Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Bu protokol, verimli bir lahana mezofil protoplast sistemini tanımlar. Çeşitli oksijen eksikliği tedavileri test edildi ve sistem, Brassicaceae sebzelerinde taşkın toleransının genetik ve moleküler mekanizmalarının incelenmesini kolaylaştıran, hipoksiye duyarlı genlerin yüksek bir aktivasyonunu gösterdi.
İklim değişikliği daha yoğun yağış getirdiğinden, önemli bir Brassicaceae sebzesi olan lahana, sel kaynaklı hipoksi stresi nedeniyle önemli verim kayıplarıyla karşı karşıyadır. Lahanalarda taşkın tolerans mekanizmalarını belirlemek için, lahanaların dönüşüm-inatçı doğasının üstesinden gelmek için genetik fonksiyonel çalışmalar için çok yönlü bir platforma ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bir lahana protoplast geçici ekspresyon sistemi ve buna karşılık gelen bir protoplast hipoksi indüksiyon protokolü geliştirilmiştir. Bu protokol, optimize edilmiş enzimatik koşullar kullanılarak %40'ı aşan bir transfeksiyon verimliliği ile lahana yapraklarından yüksek verim ve protoplast izolasyonu bütünlüğü elde etti. Tedavilerden önce potansiyel hipoksik etkiyi hafifletmek için, çözünmüş oksijen seviyelerini artırmak için W5 çözeltisi oksijen gazı ile köpürtüldü. EC-Oksiras, OksiFlor, sodyum sülfit ve bir oksijen emici paket dahil olmak üzere oksijen seviyelerini ayarlamak ve fizyolojik oksijen atma işlemleri için çeşitli kimyasallar test edildi. Çift lusiferaz deneyleri, anaerobik solunum yanıtı genleri BoADH1 ve BoSUS1L'nin promotörlerinin, hipoksi tedavilerinden sonra lahana protoplastlarında aktive edildiğini ve oksijen emici paket ile tedaviden sonra gözlenen en yüksek indüksiyon seviyesi olduğunu gösterdi. Özetle, hipoksi tedavisi ile birleştirilen lahana protoplast geçici ekspresyon sistemi, verimli ve kullanışlı bir platform göstermektedir. Bu platform, lahanalarda hipoksi tepkileri ile ilişkili gen fonksiyonu ve moleküler mekanizmaların çalışmasını kolaylaştırabilir.
Küresel iklim değişikliği, dünya çapında giderek daha kritik bir sorun olarak ortaya çıkan selleri daha da kötüleştirdi. Son yıllarda, sel olaylarının sıklığında artış eğilimi görülmüş ve bu da önemli mahsul kayıplarına neden olmuştur 1,2. Önemli küresel öneme sahip bir sebze olan lahana (Brassica oleracea var. capitata L.), yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı hassastır ve aşırı hava olayları karşısında sürdürülebilir üretimi sağlamak için sele dayanıklı lahana çeşitlerinin geliştirilmesini gerektirir. Bu nedenle, lahanada taşkın stresi ile ilişkili moleküler mekanizmaları anlamak, bu zorluğun üstesinden gelmek için çok önemlidir.
Batık koşullar altındaki bitkilerde gen düzenleme mekanizmalarını anlamak için, transgenik hatlar genetik fonksiyonel çalışmalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu yaklaşım, yüksek maliyetler, zaman yoğun dönüşüm ve alt kültür süreçlerinin yanı sıra birçok mahsul türünde düşük dönüşüm verimlilikleri ile kısıtlanmakta ve alternatif metodolojilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Protoplast bazlı geçici ekspresyon sistemleri, bitki moleküler araştırmalarında çok yönlü ve verimli bir alternatif olarak yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu sistemler, promotör aktivitesi, çevresel ipuçlarına yanıt olarak sinyal yolları, protein-protein veya protein-DNA etkileşimleri ve hücre altı lokalizasyonu3 ile ilgili araştırmaları kolaylaştırır. Protoplast geçici ekspresyon sistemlerinin kurulması sadece model bitkilerde 4,5 değil, aynı zamanda şeker kamışı6, karanfil7, Phalaenopsis orkideleri8 ve patlıcan9 gibi ekonomik açıdan önemli mahsullerde de rapor edilmiştir. Ayrıca, bu sistemler Camellia oleifera10ve Populus trichocarpa11 dahil olmak üzere odunsu bitkilerde başarıyla uygulanmıştır. Bununla birlikte, batırma kaynaklı hipoksi stresi altında yapraklı sebzeleri incelemek için protoplast sistemlerinin uygulanmasına yönelik protokoller sınırlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, bir lahana protoplast geçici ekspresyon sistemi kullanarak yapraklı sebzelerde hipoksi tepkilerini incelemekle ilgilenenler için entegre bir protokol geliştirilmiştir.
Hücresel düzeyde batırma ile indüklenen hipoksi tepkisini gerçekleştirmek için, hipoksik ortamları simüle etmek için önceki çalışmalarda çeşitli oksijen temizleme metodolojileri kullanılmıştır. Bunlar arasında EC-Oxyrase, OxyFluor, sodyum sülfit ve oksijen tüketen torbaların kullanımı yer alır. EC-Oksirase tipik olarak insan hücre hatlarında12 ve Arabidopsis protoplastlarında 13 anaerobik tedavi için kullanılır. OxyFluor'un canlı hücreli floresan görüntüleme sırasında reaktif oksijen türlerinin neden olduğu fotobleaching'i azaltmada etkili olduğu bulunmuştur14,15. Sodyum sülfit, nematodların16 anaerobik tedavisinde ve daha yakın zamanda pirinç protoplastlarında, kromatin immünopresipitasyon (ChIP) deneyleri17 gibi tekniklerle birlikte kullanılmıştır. Esas olarak anaerobik bakteri kültürü18 için kullanılan oksijen emici paketler, anaerobik koşullar19 altında mısır protoplastlarında ZmPORB1 promotörlerinin aktivasyonunu indüklemede de etkinlik göstermiştir.
Bu çalışma, lahana protoplast izolasyonu ve geçici ekspresyonu için sağlam bir boru hattı oluşturmayı amaçlamaktadır. Daha sonra, çeşitli oksijen ayarlama tedavilerinin etkinliği, çift lusiferaz tahlilleri kullanılarak anaerobik yanıt genlerinin promotör aktivitesi değerlendirilerek değerlendirildi. Bu çalışmada geliştirilen protokolün, Brassica sistemlerinde batırma veya hipoksi stresi ile ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli olması beklenmektedir.
Bu çalışmada iki ticari lahana (B. oleracea var. capitata) çeşidi kullanılmıştır: 'Fuyudori' ve '228'. Protokol iş akışının grafiksel bir gösterimi Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu çalışmada kullanılan reaktiflerin ve ekipmanların detayları Malzeme Tablosunda listelenmiştir.
1. Lahana fidelerinin hazırlanması
2. Lahana protoplastları izolasyonu
3. Protoplast transfeksiyonu
4. Lahana protoplastlarında hipoksi tedavisi
5. Çift lusiferaz testi
Bu çalışma, lahana protoplastlarını kullanan geçici bir ifade sistemini başarıyla geliştirdi (iş akışı için Şekil 1'e bakın). Protoplastlar, selülaz/maerozim sindirimi ve koyu vakum infiltrasyonu kullanılarak ticari lahana çeşitleri 'Fuyudori' ve '228'den uygun büyüklükteki 2 ila 3 haftalık lahana gerçek yapraklarından (Şekil 2A) izole edildi (Şekil 2B,C)...
Bu protokol, iki ticari lahana çeşidinden protoplast izolasyonu için kolaylaştırılmış bir yöntem sunar. Bu yöntemin etkinliği öncelikle iki kritik kalite kontrol parametresi ile değerlendirilir: canlı protoplastların verimi ve protoplast transfeksiyonunun verimliliği. Bu protokolün uygulanması, 4.00 x 106 protoplast·g-1· Her iki lahana çeşidinden mezofil dokusunun FW'si (Şekil 2E,F). Bu verim, pat...
Yazarlar herhangi bir rekabet çıkarı beyan etmemektedir.
Bu çalışma Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi (MOST 111-2313-B-002-029- ve NSTC 112-2313-B-002-050-MY3) tarafından desteklenmiştir. Şekil 1 için, deneysel simgeler BioRender.com'dan alınmıştır.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
2-(N-morpholino) ethanesulfonic Acid (MES) | PhytoTech Labs | M825 | For enzyme solution preparation |
228 cabbage seeds | Takii & Co., Ltd. (Kyoto, Japan) | ||
50 mL Conical Tube | SPL Life Sciences | 50050 | For enzyme solution preparation |
6-well tissue culture plate | Alpha Plus | 16106 | For protoplast incubation |
70 μm cell strainer | Sorfa | SCS701 | For protoplast filtration |
9-cm Petri dish | Alpha Plus | 16001 | For enzymatic digestion |
Anaerobic jar | HIMEDIA | Anaerobic Jar 3.5 L | For hypoxia treatment |
Bovine serum albumin | Sigma-Aldrich | A7906 | For W5 solution preparation and culture plate coating |
Calcium chloride | J.T.Baker | 131301 | For W5 solution and PEG solution preparation |
Cellulase R10 | Yakult | For enzyme solution preparation | |
Desiccator | Tarsons | 402030 | For vacuum infiltration |
D-Glucose | Bioshop | GLU501 | For W5 solution preparation |
Dissolved oxygen meter | Thermo Scientific | Orion Star A223 | For oxygen measurement |
D-Mannitol | Sigma-Aldrich | M1902 | For enzyme solution, PEG solution, and MMG solution preparation |
Dual-Luciferase Reporter Assay System | Promega | E1960 | For Dual-luciferase reporter assay |
EC-Oxyrase | Oxyrase Inc. | EC-0005 | For hypoxia treatment |
Fuyudori cabbage seeds | Kobayashi Seed Co., Ltd. (Kakogawashi, Japan) | ||
High-Speed refrigerated centrifuge | Hitachi | CR21GIII | For protoplast harvest |
Macerozyme R10 | Yakult | For enzyme solution preparation | |
Magnesium chloride | Alfa Aesar | 12315 | For MMG solution preparation |
Microcentrifuge | Hitachi | CT15RE | For protoplast harvest |
Microplate | Greiner | 655075 | For Dual-luciferase reporter assay |
Microplate Reader | Molecular Devices | SpectraMax Mini | For Dual-luciferase reporter assay |
Millex 0.22 μm syringe filter | Merck | SLGP033RS | For enzyme solution preparation |
Oil Free Vacuum Pump | Rocker | Rocker 300 | For vacuum infiltration |
OxyFluor | Oxyrase Inc. | OF-0005 | For hypoxia treatment |
Oxygen absorber pack | Mitsubishi Gas Chemical Company | AnaeroPack, MGCC1 | For hypoxia treatment |
Oxygen concentrator | UTMOST PERFECT | AII-X | For oxygen-bubbling in W5 solution |
Plant substrate | Klasmann-Deilmann | Potgrond H substrate | For cabbage seedlings preparation |
Plasmid Midi Kit | QIAGEN | 12145 | For purification of transfection-grade plasmid DNA |
Polyethylene Glycol 4000 | Fluka | 81240 | For protoplast transfection |
Potassium chloride | J.T.Baker | 304001 | For W5 solution preparation |
Razor blade | Gillette | For cabbage leaf strips preparation | |
Sodium chloride | Bioshop | SOD002 | For W5 solution preparation |
Sodium sulfite | Sigma-Aldrich | S0505 | For hypoxia treatment |
Water Bath | Yihder | BU-240D | For enzyme solution preparation |
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