Method Article
Glifosat bazlı ürünler (GBP), dünya çapında en yaygın geniş spektrumlu herbisitlerdir. Bu makalede, GBP'nin mikrobiyomlar üzerindeki etkisini ölçmek için saha deneylerinden biyoinformatik analizlere kadar genel kılavuzlar sunuyoruz.
Glifosat bazlı ürünler (GBP), dünya çapında en yaygın geniş spektrumlu herbisitlerdir. Glifosatın hedefi, bitkilerde neredeyse evrensel olan shikimate yolundaki 5-enolpiruvylshikimate-3-fosfat sentaz (EPSPS) enzimidir. Enzimin inhibisyonu üç esansiyel amino asidin üretimini durdurur: fenilalanin, tirozin ve triptofan. EPSPS ayrıca arkeler ve bakteriler gibi mantar ve prokaryotlarda da bulunur; Bu nedenle, GBP kullanımı toprakların, bitkilerin, otoburların ve ikincil tüketicilerin mikrobiyom bileşimi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bu makale, GBP'nin saha deneylerinden biyoinformatik analizlere kadar mikrobiyomlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için genel kılavuzlar sunmayı ve birkaç test edilebilir hipotez sunmayı amaçlamaktadır. GBP'yi hedef olmayan organizmalar üzerinde test etmek için iki saha deneyi sunulmuştur. İlk olarak, 10 çoğaltılmış kontrolden bitki ile ilişkili mikroplar ve no-till kırpmayı simüle eden GBP arıtma arazileri örneklenir ve analiz edilir. İkinci deneyde, glifosat kalıntıları içeren kanatlı hayvan gübresi veya işlenmemiş kontrol gübresi ile döllenmiş deneysel arazilerden örnekler elde edilmiştir. EPSPS protein dizilerinin biyoinformatik analizi, mikropların glifosata karşı potansiyel duyarlılığını belirlemek için kullanılır. GBP'nin mikrobiyomlar üzerindeki etkisini tahmin etmenin ilk adımı, hedef enzime (EPSPS) potansiyel duyarlılıklarını belirlemektir. Mikrobiyal sekanslar ya halka açık depolardan ya da PCR amplifikasyonu yoluyla elde edilebilir. Bununla birlikte, saha çalışmalarının çoğunda, mikrobiyom bileşimi, 16S rRNA ve dahili transkribe edilmiş aralayıcı (ITS) gibi evrensel DNA belirteçlerine dayanarak belirlenmiştir. Bu durumlarda, glifosata duyarlılık ancak yakından ilişkili türler kullanılarak EPSPS dizilerinin olasılıksal bir analizi ile tahmin edilebilir. EPSPS enzimine dayanan organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığının ölçülmesi, hedef ve hedef olmayan dirençli mekanizmaları incelemek için daha ileri deneyler için sağlam bir yaklaşım sağlar.
Modern tarımda pestisitlerin yoğun kullanımı, biyolojik çeşitliliğin azalmasına açıkça büyük katkıdabulunmaktadır 1. Bu makale glifosata odaklanmaktadır, çünkü glifosat bazlı ürünler (GBP'ler), verimlilikleri ve uygun fiyatları nedeniyle küresel olarak en yaygın kullanılan pestisitler haline gelmiştir 2,3. Tarım alanlarındaki yabani otları öldürmenin yanı sıra, GBP'ler silvikültürde, kentsel ortamlarda ve ev bahçelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır; Ek olarak, üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanıldığında, hedef olmayan organizmalar için toksik olmayan olarak ilan edilmiştir. Bununla birlikte, giderek artan sayıda yeni çalışma, glifosat kalıntılarının ve bozunma ürünlerinin topraklarda tutulabileceğini ve taşınabileceğini, böylece hedef olmayan organizmalar üzerinde basamaklı etkilere sahip olabileceğini ortaya koymuştur 4,5,6,7,8 . Glifosatın etkileri sadece bitkilerle sınırlı değildir - shikimate yolu birçok mantar ve prokaryotta da mevcuttur. Glifosat, aroA9 olarak da bilinen shikimate yolundaki 5-enolpiruvylshikimate-3-fosfat sentaz (EPSPS) enzimini hedefler. Bu enzim, üç temel aromatik amino asidin (fenilalanin, tirozin ve triptofan) sentezinde shikimat yolunun merkezindedir ve çoğu prokaryotta, bitkide ve mantarda bulunur10,11. Bazı mikrobiyal türler, EPSPS dizilerindeki mutasyonlar da dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla glifosata karşı kısmi veya mutlak direnç geliştirmiştir. Bu nedenle, GBP'lerin kullanımının, insan bağırsak mikrobiyomu12,13,14 de dahil olmak üzere bitki ve hayvan mikrobiyomları üzerinde doğrudan bir etkisi olabileceği öne sürülmüştür. Bununla birlikte, GBP kullanımı, mikroplara ve mikropların kolaylaştırdığı süreçlere dayanan hemen hemen her ekosistem işlevi ve hizmeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan tehditler biyokimyasal toprak süreçleri, tozlaşma biyolojisi ve hayvan ve insan refahı ile ilgili olabilir. Bu, glifosatın shikimat yollarını nasıl etkilediğinin ve mikropların glifosata duyarlılığını değerlendirmek için yöntemlerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.
Bu protokolde, glifosat ve GBP'nin mikrobiyom üzerindeki etkisini, saha deneylerinden biyoinformatik analizlere kadar test etmek için bir boru hattı sunuyoruz. Organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığını belirlemek için kullanılabilecek yakın zamanda yayınlanmış bir biyoinformatik yöntemini ayrıntılı olarak açıklıyoruz12. Araştırmacıların bilgisine göre, bu, EPSPS enziminin GBP'lerin aktif bileşenine içsel duyarlılığını değerlendiren ilk ve şimdiye kadarki tek biyoinformatik araçtır. Bu biyoinformatik yöntem, glifosat hedef enziminde (EPSPS) bilinen amino asit belirteçlerinin tespitine dayanmaktadır12. Boru hattı beş ana çalışma aşamasına ayrılmıştır (Şekil 1): 1) GBP'lerin etkisini test etmek için iki saha deneyine kısa bir giriş, 2) mikrobiyom analizlerinin kısa bir özeti (16S rRNA, ITS ve EPSPS geni), 3) halka açık depolardan EPSPS dizileri toplamak, 4) organizmaların glifosata potansiyel duyarlılığını belirlemek ve 5) EPSPS sınıfını evrensel mikrobiyal belirteçlerden (16S rRNA ve ITS) değerlendirmek.
1. GBP'lerin etkisini test etmek için iki saha deneyi
NOT: Bu protokol, GBP'lerin bitki ile ilişkili mikroplar üzerindeki etkisini test etmek için iki saha deney tasarımı örneği sunmaktadır. Her iki deney de Finlandiya'daki Turku Ruissalo Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde (60º26'N, 22º10'E) daha önce herbisit veya tarımsal kullanım öyküsü olmayan ayrılmış alanlarda gerçekleştirildi. Toprak, yüksek oranda organik madde içeren kumlu kildir.
2. Mikrobiyom analizleri (16S rRNA, ITS ve EPSPS geni)
NOT: Mikrobiyom çalışmalarının çoğu, yeni nesil dizileme teknolojilerini kullanarak mantar toplulukları için bakteriyel ve dahili transkribe edilmiş ara parça (ITS) bölgeleri için 16S rRNA geninin analizine dayanmaktadır. Bu nedenle, makale EPSPS'nin türü hakkında bilgi sahibi değildir. Binlerce türden EPSPS dizileri halka açık depolarda mevcuttur (Protokol bölüm 3) (Şekil 4).
3. EPSPS protein dizilerinin kamu depolarından toplanması
4. Organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığını belirlemek için algoritma (EPSPSClass web sunucusu: girişler, işleme ve çıktılar)
NOT: Araştırmacılar, EPSPS protein dizilerinin 12,35 sınıfını belirlemek için 29'da serbestçe kullanılabilen kullanımı kolay bir sunucuuyguladılar. Sunucu, EPSPS sınıflarının her birinin kimlik yüzdesini ve glifosata karşı potansiyel duyarlılıklarını belirlemek için yalnızca FASTA formatında bir protein dizisi girişi gerektirir. Ayrıca, kullanıcılar kendi referans dizilerini ve amino asit belirteçlerini test etmek için web sunucusunu kullanabilirler. İlk olarak, algoritma (Şekil 5), amino asit konumlarını belirlemek için çoklu dizi hizalama programı35 kullanarak sorgu dizilerini ve referans dizilerini hizalar. Ardından, sorgu dizisinin EPSPS sınıfını (I, II, III veya IV) tanımlamak için amino asit belirteçlerinin varlığını arar.
5. EPSPS sınıfının evrensel mikrobiyal belirteçlerden (16S rRNA ve ITS) değerlendirilmesi
NOT: Çoğu mikrobiyom çalışması, 16S rRNA ve / veya ITS36'nın analizine dayanmaktadır. Bu gibi durumlarda, EPSPS dizisinin doğrudan analizini yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığını tahmin etmek için olasılıkçı bir yaklaşım gereklidir. Bu analiz basittir ve bir mikrobiyom projesindeki EPSPS dizilerinin türünün makul bir tahminini sağlar. İşlem 3 adıma ayrılmıştır (Şekil 7 ve Şekil 8):
Bu protokolün amacı, organizmaların herbisit glifosata karşı potansiyel duyarlılığını ölçen saha deneylerinden biyoinformatik analizlere kadar genel bir boru hattı sağlamaktır. Deney 2'de bıldırcın yemindeki ortalama glifosat konsantrasyonu 164 mg / kg ve dışkı örneklerinin (idrar ve dışkı maddesi kombinasyonu) ortalama glifosat konsantrasyonu 199 mg / kg idi. GBP ile kontamine yemle beslenen bıldırcınlardan toplanan yataklarda ortalama 158 mg/kg ve 0,17 mg/kg glifosat ölçülen kontrol yatakları vardı (Tablo 3). Saha deneylerinde, bitki türleri topraklardaki glifosat kalıntılarına farklı tepki vermiştir (bölüm 1). Yulaf ve şalgam tecavüzünün biyokütlesi, GBP ile muamele edilmiş topraklara kıyasla kontrol topraklarında daha fazlaydı. Bununla birlikte, faba fasulyesi ve patates, büyüme mevsimi15'in sonunda GBP tedavisinden fayda gördü. Kanatlı hayvan gübresindeki glifosat, çimlerde (Festuca pratensis) ve çilekte (Fragaria x vescana) (bölüm 1) bitki büyümesini azaltmıştır. Saha deneylerinden elde edilen mikrobiyota analizleri henüz tam olarak analiz edilmemiştir ve burada sunulmamıştır (bölüm 2). Bu protokolün sonuçları, doğrudan (bölüm 3 ve 4'te gösterildiği gibi) veya dolaylı olarak (bölüm 5) okunduğunda, potansiyel olarak hassas ve dirençli organizmaların bir veri kümesindeki glifosata oranının bir ölçüsünü sağlar (Şekil 9). Bu yöntemin kullanımı, halka açık depolardan elde edilen çekirdek insan bağırsak mikrobiyomunun mikrobiyal türlerinden EPSPS protein dizilerinin bir koleksiyonu ile test edilmiştir12. Çalışmada, hassas ve dirençli bakterilerin oranını ölçmek için en bol bulunan 101 bakteri türünden 890 suş EPSPSClass yöntemiyle analiz edildi. Sonuçlar, çekirdek insan bağırsak mikrobiyomundaki türlerin% 54'ünün glifosat12'ye potansiyel olarak duyarlı olduğunu göstermiştir. Bu eğilim prokaryotik dünyanın çoğunda da gözlenir; Ek olarak, ökaryotlarda (esas olarak bitkiler ve mantarlar), potansiyel olarak hassas türlerin oranı daha da yüksektir12. Ayrıca, bu yöntemi EPSPS proteinindeki duyarlılıktaki değişiklikleri mikroevrimsel düzeyde ölçmek için kullandık (Şekil 10)14. İncelenen yakından ilişkili 32 prokaryot grubundan 12'sinde duyarlılık durumundaki değişiklikleri tespit ettik (Tablo 4)14. Bu nedenle, GBP'lerin sürekli kullanımı, bitki, hayvan ve toprak mikrobiyomlarında mikrobiyoz (yani, hassas ve dirençli bakteri türlerinin dengesizliği) üretebilir. Ayrıca, glifosata dirençli bakterilerdeki bir artışın, çoklu ilaca dirençli mikrobiyomları14,41,42 teşvik edebileceği varsayılmıştır. Bu nedenle, bu protokol tüm bu senaryoların yorumlanmasına ışık tutmaktadır, çünkü EPSPS sınıflandırma yöntemi, mikrobiyomların glifosata karşı içsel duyarlılığının doğrudan bir tahminini sağlamaktadır. EPSPS proteininin glifosata karşı içsel duyarlılığı filogenetik olarak korunduğundan14, mevcut veri kümelerinden elde edilen sonuçları bilinmeyen mikrobiyomlara ekstrapolasyon yapmak mümkündür (Şekil 8).
Şekil 1: Genel boru hattı Bu, saha deneylerinden biyoinformatik analizine kadar GBP'ye duyarlılığı analiz etmek için kullanılan genel bir boru hattıdır. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2: GBP kalıntılarının mahsul bitkisiyle ilişkili mikroplar üzerindeki etkilerini test etmek için saha deneyi 1. Deney alanı, alternatif 10 kontrol parseli ve 10 GBP arıtma parselinden (23 m x 1,5 m) ve parseller arasında 1,5 m tampon şeritlerinden oluşmaktadır. 2014'ten bu yana yılda iki kez, GBP arazileri ticari GBP (glifosat konsantrasyonu 450 g L-1, uygulama oranı arsa başına 5 L musluk suyunda 6.4 L ha-1) ve glifosatsız aynı miktarda musluk suyu içeren kontrol arazileri ile muamele edildi. Tedaviler, GBP'lerin arıtma alanlarının dışına yayılmasını önlemek için sprinkler ucunda plastik bir başlık kullanılarak elle çalıştırılan bir basınç tankı ile uygulandı. GBP uygulamasını takiben iki haftalık bir güvenlik döneminden sonra, yulaf (Avena sativa), faba fasulyesi (Vicia faba) ve şalgam tecavüzleri (Brassica rapa subsp. oleifera) ekildi ve patates (Solanum tuberosum) arazilere ekildi. İncelenen mahsul bitkileri, yaprakları ve köklerinden mikrobiyota örnekleri, deneyin 2014 yılında başlamasından bu yana birkaç kez toplandı. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 3: Saha deneyi 2, iki çok yıllık ürün ve bunlarla ilişkili mikrobiyota için gübre gübresindeki GBP kalıntılarının sonuçlarını test etmiştir. Kontrol veya GBP ile kontamine yemle beslenen Japon bıldırcınlarıyla yapılan 12 aylık bir kuş kafesi deneyinden toplanan yataklar, bir tarla deneyinde gübre gübresi olarak kullanılmıştır. Deney alanı, 6 x 6 satranç tahtası ızgarasında düzenlenmiş 18 kontrol ve 18 GBP arsadan (1 m x 1 m) oluşuyordu. Yataklar, Ağustos 2018 ve Mayıs 2019'da (25 L / arsa) deneysel alana iki kez yayıldı. Kontrol arazileri, kontrol yemi ile beslenen bıldırcınlardan toplanan yataklarla ve GBP ile kirlenmiş yemle beslenen bıldırcınlardan gelen yataklarla GBP arazileriyle gübrelendi. Kontrol yataklarındaki glifosat kalıntıları 0.17 mg/kg glifosat, GBP yataklarında ise miktar 158 mg/kg glifosat idi. İki endofit-simbiyotik (E +), iki endofit içermeyen (E-) Festuca pratensis ve iki Fragaria x vescana , ilk yatakların yayılmasından yaklaşık bir ay sonra, Eylül 2018'de arsa başına ekildi. Bitki performansı ve uygunluğunun yanı sıra kök ve yaprak ile ilişkili mikrobiyota için örnekleme ölçümleri, iki ardışık büyüme mevsimi boyunca (2019 ve 2020) gerçekleştirilmiştir. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 4: 16S rRNA geni/ITS bölgesi kullanılarak mikrobiyal taksonların analizi ve EPSPS genini kullanarak mikrobiyomların glifosata duyarlılığı. (A) Mikrobiyal taksonları tanımlamak için 16S rRNA veya ITS dizilerinin analizi. (B) Mikropların glifosata duyarlılığını tanımlamak için EPSPS dizilerinin analizi (GS-glifosata duyarlı/GR-glifosata dayanıklı) Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 5: EPSPS protein dizilerinin sınıfını tanımlayan algoritma. Girdi, FASTA formatında bir EPSPS protein dizisidir. Algoritma, glifosata potansiyel duyarlılığı belirleyen referans protein dizilerindeki bilinen amino asit belirteçleriyle karşılaştırmalar yapar. Algoritma, serbestçe erişilebilen EPSPSClass29 web sunucusunda uygulandı. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 6: EPSPSClass web sunucusunun temel giriş ve çıkışları. (A) Giriş: FASTA formatında bir EPSPS protein dizisi. (B) Çıktı 1 - kimlik: sorgu dizilerinde (Sınıf I-IV) ve motiflerde (Sınıf III) bulunan amino asit belirteçlerinin fraksiyonu. (C) Çıktı 2 - kimlik: sorgu ve başvuru dizilerinin hizalamaları. (D) Çıktı 3 - sorgu ve başvuru dizilerinin çift yönlü hizalamaları. (E) Referans EPSPS dizileri: Vibrio cholerae (vcEPSPS, sınıf I), Coxiella burnetii (cbEPSPS, sınıf II), Brevundimonas vesicularis (bvEPSPS , sınıf III), Streptomyces davawensis (sdEPSPS, sınıf IV). (F) Ek blastp aramaları yapmak ve korunan etki alanlarının tanımlanması için bağlantılar Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 7: EPSPS dizilerinin önceden hesaplanmış veri kümelerine erişim. EPSPS dizilerinin önceden hesaplanmış veri kümesine erişmek için şekildeki göstergeleri izleyin. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 8: EPSPS dizileri olmadan mikrobiyom projelerinde potansiyel duyarlılığın nasıl tahmin edileceğine dair örnek. Örnek, prokaryotik türlerden diziler içeren Hizalanabilir Sıkı Genomik Kümeler30 veritabanındaki değerleri kullanır. Bir mikrobiyom projesinden varsayımsal türler Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Campylobacter jejuni, Chlamydia psittaci ve Sulfolobus islandicus'tur. Glifosata duyarlılık skoru Number_Sensitive_Sequences/Total_Number_Of_Sequences olarak hesaplanır. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 9: Bu protokolden elde edilen sonuçların yorumlanması şeması ve varsayımsal evrim senaryoları. (A) Bir mikrobiyomda, potansiyel duyarlılık (yeşil renkte) ve direnç (kırmızı renkte) bakterilerin oranı yaklaşık 50:50'dir. Siyah noktalar, sınıflandırılmamış mikrobiyal türleri gösterir; bu nedenle, glifosata duyarlılıkları bilinmemektedir. Bazı mikrobiyomlarda, hassas bakterilerin oranı, insan bağırsak mikrobiyomu12'de olduğu gibi biraz daha yüksektir. (B) Zamanla, glifosat kullanımı mikrobiyoza (yani, hassas ve dirençli bakterilerin oranında bir dengesizlik) yol açabilir ve farklı varsayımsal senaryolara yol açabilir. (C) Varsayımsal durum 1 (seçim yok): Glifosat kullanımı mikrobiyomu etkilemez; böylece hassas ve dirençli bakterilerin oranı sabit kalır. (D) Varsayımsal durum 2: Glifosat kullanımı, glifosata duyarlı bakterileri popülasyondan uzaklaştırır. Bu senaryonun doza bağımlı olabileceğini düşünüyoruz. (E) Varsayımsal durum 3: Glifosat kullanımından kaynaklanan seçim baskısı, EPSPS genindeki bakterilerin duyarlılık durumunu değiştiren mutasyonları arttırır. Böylece, tüm mikrobiyal popülasyon glifosata dirençli hale gelir. Dahası, bu senaryoda, çoklu ilaca dirençli bakterilerde bir artış olabilir. (F) Varsayımsal durum 4: glifosat kullanımı, bazı bakteri türlerinin bileşimini değiştirerek dirençli bakterilere karşı bir dengesizlik yaratırken, bazı bakteri türleri, muhtemelen efflux pompaları gibi ek dirençli mekanizmalar veya EPSPS gen13'ün aşırı ekspresyonu nedeniyle değişmeden kalır. Bu senaryo aynı zamanda glifosata dirençli bakterilerde bir artışa ve ek antibiyotiklere karşı bakteriyel direncin artmasına neden olabilir. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 10: Glifosata karşı öngörülen duyarlılığın tür ağacı boyunca dağılımı. Pasta grafikler, glifosata karşı varsayılan olarak hassas (yeşil) veya dirençli (kırmızı) ve sınıflandırılmamış (siyah) türlerin oranını gösterir. Bu rakam Rainio ve ark.14'ün izniyle uyarlanmıştır. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 11: Kullanıcının kendi referans sırasını test etmek için EPSPSClass web sunucusunun giriş ve çıkışları. (A) Giriş 1: sorgu sırası. (B) Giriş 2: referans sırası. (C) Giriş 3: referans dizilerindeki amino asit belirteçleri. (D) Çıktı: kimlik: sorgu dizilerindeki amino asit belirteçlerinin fraksiyonu (sınıf I-IV ve kullanıcının kendi referans dizileri). Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Tablo 1: Mikrobiyom analizinde 16S rRNA geninin ve ITS bölgesinin PCR amplifikasyonu için primerlerin listesi Bu tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Tablo 2: Farklı veri tabanlarında 5-enolpiruvilshikimate-3-fosfat sentaz (EPSPS) enziminin kodları Bu tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Tablo 3: Ortalama glifosat konsantrasyonu Bu tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Tablo 4: Glifosata duyarlı/dirençli türlerin yüzdesinin özet tablosu. Bu tablo Rainio ve ark.14'ün izniyle uyarlanmıştır. Bu tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Tablo 5: Amino asit belirteçlerinin referans dizilerdeki konumları Bu tabloyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Bu protokol, EPSPS proteininin analizine dayanarak GBP'nin mikrobiyomlar üzerindeki etkisinin nasıl ölçüleceği konusunda genel rehberlik sağlar. Protokolün üç ana kritik adımı vardır: (i) EPSPS proteininin mikrobiyom verilerinden miktarının belirlenmesi. Bu adım kritiktir çünkü EPSPS herbisitin doğrudan hedef enzimidir. Bu nedenle, EPSPS geninin bir kopyasına sahip olan türler GBP kullanımından etkilenebilir. Bununla birlikte, EPSPS geninin bir kopyasından yoksun olan türler bile, alternatif hedef dışı mekanizmalar yoluyla herbisitten etkilenebilir43,44. (ii) EPSPS geninin analizi çalışmanın tasarımına dahil edilmemişse, 16S rRNA (bakteri) veya ITS'yi (mantarlar) analiz ederek iyi bir tahmin elde etmek mümkündür. Bu durumda, kapsamlı bir referans tablosuna güvenmek önemlidir (örneğin, ATGC veritabanı, yakından ilişkili birkaç türden EPSPS proteininin dizilerini sağlar). (iii) EPSPS proteini, EPSPS'nin aktif bölgesinin belirli amino asit kalıntılarına bağlı olarak glifosata potansiyel olarak duyarlı veya dirençli olarak ayrılır. Bununla birlikte, tek bir amino asidi etkileyen mutasyonlar bu sınıflandırmayı değiştirebilir45 ve sınıflar arasındaki geçişler nispeten kısa bir süre içinde gerçekleşebilir14.
Organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığı referans genomlar, amino asit belirteçleri ve dizi hizalamaları ile belirlenebilir. (i) Referans genomlar: EPSPS enzimi, amino asit belirteçlerinin ve motiflerinin varlığına (sınıf III durumunda) dayanarak glifosata potansiyel olarak duyarlı (sınıf I [alfa veya beta]46,47) veya dirençli (sınıf II48,49, III50 ve IV51) olarak sınıflandırılabilir. Bu amino asit belirteçleri ve motifleri, Vibrio kolerae (vcEPSPS, sınıf I), Coxiella burnetii (cbEPSPS, sınıf II), Brevundimonas vesicularis (bvEPSPS, sınıf III) ve Streptomyces davawensis'in (sdEPSPS, sınıf IV) EPSPS proteinindeki amino asit kalıntılarının konumuna dayanmaktadır. (ii) Amino asit belirteçleri: Glifosat, EPSPS enzimi ile etkileşime girer ve fosfoenolpiruvat (PEP, EPSPS enziminin ikinci substratı) ile rekabet eder52,53. Bazı türlerde, EPSPS dizisindeki küçük amino asit değişiklikleri, PEP için daha yüksek bir afinite ve glifosat12,14,52,54,55'e karşı bir direnç sağlar. Diğer sekanslarda, glifosat EPSPS dizisini inhibitör olmayan bir konformasyona bağlar 45. Glifosata dirençli 12,14,48,49,52,54,55 ve toleranslı 56,57 EPSP dizileri tanımlanmış olmasına rağmen, EPSPS için mevcut sınıflandırma sistemi dört ana sınıfa ayrılmıştır (I-IV )12 (Tablo 5 ). (iii) Dizi hizalamaları: Bir EPSPS enzimini sınıflandırmak için, referans dizilerinin her birine (vcEPSPS, cbEPSPS, bvEPSPS ve sdEPSPS) karşı sorgu dizisinin çoklu dizi hizalama programı-varsayılan parametreleri35-- ile ikili hizalamalar gerçekleştirdik. Bu hizalamalar, sorgu dizisindeki amino asit belirteçlerinin konumlarını tanımlamak için gereklidir. Sonuç olarak, bir enzim, amino asit belirteçlerinin ve sınıf III bazlı motif belirteçlerinin varlığına bağlı olarak tanımlanan12 sınıf I, II ve / veya IV olarak sınıflandırılır.
Protokol, bilinen dört EPSPS tipine dayanmaktadır: bir tip hassas, diğer üçü dirençlidir). Bununla birlikte, prokaryotlardaki EPSPS dizilerinin yaklaşık% 10'u henüz sınıflandırılmamıştır (arkelerde% 16 ve bakterilerde% 8)12. Bu nedenle, daha fazla araştırma glifosat duyarlılığını belirlemek için bu dizileri analiz etmelidir. EPSPSClass sunucusu yeni genetik belirteçleri test etmek için bir seçenek sunar. EPSPS'nin bilinen sınıflarının tanımlanması, bölüm 4.4'te gösterildiği gibi basittir. ve Şekil 5. Ayrıca, kullanıcıların kendi sorgularını ve referans proteinlerini karşılaştırmak istedikleri durumlarda, sunucu bir referans dizisini ve bir dizi amino asit belirtecini manuel olarak dahil etme seçeneği sunar (Şekil 11). Bu seçenek, EPSPS'nin yeni sınıflarını tanımlamanın yanı sıra diğer herbisitleri ve hedef dizileri test etmek için de kullanılabilir.
EPSPS sınıfının analizi, dizi analizi ve amino asit belirteçlerinin varlığı / yokluğu ile belirlenir. Bu, sahada hipotez testi için kullanılabilecek bir ön tahmindir. Amino asit belirteçleri literatürde ampirik ve gözlemsel çalışmalara dayanarak belirlenmiştir 46,47,48,49,50,51. Bununla birlikte, EPSPS sınıfını belirlemek için referans protein dizileri sadece sınırlı sayıda türde test edilmiştir ve bazen glifosata direnci açıklayamayabilir. Telafi edici mutasyonların ve EPSPS ile ilişkili alanların (çoğunlukla mantarlarda) etkisi de glifosat58'e duyarlılığı etkileyebilir. Bu makalenin analizi dört EPSPS sınıfına dayanmaktadır. İnsan bağırsak mikrobiyomundaki bakterilerin bir araştırması, bunların yaklaşık% 30'unun sınıflandırılmamış olduğunu (yani, bu türlerden EPSPS proteinlerinin bilinen sınıfların hiçbirine ait olmadığını) ve diğer EPSPS sınıflarını tanımlamak için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Ayrıca, bakteri ve bitkilerdeki EPSPS protein dizisinin tek alanlı olduğu, mantar EPSPS proteinlerinin ise birkaç alan içerdiği fark edilmelidir59. Bu nedenle, mantarlarda katlanan bir protein, EPSPS enziminin glifosata farklı bir tepkisine yol açabilir. Ayrıca, hedef olmayan ek direnç mekanizmaları (örneğin, efflux pompaları ve EPSPS gen13'ün aşırı ekspresyonu) veya glifosata duyarlılık (örneğin, glifosatın mitokondriyal taşıma zinciriüzerindeki etkisi 12) dikkate alınmaz.
GBP'ler 1974'ten beri herbisit olarak kullanılmasına ve 1991'den beri yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bu, organizmaların glifosata karşı potansiyel duyarlılığını belirleyen ilk biyoinformatik yöntemdir. Yöntem, hedef dizilimdeki bilinen amino asit kalıntılarının tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu nedenle, yöntemimiz glifosatın türler üzerindeki potansiyel etkisinin temel bir tahminini sağlar. Yakın gelecekte, yeni biyoinformatik yöntemler, sınıflandırılmamış dizilerin glifosatına potansiyel duyarlılığını belirlemek için EPSPS proteininin ek sınıflarını içermelidir 12,54,55. Ek olarak, EPSPS enziminin tam davranışının tek amino asit değişikliklerine göre değişebileceği göz önüne alındığında, 12,14,52,54,55, ayrıca siliko deneylerinde EPSPS proteininin katlanmasındaki küçük değişikliklerin yanı sıra EPSPS ile ilişkili alanların mantarlardaki protein yapısı üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır 58 . Ayrıca, glifosata toleransın EPSPS proteini 56,57'nin aşırı ekspresyonu ile üretilebileceği gösterilmiştir; Bu nedenle, kodon kullanımı60'ın iyileştirilmesine dayanan biyoinformatik analizler, gen ekspresyonunu en üst düzeye çıkaran veya en aza indiren yeni EPSPS dizilerini tanımlamak için kullanılabilir.
Çiftçiler, politikacılar ve karar vericiler, pestisitlerin yoğun kullanımıyla ilişkili risklerin acilen tam olarak anlaşılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, hem organizmaların pestisitlere karşı potansiyel duyarlılığını ortaya koyan biyoinformatik araçlar hem de farklı ortamlarda yürütülen iyi çoğaltılmış, randomize ve saha gerçekçi deneysel çalışmalar gereklidir. Organizmaların glifosata duyarlılığını incelemek için tasarlanan sunulan biyoinformatik yöntem, diğer pestisitler için modüle edilebilir. Benzer şekilde, deneysel ekoloji yöntemleri, ilgili ekolojik soruları incelemek için uygulanabilir. Birlikte, yöntemler saha gözlemleri, genomik veriler ve pestisit kullanımı arasındaki kayıpları göstermek için kullanılabilir. Sunulan tüm yöntemler risk değerlendirmesinde paha biçilmezdir. Biyoinformatik yöntemler, örneğin, zirai kimyasallara mikrobiyal adaptasyonların izlenmesinde ve patojenlerin zirai kimyasallara karşı direncinin artması, entegre haşere yönetiminde (IPM) biyolojik kontrol ajanları olarak kullanılan mikroplar üzerindeki olumsuz etkiler ve bakterilerde antibiyotik direnci gibi potansiyel diğer ilişkili riskleri test etmek için nicel bir yöntem sağlamak için kullanılabilir.
Çıkar çatışmaları: yok.
Bu çalışma Finlandiya Akademisi tarafından finanse edilmiştir (Marjo Helander'a 311077 no. hibe).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
2100 Bioanalyzer Instrument | Agilent | G2939B | To check the concentration and quality of PCR products |
dNTP mix (10 mM each) | ThermoFisher Scientific | R0192 | For PCR reactions |
GoTaq G2 DNA Polymerase kit | Promega | M7848 | PCR buffer and DNA Polymerase for PCR amplification |
Invisorb Spin Plant Mini Kit | INVITEK Molecular | 1037100300 | Genomic DNA extraction from plant tissues |
Ion Chip Minifuge | ThermoFisher Scientific | 4479672 | For targeted sequencing of microbial PCR products |
Ion PGM System | ThermoFisher Scientific | 4462921 | For targeted sequencing of microbial PCR products |
Ion PGM Torrent Server | ThermoFisher Scientific | 4483643 | For targeted sequencing of microbial PCR products |
Pippinprep | SageScience | PIP0001 | For size fractionation of PCR amplicons |
Pressure tank | Berthoud | 102140 | For sprayin glyphosate based products in field |
Primers | Sigma Aldrich | Custom-made | For PCR amplification |
Rotary tiller | Grillo | 984511 | For tilling the soil in experimental plots |
S1000 ThermalCycler | BIO-RAD | 1852196 | For PCR amplification |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır