摘要:自然界中微生物群落有着极高的分类多样性和代谢潜力,对微生物群落进行定量分析在一定程度上可以作为反映主要生态过程的重要生物学指标。流式细胞法 (FCM) 是一种强有力的直接细胞计数方法,可以分辨环境样本中的活性细菌和非活性细菌,并且更准确地了解其中的实际细菌总量。FCM定量方法适用于不同环境,但是需要进行适当的样品预处理和荧光染色。
关键词: 流式细胞法, 细菌定量, 样品预处理, 荧光染色
材料与试剂
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SYBR Green I (SYBR-I, 10000×, Invitrogen, USA)
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碘化丙啶 (Propidium iodide, PI, Invitrogen, USA)
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二甲基亚砜 (DMSO)
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BD FALCON细胞筛网 (40 μm, catalog number: 352340)
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BD绝对计数管 (BD TrucountTM Tubes, BD Biosciences)
仪器设备
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流式细胞仪 (BD FACSCalibur, USA) (图1)
图1. BD FACSCalibur流式细胞仪
软件
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分析软件:BD CellQuest Pro Software (User Guide: https://www.einstein.yu.edu/uploadedFiles/Facs/CellQuestProUsersGuidefromBD.pdf?n=8832)
实验步骤
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环境样品预处理:
以土壤样品为例,根据Bressan等人报道的方法进行土壤微生物的全细胞分离 (Bressan et al., 2015)。实验步骤如下:称取5 g土壤样本,首先用45 ml浓度为0.85%的NaCl溶液进行稀释,涡旋5 min使其混合均匀,然后在130 × g条件下离心5 min后,将上清液通过40 μm细胞筛网 (BD FALCON) 去除大颗粒,最后得到的菌悬液用于进行细胞染色。
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荧光染色:
荧光染料选择SYBR-I (10000×, Invitrogen, USA) 和碘化丙啶 (PI, Invitrogen, USA)。SYBR Green I/PI染色,可以迅速检测饮用水中的活性细菌/非活性细菌数量,其中活性与非活性细菌的核酸先与SYBR Green I结合,而后非活性细菌核酸又被PI覆盖。具体步骤如下:
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FCM测定:
结果与分析
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由于土壤悬浮液中微生物数量极高,因此需要对每个样本在检测前进行适当稀释。首先选择一个样品进行梯度稀释,考察BD FACSCount流式细胞法的检测范围 (3个平行样本的平均值)。如图3所示,对土壤样品菌悬液进行100-10,000被稀释后,FCM法的检测结果更为准确。
图3. BD FACSCount流式细胞法的检测范围
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通过FCM法定量土壤活性细菌总量的结果如下 (表1)。在北京地区草甸土壤中,活菌细胞总数范围为8.03 × 108 ± 4.54 × 108 (cells/g干土),显著高于西藏地区土壤活菌生物量 (1.93 × 108 ± 1.42 × 108 cells/g干土, P < 0.05, 图4) (Zhang et al., 2017)。
表1. 北京与西藏土壤样本中的活性细菌定量结果
图4. 北京与西藏地区土壤细菌总量比较 (**: P < 0.01)
通过对不同定量方法进行比较,一些研究者认为FCM分析是一种稳定且颇具潜力的单细胞计数技术,适用于不同环境,如饮用水系统 (Hammes et al., 2008; Prest et al., 2013; Safford et al., 2019)、冷却水系统 (Props et al., 2016)、农业土壤 (Bressan et al., 2015)、沉积物 (Frossard et al., 2016) 以及活性污泥 (Foladori et al., 2010; Abzazou et al., 2015; Brown et al., 2019) 等。但是由于土壤与沉积物等基质中,细菌与其他理化成分密切相关,导致FCM法对细菌总量的估算结果可能偏低。微生物细胞的有效分离是评估微生物总量的关键,选择有效的方法进行土壤微生物的全细胞分离,有助于提高最终细菌定量检测的可靠性。
失败经验
FCM实验中常见的问题及解决方法:
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理想样品浓度调至1-10 × 105 cells/ml,一般实验只需0.5 ml的样品。
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上机前务必去除样品中的细胞团块,以防止管路堵塞。
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阴性对照 (Negative Control,不加任何染料,用于调FSC、SSC、以及各荧光通道的电压),此样品需要量稍多,最好大于0.5 ml。
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多种染料染色的样品需提供每个单染对照 (用于调节补偿)。
溶液配方
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NaCl溶液
0.85% NaCl,并于121°C进行高温高压灭菌20 min后使用。
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细胞仪鞘液
原装流式细胞仪用鞘液 (BD 342003),或自配PBS溶液,过0.22 μm膜。
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次氯酸钠溶液
有效氯浓度约为1%的次氯酸钠溶液,过0.22 μm膜。
致谢
国家自然科学基金 (31860103) “高寒草地土壤微生物漆酶基因多样性及其对土壤有机质转化机理的研究”。
Zhang, Z.; Qu, Y.; Li, S.; Feng, K.; Wang, S.; Cai, W.; Liang, Y.; Li, H.; Xu, M.; Yin, H.; Deng, Y. (2017). Soil bacterial quantification approaches coupling with relative abundances reflecting the changes of taxa. Sci Rep-Uk 7, (1), 4837.
参考文献
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王惠荣, 池勇志, 辛丽花, 刘刚, 张昱. (2016). ATP生物发光法在饮用水和再生水活菌生物量快速检测中的应用. 给水排水52(04):27-33.
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Abzazou, T., Salvado, H., Bruguera-Casamada, C., Simon, P., Lardin, C. and Araujo, R. M. (2015). Assessment of total bacterial cells in extended aeration activated sludge plants using flow cytometry as a microbial monitoring tool. Environ Sci Pollut R 22(15):11446-11455.
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Bressan, M., Gattin, I. T., Desaire, S., Castel, L., Gangneux, C. and Laval, K. (2015). A rapid flow cytometry method to assess bacterial abundance in agricultural soil. Appl Soil Ecol 88: 60-68.
-
Brown, M. R., Hands, C. L., Coello-Garcia, T., Sani, B. S., Ott, A. I. G., Smith, S. J., Davenport, R. J. (2019). A flow cytometry method for bacterial quantification and biomass estimates in activated sludge. J Microbiol Meth 160: 73-83.
-
Foladori, P., Bruni, L., Tamburini, S. and Ziglio, G. (2010). Direct quantification of bacterial biomass in influent, effluent and activated sludge of wastewater treatment plants by using flow cytometry. Water Res 44(13): 3807-3818.
-
Frossard, A., Hammes, F. and Gessner, M. O. (2016). Flow Cytometric Assessment of Bacterial Abundance in Soils, Sediments and Sludge. Frontiers in microbiology 7: 903.
-
Hammes, F., Berney, M., Wang, Y. Y., Vital, M., Koster, O. and Egli, T. (2008). Flow-cytometric total bacterial cell counts as a descriptive microbiological parameter for drinking water treatment processes. Water Res 42(1-2): 269-277.
-
Prest, E. I., Hammes, F.; Kotzsch, S., van Loosdrecht, M. C. M.and Vrouwenvelder, J. S. (2013). Monitoring microbiological changes in drinking water systems using a fast and reproducible flow cytometric method. Water Res 47(19): 7131-7142.
-
Props, R., Kerckhof, F.-M., Rubbens, P., De Vrieze, J., Hernandez Sanabria, E., Waegeman, W., Monsieurs, P., Hammes, F. and Boon, N. (2016) Absolute quantification of microbial taxon abundances. ISME J.
-
Safford, H. R., Bischel, H. N. (2019) Flow cytometry applications in water treatment, distribution, and reuse: A review. Water Res 151: 110-133.
-
Zhang, Z., Qu, Y., Li, S., Feng, K., Wang, S., Cai, W., Liang, Y., Li, H., Xu, M., Yin, H. and Deng, Y. (2017). Soil bacterial quantification approaches coupling with relative abundances reflecting the changes of taxa. Sci Rep-Uk 7(1): 4837.
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Copyright: © 2021 The Authors; exclusive licensee Bio-protocol LLC.
引用格式:张照婧, 邓晔, 王尚. (2021). 环境样本中的细菌总量测定——流式细胞法. // 微生物组实验手册.
Bio-101: e2003700. DOI:
10.21769/BioProtoc.2003700.
How to cite: Zhang, Z. J., Deng, Y. and Wand,
S. (2021). Quantification of Bacterial Biomass from Environmental Samples -- Flow Cytometry. // Microbiome Protocols eBook.
Bio-101: e2003700. DOI:
10.21769/BioProtoc.2003700.