Способ идентификации днк бактерии ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота методом пцр в режиме реального времени



Способ идентификации днк бактерии ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота методом пцр в режиме реального времени
Способ идентификации днк бактерии ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота методом пцр в режиме реального времени
Способ идентификации днк бактерии ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота методом пцр в режиме реального времени
Способ идентификации днк бактерии ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота методом пцр в режиме реального времени
C12N15/00 - Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев (мутанты или микроорганизмы, полученные генной инженерией C12N 1/00,C12N 5/00,C12N 7/00; новые виды растений A01H; разведение растений из тканевых культур A01H 4/00; новые виды животных A01K 67/00; использование лекарственных препаратов, содержащих генетический материал, который включен в клетки живого организма, для лечения генетических заболеваний, для генной терапии A61K 48/00 пептиды вообще C07K)

Владельцы патента RU 2770204:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ") (RU)

Изобретение относится к области биотехнологии, ветеринарной микробиологии и генетической инженерии и может применяться для выявления микроорганизма Ureaplasma diversum в различном биологическом материале. Способ включает подготовку образца, выделение ДНК, проведение полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени с использованием набора олигонуклеотидов, комплементарных области гена 16 S рибосомальной РНК Ureaplasma diversum, содержащего прямой (Udv_F5'-CATTTACTTGCATGAGTGAATG-3') и обратный (Udv_R5'-AGCTACGCGTCAATGAC-3') праймеры и флуоресцентно-меченый зонд (Udv_Z5'-(ROX)-TGGATGAGGGTGCGACGTATCATCC-(BHQ)-3'), и реакционную смеси. Амплификация проводится по следующей программе: 15 мин при 95°С; 10 с при 95°С, 20 с при 60°С, 10 с при 72°С (5 циклов без детекции флуоресцентного сигнала); 10 с при 95°С, 20 с при 55°С, 10 с при 72°С (35 циклов с детекцией флуоресцентного сигнала на канале ROX/Orange). Результаты амплификации оценивают с помощью программного обеспечения амплификатора, при этом результаты интерпретируют на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на уровне 0,05 пороговой линией и диагностируют наличие генома бактерии Ureaplasma diversum. Изобретение позволяет выявить ДНК Ureaplasma diversum в спермопродукции, предназначенной для искусственного осеменения крупного рогатого скота, с высокой специфичностью и чувствительностью. 1 табл., 1 ил., 2 пр.

 

Изобретение относится к области биотехнологии, ветеринарной микробиологии и генетической инженерии и может применяться для выявления микроорганизма Ureaplasma diversion в различном биологическом материале, в том числе в сперме быков, используемой для искусственного осеменения.

Ureaplasma diversion - уреаплазма крупного рогатого скота, впервые выделенная в 1969 году. Первоначально этот микроорганизм был определен как непатогенный, но было показано, что он вызывает повреждение клеток и тканей крупного рогатого скота. U. diversion часто встречается в половых путях крупного рогатого скота и ассоциируется с основными расстройствами репродуктивной системы у этих животных. У коров, инфицированных U. diversion, наблюдается бесплодие, плацентит, альвеолит плода, аборты или рождение слабых телят. У быков U. diversion может вызывать снижение подвижности сперматозоидов, семенной везикулит и эпидидимит. U. diversion может обнаруживаться внутри клеток или прикрепляться к их поверхностям. Считается, что U. diversion обладает способностью как активировать, так и ингибировать апоптотические сигнальные пути, влияя на запрограммированную гибель клеток-хозяев. Инвазия U. diversion в сперматозоиды крупного рогатого скота приводит к низкой жизнеспособности сперматозоидов. Выделение U. diversion от больных животных происходит с молоком, мочой, влагалищными выделениями. Также есть данные о передаче микроорганизма как при естественном, так и при искусственном осеменении зараженной спермой. Таким образом важной задачей является исследование спермы на наличие U. diversion перед осеменением.

Лабораторный способ идентификации U. diversum чрезвычайно необходим, поскольку отсутствие явных клинических симптомов не позволяет идентифицировать возбудитель и провести его дифференциацию от других представителей Mollicutes, а значит принять своевременные меры по ограничению распространения заболевания.

В настоящее время для детекции Ureaplasma diversum в основном используются культуральные методы. Однако методы, основанные на использовании полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» являются более быстрыми и чувствительными, а также позволяют проводить специфичную идентификацию U. diversum даже в присутствии других патогенных бактерий. В России разработаны два диагностикума для выявления U. diversum на основе ПЦР: тест-система «Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.)» (ООО «Фрактал Био», Россия) и диагностическая система «Ureaplasma diversum Amp» (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера). Однако система «Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.)» (ООО «Фрактал Био», Россия) не позволяет определять вид микроорганизма Ureaplasma spp. Ближайшим аналогом является ПЦР-тест-система «Ureaplasma diversum Amp» (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера), она предназначена для анализа смывов и органов КРС, но не пригодна для детекции Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота.

Целью настоящего изобретения является разработка способа получения достоверной диагностики уреаплазмоза на основе выявления ДНК бактерии-возбудителя Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота.

Технический результат - выявление ДНК Ureaplasma diversum в спермопродукции, предназначенной для искусственного осеменения крупного рогатого скота с высокой специфичностью и чувствительностью. Достигается разработкой методики обработки спермы и выделения из нее ДНК, а также использованием набора специфичных олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентного зонда для идентификации ДНК Ureaplasma diversum при применении метода ПНР в режиме реального времени. Аналитическая чувствительность методики идентификации и детекции ДНК U. diversum составляет 3,45×103 коп/см3 в образцах спермы КРС. Специфичность способа идентификации и детекции ДНК U. diversum при исследовании бактериальных культур контрольной панели составляет 100%.

Был проведен сбор и анализ нуклеотидных последовательностей геномов микроорганизмов семейства Mycoplasmataceae, представленных в базе данных GenBank. В качестве гена-мишени был выбран ген 16S рРНК. При подборе праймеров и зонда рассчитывали температуру отжига, возможность формирования димеров и вторичной структуры олигонуклеотидов. Технический результат достигается высокой степенью гомологии выбранных олигонуклеотидов с фрагментом гена 16S рРНК U. diversum и значительным отличием от нуклеотидных последовательностей других представителей семейства Mycoplasmataceae, а также отсутствием формирования шпилек с температурой плавления выше комнатной температуры. Выбранные олигонуклеотиды имеют следующую структуру:

Udv_F 5'-CATTTACTTGCATGAGTGAATG-3'

Udv_R 5'-AGCTACGCGTCAATGAC-3';

Udv_Z 5'-(ROX)-TGGATGAGGGTGCGACGTATCATCC-(BHQ)-3'

Оптимизированы условия амплификации: концентрации праймеров и зонда, концентрация ионов магния в реакционной смеси, температура отжига праймеров и длительность основных стадий амплификации.

Идентификацию ДНК бактерии Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота осуществляют следующим способом:

Поверхность соломины спермодозы крупного рогатого скота тщательно протирают обеззараживающим раствором 0,015% САНИВАП-Р, затем - раствором 70% этанола. Соломину опускают нижним концом в одноразовую пробирку-эппендорф и стерильными ножницами обрезают верхний конец, после чего соломину переворачивают и опять опускают в пробирку. Обрезают конец и, таким образом, переливают сперму в пробирку.

Полученный образец смешивают в соотношении 1:3 по объему с раствором натрия хлорида изотонического 0,9%. Перемешивают на вортексе. Для экстракции ДНК используют 100 мм3 полученной смеси.

Выделение ДНК проводят с использованием приципитационного метода (наборы «Рибо-преп», ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора). Проводят ПЦР в конечном объеме 25 мм3 со следующим составом реакционной смеси: 10 мм3 ДНК-матрицы, 10 мм3 ПЦР-смеси-1 (6 пмоль специфических праймеров Udv_F и Udv_R, 3 пмоль специфического зонда Udv_Z, 2,5 мм3 раствора дНТФ с концентрацией каждого нуклеотида 1,76 ммоль/дм3 (Синтол, Россия), деионизованная вода), 0,5 мм3 Taq-F полимеразы, 5 мм3 ПЦР-буфера-Flu (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора).

Выявление ДНК U. diversum проводится на приборах RotorGene 6000 (Corbett Research, Австралия) или RotorGene Q (Qiagen, Германия) по следующему температурному протоколу: 15 мин при 95°С; 10 с при 95°С, 20 с при 60 С, 10 с при 72 С (5 циклов без детекции флуоресцентного сигнала); 10 с при 95°С, 20 с при 55 С, 10 с при 72 С (35 циклов с детекцией флуоресцентного сигнала). Детектирование результата амплификации ДНК U. diversum проводится на канале ROX/Orange. Результаты амплификации в режиме реального времени оценивают с помощью программного обеспечения, при этом результаты интерпретируют на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на уровне 0,05 пороговой линией.

Пример 1. Проверка специфичности способа детекции ДНК бактерии Ureaplasma diversum.

С целью подтверждения специфичности ПНР, реакцию проводили с ДНК/кДНК различных микроорганизмов и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания КРС, а также геномной ДНК крупного рогатого скота (табл. 1).

Данный пример демонстрирует высокую специфичность (100%) настоящей разработки, т.к. набор выбранных праймеров амплифицирует только фрагмент генома микроорганизмов Ureaplasma diversum и не амплифицирует фрагменты генома других микроорганизмов, вирусов и геномную ДНК крупного рогатого скота.

Пример 2. Оценка аналитической чувствительности способа идентификации и детекции ДНК Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота

Для определения аналитической чувствительности способа идентификации ДНК Ureaplasma diversum в сперме КРС использовали положительный контрольный образец (ПКО) - рекомбинантную плазмиду, представляющую собой плазмиду pAL2-TA, содержащую целевую вставку с фрагментом гена 16S рРНК Ureaplasma diversum. Структуру положительного контрольного образца подтверждали методом секвенирования по Сенгеру. Секвенирование фрагментов амплификации выполняли методом "cycle sequence" с набором ABI PRISM Big Dye v. 1.1 («Applied Biosystems», USA), согласно инструкции изготовителя с использованием капиллярного автоматического секвенатора ABI-3100 PRISM Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). Капиллярный электрофорез проводили на генетическом анализаторе ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer после очистки образцов от избытка дидезоксинуклеотидов и солей.

Определение аналитической чувствительности ПЦР проводили способом последовательного разбавления ПКО U. diversum с известной концентрацией плазмидной ДНК (3,45×105 копий/см3). Использовали серии десятикратных разведений ПКО U. diversum в отрицательных образцах спермы КРС с концентрациями от 3,45×105 копий/см3 до 3,45×102 копий/см3. Амплификацию проводили на приборе Rotor Gene Q (Qiagen, Германия). Эксперимент проводили в разные дни, разные исполнители на разных приборах. Результаты представлены на фиг. 1.

Фиг. 1. Оценка аналитической чувствительности набора олигонуклеотидов и способа идентификации и детекции ДНК Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота.

За аналитическую чувствительность принимали наименьшую концентрацию ПКО, для которой получен положительный результат ПЦР (значения Ct<30).

Аналитическая чувствительность способа идентификации и детекции ДНК Ureaplasma diversum в сперме крупного рогатого скота составляет 3,45×103 коп/см3.

Способ идентификации и детекции ДНК бактерии Ureaplasma diversion в сперме крупного рогатого скота методом ПЦР, включающий подготовку образца, выделение ДНК, проведение полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени с использованием набора олигонуклеотидов, комплементарных области гена 16 S рибосомальной РНК Ureaplasma diversion, содержащего прямой (Udv_F5'-CATTTACTTGCATGAGTGAATG-3') и обратный (Udv_R5'-AGCTACGCGTCAATGAC-3') праймеры и флуоресцентно-меченый зонд (Udv_Z5'-(ROX)-TGGATGAGGGTGCGACGTATCATCC-(BHQ)-3'), и реакционной смеси следующего состава: 10 мм3 ДНК-матрицы, 10 мм3 ПЦР-смеси-1 (6 пмоль специфических праймеров и 3 пмоль специфического зонда, 2,5 мм3 раствора дНТФ с концентрацией каждого нуклеотида 1,76 ммоль/дм3 (Синтол, Россия), деионизованная вода), 0,5 мм3 Taq-F полимеразы, 5 мм3 ПЦР-буфера-Flu (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора); амплификация проводится по следующей программе: 15 мин при 95°С; 10 с при 95°С, 20 с при 60°С, 10 с при 72°С (5 циклов без детекции флуоресцентного сигнала); 10 с при 95°С, 20 с при 55°С, 10 с при 72°С (35 циклов с детекцией флуоресцентного сигнала на канале ROX/Orange); результаты амплификации оценивают с помощью программного обеспечения амплификатора, при этом результаты интерпретируют на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на уровне 0,05 пороговой линией и диагностируют наличие генома бактерии Ureaplasma diversum.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к биотехнологии, в частности к диагностике генетической предрасположенности к развитию остеоартроза коленного сустава (гонартроза) после травматического повреждения, и может быть использовано в спортивной, предиктивной и персонализированной медицине, а также в целях коррекции образа жизни пациентов в валеологической практике.
Изобретение относится к биотехнологии, в частности к диагностике генетической предрасположенности к развитию остеоартроза коленного сустава (гонартроза) после травматического повреждения, и может быть использовано в спортивной, предиктивной и персонализированной медицине, а также в целях коррекции образа жизни пациентов в валеологической практике.

Изобретение относится к биотехнологии, в частности представлен хранящийся при комнатной температуре электрофоретический чип для использования в способе быстрого обнаружения присутствия по меньшей мере одной целевой молекулы нуклеиновой кислоты из множества предварительно отобранных целевых молекул нуклеиновой кислоты в растворе, содержащий множество иммобилизованных, разделенных в пространстве и электрически изолированных отложений микрогеля.

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к применению экспрессионных конструкций, в которых по меньшей мере один сигнал полиA помещен слева по ходу транскрипции экспрессируемого транскрипта как, например, в пределах 5'-НТО транскрипта. В некоторых вариантах реализации изобретения сигнал полиA содержится в пределах лиганд-связывающего аптамера, а связывание лиганда с аптамером или отсутствие связывания определяет выход экспрессируемого транскрипта.

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к применению экспрессионных конструкций, в которых по меньшей мере один сигнал полиA помещен слева по ходу транскрипции экспрессируемого транскрипта как, например, в пределах 5'-НТО транскрипта. В некоторых вариантах реализации изобретения сигнал полиA содержится в пределах лиганд-связывающего аптамера, а связывание лиганда с аптамером или отсутствие связывания определяет выход экспрессируемого транскрипта.

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к способу определения стадии меланомы. Способ определения стадии меланомы по изменению профиля экспрессии микроРНК в экзосомах включает забор венозной крови в пробирку с антикоагулянтом, центрифугирование, отбор плазмы и приготовление нескольких аликвот с последующим замораживанием, выделением экзосом методом ультрацентрифугирования и выделением экзосомальных микроРНК, постановка реакции ПЦР в реальном времени с праймерами на отдельные типы микроРНК, ассоциированные с развитием меланомы: микроРНК-473, микроРНК-509-5р, микроРНК-let7b, микроРНК-143, микроРНК-193b, микроРНК-106а, микроРНК-21, микроРНК-34а, микроРНК-224, MHKpoPHK-let-7e, микроРНК-145, микроРНК-203 и микроРНК-18а, при определенных условиях, далее проводят расчет коэффициента, диагностирующего развитие меланомы (R) по эмпирической формуле и при значении R: в диапазоне от 0 до 0,99 – здоровые пациенты, в диапазоне от 1 до 1,99 - 1-2 стадия меланомы, выше 2 - 3-4 стадия меланомы.

Изобретение относится к области молекулярной биологии, вирусологии и биотехнологии. Описана тест-система для выявления специфических нуклеотидных последовательностей, характерных для выявляемых микроорганизмов или вирусов, путем амплификации нуклеиновых кислот микробов или вирусов, содержащая ДНК-полимеразу с цепь-вытесняющей активностью, праймеры для петлевой изотермической амплификации, дезоксирибонуклеотиды, соли, а также детергент Triton™ X-100, бычий сывороточный альбумин, дитиотреитол, этилендиаминтетрауксусную кислоту, при этом концентрация веществ в итоговой жидкости для реакции амплификации нуклеиновых кислот составляет: детергент Triton™ X-100 - от 10 до 150 г/л, бычий сывороточный альбумин - от 1 до 20 г/л, дитиотреитол - от 6,25 до 18,75 ммоль/л, этилендиаминтетрауксусная кислота - от 0,5 до 1,5 ммоль/л.

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к области комбинаторной химии. Изобретение позволяет получить мультифункциональную молекулу-зонд, которая в дальнейшем может быть использована для идентификации кодируемых молекул, способных к связыванию с представляющими интерес молекулами-мишенями.

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к области комбинаторной химии. Изобретение позволяет получить мультифункциональную молекулу-зонд, которая в дальнейшем может быть использована для идентификации кодируемых молекул, способных к связыванию с представляющими интерес молекулами-мишенями.

Изобретение относится к биотехнологии и медицине. Предложен способ оценки первичного ответа на проводимую комбинированную химиотерапию до лечения, для чего выявляют полиморфные аллели АРОЕ - ɛ2, АРОЕ - ɛ3, АРОЕ - ɛ4.

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к применению экспрессионных конструкций, в которых по меньшей мере один сигнал полиA помещен слева по ходу транскрипции экспрессируемого транскрипта как, например, в пределах 5'-НТО транскрипта. В некоторых вариантах реализации изобретения сигнал полиA содержится в пределах лиганд-связывающего аптамера, а связывание лиганда с аптамером или отсутствие связывания определяет выход экспрессируемого транскрипта.
Наверх