosphate | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 7558-79-4 | |
ethanol | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 64-17-5 | |
Filter | Thermo, Thermo Fisher Scientific, America | ||
incubator | YiHeng17, Shanghai yiheng scientific instrument co. Ltd, China | ||
inoculating loop | |||
K2HPO4•3H2O | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 16788-57-1 | |
kraft paper | |||
Mcroplate Reader | Boitek, Boten apparatus co. Ltd, America | ||
MgSO4•7H2O | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 10034-99-8 | |
Microscopes XTL-BM-9TD | BM, Shanghai BM optical instruments manufacturing co. Ltd, China | ||
Petri dishes | |||
Pipette | Eppendorf, Ai Bende (Shanghai) International Trade Co., Ltd, Germany | ||
Potassium chloride | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 7447-40-7 | |
potassium dihydrogen phosphate | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 7778-77-0 | |
Qiagen RNeasy kits | Qiagen Inc., Valencia, CA, United States | ||
QuantiTect SYBR Green RT-PCR kits | Qiagen Inc., Valencia, CA, United States | ||
RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit | Thermo Scientific, Wilmington, DE, United States | ||
sodium chloride | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 7647-14-5 | |
sodium hydroxide | Sinopharm chemical reagent company Ltd, China | 1310-73-2 | |
sodium hypochlorite solution | Aladdin, Shanghai Aladdin biochemical technology co. Ltd, China | 7681-52-9 | |
tryptone | OXOID, Thermo Fisher Scientific, UK | 73049-73-7 | |
yeast extract | OXOID, Thermo Fisher Scientific, UK | 119-44-8 |
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