RU2700247C1 - Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders - Google Patents

Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders Download PDF

Info

Publication number
RU2700247C1
RU2700247C1 RU2018134625A RU2018134625A RU2700247C1 RU 2700247 C1 RU2700247 C1 RU 2700247C1 RU 2018134625 A RU2018134625 A RU 2018134625A RU 2018134625 A RU2018134625 A RU 2018134625A RU 2700247 C1 RU2700247 C1 RU 2700247C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
salmonella
dna
animal
salmonella spp
fragment
Prior art date
Application number
RU2018134625A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Юрьевич Черных
Александра Андреевна Котельникова
Ирина Михайловна Донник
Александр Анатолиевич Лысенко
Роман Анатольевич Кривонос
Владимир Николаевич Шевкопляс
Андрей Георгиевич Кощаев
Любовь Анатольевна Дайбова
Анатолий Яковлевич Самуйленко
Анатолий Михайлович Смирнов
Павел Николаевич Сисягин
Аркадий Васильевич Иванов
Вячеслав Михайлович Авилов
Анна Сергеевна Кривоногова
Ольга Петровна Неверова
Василий Александрович Баннов
Юрий Дмитриевич Дробин
Денис Владиславович Малышев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
Priority to RU2018134625A priority Critical patent/RU2700247C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2700247C1 publication Critical patent/RU2700247C1/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

FIELD: biotechnology.
SUBSTANCE: invention relates to the field of biotechnology. Invention is a test system for detecting salmonella (Salmonella spp.) DNA in biological material, food and animal and vegetable fodders, including plastic flasks and test tubes, a thermostable Tag-polymerase enzyme, a reaction buffer, a mixture of four deoxynucleotide triphosphates, an internal control sample, a positive control – a recombinant plasmid containing a gene fragment of Salmonella excipient (Salmonella spp.), synthetic oligonucleotide primers and probes, according to the invention for the internal control sample a bacteriophage T4 suspension with concentration of 5×103 copies of nucleotide sequences at 1 mcl, and for a positive control sample – a mixture of recombinant plasmid DNA containing a fragment of the DNA genome Salmonella (Salmonella spp.) and a fragment of the bacteriophage T4 genome, taken in ratio 1:1.
EFFECT: invention enables reliable diagnosis of the Salmonella excipient (Salmonella spp) DNA in biological material, food products and animal and vegetable fodders.
1 cl, 3 dwg, 4 tbl

Description

Изобретение относится к ветеринарной микробиологии, в частности к лабораторной диагностике возбудителей инфекционных заболеваний а именно к средствам диагностики инфекции у животных, как в практике ветеринарной службы, так и для научных исследований.The invention relates to veterinary microbiology, in particular to laboratory diagnostics of pathogens of infectious diseases, namely, means for diagnosing infection in animals, both in the practice of the veterinary service and for scientific research.

Известен набор для включающий пластиковые флаконы и пробирки, термостабильный фермент Tag-полимеразу, буфер для постановки реакции, смесь четырех дезоксинуклеотидтрифосфатов, внутренний контрольный образец, положительный контроль - рекомбинантную плазмиду, содержащую фрагмент гена возбудителя рода Salmonella, синтетические олигонуклеотидные праймеры и зонды, (патент RU 2360004, кл. C12Q 1/68, G01N 33/569, 2009 г.).A known kit for including plastic bottles and tubes, thermostable Tag polymerase enzyme, a buffer for the reaction, a mixture of four deoxynucleotide triphosphates, an internal control sample, a positive control is a recombinant plasmid containing a gene fragment of the pathogen Salmonella, synthetic oligonucleotide primers and probes, patent RU 2360004, CL C12Q 1/68, G01N 33/569, 2009).

Наиболее близким является тест-система для молекулярно-генетической идентификации генома возбудителя ДНК сальмонелл с помощью полимеразной цепной реакции включающий пластиковые флаконы и пробирки, термостабильный фермент Tag-полимеразу, буфер для постановки реакции, смесь четырех дезоксинуклеотидтрифосфатов, внутренний контрольный образец, положительный контроль - рекомбинантную плазмиду, содержащую фрагмент гена возбудителя сальмонеллы, синтетические олигонуклеотидные праймеры и зонды, (патент RU 2410440, кл. C12Q 1/68, G01N 33/569, 2011 г., стр. 28).The closest is a test system for molecular genetic identification of the Salmonella DNA pathogen genome using a polymerase chain reaction, including plastic vials and tubes, thermostable Tag polymerase enzyme, a reaction buffer, a mixture of four deoxynucleotide triphosphates, an internal control sample, a positive control - a recombinant plasmid containing the gene fragment of the pathogen Salmonella, synthetic oligonucleotide primers and probes (patent RU 2410440, CL C12Q 1/68, G01N 33/569, 2011, p. 28).

Однако в известном тест-системе последовательность непосредственно читается по электрофореграмме. Длина фрагмента, который может быть расшифрован этим методом, ограничивается разрешающей способностью метода гель-электрофореза, кроме того - ограниченные функциональные возможности.However, in the well-known test system, the sequence is directly read by electrophoregram. The length of the fragment that can be decoded by this method is limited by the resolution of the gel electrophoresis method, in addition - limited functionality.

Общим недостатком известных технических решений является отсутствие возможности получения достоверной диагностики выявления генома возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.)A common drawback of the known technical solutions is the lack of the possibility of obtaining reliable diagnostics for identifying the genome of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.)

Техническим результатом является получение достоверной диагностики возбудителя ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения.The technical result is to obtain a reliable diagnosis of the pathogen Salmonella DNA (Salmonella spp.) In biological material, food and feed of animal and vegetable origin.

Технический результат достигается тем, что в тест-системе для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения, включающем пластиковые флаконы и пробирки, термостабильный фермент Tag-полимеразу, буфер для постановки реакции, смесь четырех дезоксинуклеотидтрифосфатов, внутренний контрольный образец, положительный контроль - рекомбинантную плазмиду, содержащую фрагмент гена возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.), синтетические олигонуклеотидные праймеры и зонды, согласно изобретению для внутреннего контрольного образца используют суспензию бактериофага Т4 с концентрацией 5×103 копий нуклеотидных последовательностей на 1 мкл, а для положительного контрольного образца - смесь рекомбинантных плазмидных ДНК, содержащих фрагмент генома ДНК сальмонелл (Salmonella spp.)n фрагмент генома бактериофага Т4, взятых в соотношении 1:1, со следующими нуклеотидными последовательностями:The technical result is achieved by the fact that in the test system for the detection of Salmonella DNA (Salmonella spp.) In biological material, food and feed of animal and plant origin, including plastic bottles and tubes, thermostable Tag polymerase enzyme, a buffer for the reaction, a mixture four deoxynucleotide triphosphates, internal control sample, positive control - recombinant plasmid containing the gene fragment of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.), synthetic oligonucleotide primers and probes , according to the invention, a suspension of bacteriophage T4 with a concentration of 5 × 10 3 copies of nucleotide sequences per 1 μl is used for an internal control sample, and a mixture of recombinant plasmid DNA containing a fragment of the Salmonella DNA genome (Salmonella spp.) n fragment of the bacteriophage T4 genome is used for a positive control sample taken in the ratio 1: 1, with the following nucleotide sequences:

Figure 00000001
- прямой праймер
Figure 00000001
- direct primer

Figure 00000002
- обратный праймер
Figure 00000002
- reverse primer

Figure 00000003
- зонд
Figure 00000003
- probe

Figure 00000004
- прямой праймер
Figure 00000004
- direct primer

Figure 00000005
- обратный праймер
Figure 00000005
- reverse primer

Figure 00000006
- зонд.
Figure 00000006
- probe.

Новизна заявляемого технического решения заключается в том, что для получения достоверной диагностики возбудителя ДНК сальмонеллы в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения проводят реакцию в одной ПЦР-пробирке (one-tube) с использованием специфичных для участка генома сальмонелл (Salmonella spp.) олигонуклеотидных праймеров флуоресцентно-меченного зонда и разных видов контроля для которых используют различные формы материала бактериофага Т4: суспензия и фрагмент генома со специфическими к нему праймерами и зондом. Такая постановка ПЦР в реальном времени сокращает и упрощает процедуру анализа, снижает риск контаминации. Кроме того, флуоресцентная детекция продуктов амплификации осуществляется с использованием принципа выщепления флуоресцентной метки на 5' конце олигонуклеотидного зонда.The novelty of the claimed technical solution lies in the fact that in order to obtain a reliable diagnosis of the causative agent of Salmonella DNA in biological material, food and animal and vegetable feed, the reaction is carried out in one PCR tube (one tube) using Salmonella spp specific to the genome (Salmonella spp .) oligonucleotide primers of a fluorescently labeled probe and different types of control, for which various forms of T4 bacteriophage material are used: a suspension and a fragment of the genome with specific mu primers and probe. Such a real-time PCR setup reduces and simplifies the analysis procedure, reduces the risk of contamination. In addition, fluorescence detection of amplification products is carried out using the principle of cleavage of the fluorescent label at the 5 'end of the oligonucleotide probe.

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, направлены на достижение технического результата и не выявлены при изучении данной и смежной областей науки и техники и, следовательно, соответствуют критерию «изобретательский уровень».The features that distinguish the claimed technical solution from the prototype are aimed at achieving a technical result and have not been identified in the study of this and related fields of science and technology and, therefore, meet the criterion of "inventive step".

Заявляемый тест-систему рекомендовано использовать в ветеринарной вирусологии, а именно к средствам диагностики сальмонелл (Salmonella spp.) как в практике ветеринарной службы, так и для научных исследований, что соответствует критерию «промышленная применимость».The inventive test system is recommended for use in veterinary virology, and in particular to Salmonella diagnostic tools (Salmonella spp.) Both in the practice of the veterinary service and for scientific research, which meets the criterion of "industrial applicability".

Сущность изобретения поясняется чертежами, где представлены скриншоты графиков, на фиг. 1 - представлен канал FAM/Green сигнал внутреннего контроля, на фиг. 2 - канал JOE(HEX)/Yellow накопление флуоресцентного сигнала для специфического сигнала ДНК сальмонелл (Salmonella spp.), фиг. 3 - количественные данные таблица количественных данных для Cycling A. Yellow (Salmonella spp.) и A. Green (ВКО).The invention is illustrated by drawings, which show screenshots of graphs, in FIG. 1 shows the FAM / Green channel of the internal control signal, FIG. 2 - channel JOE (HEX) / Yellow accumulation of a fluorescent signal for a specific Salmonella DNA signal (Salmonella spp.), FIG. 3 - quantitative data table of quantitative data for Cycling A. Yellow (Salmonella spp.) And A. Green (EKO).

Тест-систему для выявления генома возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения осуществляется следующим образом.The test system for identifying the genome of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.) In biological material, food and feed of animal and vegetable origin is as follows.

Предварительно сорбционным методом выделяют ДНК генома возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.) и для исследования используют следующий материал:Preliminarily, the DNA of the genome of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.) Is isolated by sorption method and the following material is used for the study:

Figure 00000007
Цельная кровь. Кровь забирается в пробирку с 6% ЭДТА из расчета 50 мкл раствора ЭДТА на 1 мл крови, закрытую пробирку с кровью несколько раз переворачивают.
Figure 00000007
Whole blood. Blood is drawn into a test tube with 6% EDTA at the rate of 50 μl of EDTA solution per 1 ml of blood, the closed tube with blood is turned over several times.

Figure 00000007
Фрагменты паренхиматозных органов отбирают в стерильный контейнер;
Figure 00000007
Fragments of parenchymal organs are taken into a sterile container;

Figure 00000007
Фекалии весом 5 г отбирают в стерильный пластиковый контейнер;
Figure 00000007
Feces weighing 5 g are collected in a sterile plastic container;

Figure 00000007
Плацента и плодовые оболочки от абортировавших животных отбирают в стерильный контейнер;
Figure 00000007
The placenta and fruit membranes from aborted animals are taken into a sterile container;

Figure 00000007
Молоко, отбирают в объеме 10-30 мл в стерильную посуду;
Figure 00000007
Milk, taken in a volume of 10-30 ml in sterile dishes;

Figure 00000007
Продукты питания отбирают в стерильные контейнеры;
Figure 00000007
Food products are selected in sterile containers;

Figure 00000007
Куриные эмбрионы, яйца;
Figure 00000007
Chicken embryos, eggs;

Figure 00000007
Мясо птицы, свинина, продукты переработки, субпродукты;
Figure 00000007
Poultry meat, pork, processed products, offal;

Figure 00000007
Корма животного и растительного происхождения;
Figure 00000007
Animal and vegetable feed;

Figure 00000007
Клеточные культуры.
Figure 00000007
Cell culture.

Затем проводят постановку одноэтапной полимеразной цепной реакции с добавлением внутреннего положительного контроля, в качестве которого используют суспензию бактериофага Т4 с концентрацией 5×103 копий нуклеотидных последовательностей на 1 мкл и проводят 45 циклов амплификации с флуоресцентной детекцией в реальном времени с использованием специфичных для участка генома возбудителя олигонуклеотидных праймеров флуоресцентно-меченного зонда и контрольных образцов. Для положительного контрольного образца используют смесь рекомбинантных плазмидных ДНК, содержащих фрагмент генома ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) и фрагмент генома бактериофага Т4 взятых в соотношении 1:1, со следующими нуклеотидными последовательностями:Then, a one-stage polymerase chain reaction is carried out with the addition of an internal positive control, which is used as a suspension of bacteriophage T4 with a concentration of 5 × 10 3 copies of nucleotide sequences per 1 μl and 45 amplification cycles are carried out with fluorescence detection in real time using pathogen-specific for the genome site oligonucleotide primers of a fluorescently-labeled probe and control samples. For a positive control sample, a mixture of recombinant plasmid DNAs containing a fragment of the Salmonella DNA genome (Salmonella spp.) And a fragment of the bacteriophage T4 genome taken in a 1: 1 ratio, with the following nucleotide sequences, is used:

Figure 00000008
- прямой праймер
Figure 00000008
- direct primer

Figure 00000009
- обратный праймер
Figure 00000009
- reverse primer

Figure 00000010
- зонд
Figure 00000010
- probe

Figure 00000011
- прямой праймер
Figure 00000011
- direct primer

Figure 00000012
- обратный праймер
Figure 00000012
- reverse primer

Figure 00000013
- зонд.
Figure 00000013
- probe.

Далее накопление флуоресцентного сигнала измеряют по каналам: JOE(HEX)/Yellow для специфического сигнала; FAM/Green для сигнала внутреннего контроля, если кривые накопления флуоресцентного сигнала выходят до 35 цикла, то результат реакции считается положительным, а если кривые не пересекают пороговую линию или пересекают ее после 35 цикла, то результат реакции - отрицательный.Next, the accumulation of the fluorescent signal is measured by the channels: JOE (HEX) / Yellow for a specific signal; FAM / Green for the internal control signal, if the fluorescence signal accumulation curves go out before the 35th cycle, then the reaction result is considered positive, and if the curves do not cross the threshold line or cross it after the 35th cycle, the reaction result is negative.

Использование для разных видов контроля различные формы материала бактериофага Т4: суспензии и фрагмента генома со специфическими к нему праймерами и зондом обусловлено тем, что это позволяет контролировать корректное прохождение реакции в каждой пробирки, а также контролируется этап выделения ДНК из образцов.The use of different forms of T4 bacteriophage material for different types of control: a suspension and a fragment of the genome with specific primers and a probe, is due to the fact that this allows you to control the correct course of the reaction in each tube, and also controls the stage of DNA extraction from samples.

Выбор последовательности и расчет первичной структуры олигонуклеотидных праймеров и зондов.Sequence selection and calculation of the primary structure of oligonucleotide primers and probes.

Праймеры, специфичные для сальмонелл (Salmonella spp.) были отобраны на основе митохондриальной последовательности ДНК генома сальмонелл (Salmonella spp.) (Salmonella enterica strain DA34833 chromosome, complete genome, код доступа: CP029595.1, участок между 1313797 и 1313904). Праймеры были спроектированы с использованием Primer Express Software v3.0 (Applied Biosystems) и исследованы с использованием BLAST, чтобы подтвердить их специфичность. Для детекции продуктов амплификации был подобран олигонуклеотидный флуоресцентно-меченный зонд SalP (комплементарный участку нуклеотидиой последовательности, ограниченной позициями отжига праймеров BBrF1 и BBrR1). Для гашения самопроизвольной флуоресценции на 3'-конце олигонуклеотидного зонда прикреплен гаситель BHQ-1 Зонд был помечен красителем HEX. Используя программу "Oligo 6.0" описаны основные свойства рассчитанных олигонуклеотидов, определившие возможность их использования в ПЦР.Salmonella-specific primers (Salmonella spp.) Were selected based on the mitochondrial DNA sequence of the Salmonella genome (Salmonella spp.) (Salmonella enterica strain DA34833 chromosome, complete genome, access code: CP029595.1, section between 1313797 and 1313904). Primers were designed using Primer Express Software v3.0 (Applied Biosystems) and tested using BLAST to confirm their specificity. To detect amplification products, an SalP oligonucleotide fluorescence-labeled probe (complementary to the nucleotide sequence region limited by the annealing positions of the BBrF1 and BBrR1 primers) was selected. To quench spontaneous fluorescence, a BHQ-1 quencher was attached at the 3'-end of the oligonucleotide probe. The probe was labeled with HEX dye. Using the program "Oligo 6.0" describes the basic properties of the calculated oligonucleotides, which determined the possibility of their use in PCR.

В качестве внутреннего контроля использовался бактериофаг Т4, имеющий геномную ДНК порядка 169-170 тысяч пар нуклеотидов (Enterobacteria phage Т4Т, complete genome GenBank: HM137666.1). В результате анализа был выбран участок между 400 и 500 нуклеотидами, содержащий уникальные нуклеотидные последовательности, рассчитаны первичные структуры олигонуклеотидных праймеров, фланкирующих выбранный участок генома. Праймеры были спроектированы с использованием Primer Express Software v3.0 (Applied Biosystems) и исследованы с использованием BLAST, чтобы подтвердить их специфичность.Bacteriophage T4 having genomic DNA of the order of 169-170 thousand nucleotide pairs (Enterobacteria phage T4T, complete genome GenBank: HM137666.1) was used as an internal control. As a result of the analysis, a region between 400 and 500 nucleotides containing unique nucleotide sequences was selected; primary structures of oligonucleotide primers flanking the selected genome region were calculated. Primers were designed using Primer Express Software v3.0 (Applied Biosystems) and tested using BLAST to confirm their specificity.

Для детекции продуктов амплификации подобран олигонуклеотидный флуоресцентно-меченный зонд Т4Р, комплементарный участку нуклеотидной последовательности, ограниченной позициями отжига праймеров T4F и T4R. Зонд был помечен красителем Fam. Используя программу «Oligo 6.0» описаны основные свойства рассчитанных олигонуклеотидов, определившие возможность их использования в ПЦР.To detect amplification products, an oligonucleotide fluorescently labeled T4P probe was selected that is complementary to the portion of the nucleotide sequence limited to the annealing positions of the T4F and T4R primers. The probe was labeled with Fam. Using the program "Oligo 6.0" describes the basic properties of the calculated oligonucleotides, which determined the possibility of their use in PCR.

Пример конкретного применения тест-системы для выявления генома возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения состоит из нескольких этапов.An example of a specific application of the test system for identifying the genome of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.) In biological material, food and feed of animal and vegetable origin consists of several stages.

1. Подготовка исследуемых проб1. Preparation of test samples

- Пробы цельной крови, консервированной ЭДТА, культуры клеток используют для выделения ДНК без предварительной подготовки.- Samples of whole blood, preserved EDTA, cell cultures are used to isolate DNA without prior preparation.

- Из фекалий (1-5 г) готовят 10% суспензию на стерильном физиологическом растворе. Взвесь фекалий декантируют в течении 5-10 минут. Отбирают 1 мл надосадочной жидкости и переносят в чистую пробирку 1,5 мл, центрифугируют при 5000 об./мин на центрифуге «MiniSpin», Eppendorf, в течение 5 мин. Экстракцию РНК из осветленного экстракта фекалий проводят по возможности, сразу. При необходимости хранения замораживают.- From feces (1-5 g) prepare a 10% suspension in sterile saline. A feces suspension is decanted for 5-10 minutes. 1 ml of supernatant was collected and transferred to a clean 1.5 ml tube, centrifuged at 5000 rpm on a MiniSpin centrifuge, Eppendorf, for 5 minutes. RNA extraction from clarified feces extract is carried out immediately, if possible. If necessary, the storage is frozen.

- Исследуемые пробы тканей, органов и продуктов (небольшие кусочки до 1 г весом) гомогенизируют с использованием стерильных фарфоровых ступок и пестиков или автоматических гомогенизаторов. Затем готовят 10% суспензию на стерильном физиологическом растворе или фосфатном буфере. Суспензию переносят в пробирку объемом 1,5 мл и центрифугируют при 600-1600 g (3000 об./мин на центрифуге «MiniSpin», Eppendorf, Германия) в течение 2 мин. Аликвоту надосадочной жидкости (0,1 мл) используют для экстракции ДНК.- The test samples of tissues, organs and products (small pieces up to 1 g by weight) are homogenized using sterile porcelain mortars and pestles or automatic homogenizers. Then prepare a 10% suspension in sterile saline or phosphate buffer. The suspension was transferred to a 1.5 ml tube and centrifuged at 600-1600 g (3000 rpm on a MiniSpin centrifuge, Eppendorf, Germany) for 2 minutes. An aliquot of the supernatant (0.1 ml) is used for DNA extraction.

- При исследовании куриных эмбрионов в скорлупе прокалывают отверстие и отбирают стерильным шприцем в пробирку объемом 1,5 мл 1,0-1,5 мл аллантоисной жидкости.- In the study of chicken embryos in the shell, a hole is pierced and a sterile syringe is taken into a test tube with a volume of 1.5 ml of 1.0-1.5 ml of allantoic fluid.

- Молоко в объеме до 10 мл центрифугируют при 3 тыс об/мин в течение 10-15 мин. Надосадочную жидкость осторожно отбирают, оставив над осадком примерно 0,2 мл жидкости. Осадок ресуспендируют в оставшейся надосадочной жидкости и 0,1 мл суспензии используют для выделения ДНК.- Milk in a volume of up to 10 ml is centrifuged at 3 thousand rpm for 10-15 minutes. The supernatant was carefully removed, leaving about 0.2 ml of liquid above the sediment. The precipitate was resuspended in the remaining supernatant and 0.1 ml of the suspension was used to isolate DNA.

- Корм и пищевую продукцию тщательно гомогенизируют, готовят 10% суспензию на стерильном физиологическом растворе. Декантируют в течение 10 минут. Отбирают 1 мл надосадочной жидкости и переносят в чистую пробирку 1,5 мл, центрифугируют при 5000 об./мин на центрифуге «MiniSpin» (Eppendorf, Германия) в течение 5 мин. Аликвоту надосадочной жидкости (0,1 мл) используют для экстракции ДНК.- Feed and food products are thoroughly homogenized, a 10% suspension is prepared in sterile physiological saline. Decanted for 10 minutes. 1 ml of the supernatant was taken and transferred to a clean 1.5 ml tube, centrifuged at 5000 rpm on a MiniSpin centrifuge (Eppendorf, Germany) for 5 minutes. An aliquot of the supernatant (0.1 ml) is used for DNA extraction.

2. Проведение анализа2. Analysis

Исследование осуществляют с помощью набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР».The study is carried out using a set of reagents "PCR-SALMONELLES-FACTOR".

Анализ состоит из трех этапов:The analysis consists of three stages:

Figure 00000007
экстракция НК (на этом этапе дополнительно используют реактивы для экстракции, например набор «ДНК/РНК-С-ФАКТОР»);
Figure 00000007
NK extraction (at this stage, reagents for extraction are additionally used, for example, the DNA / RNA-C-FACTOR kit);

Figure 00000007
проведение ПЦР РВ;
Figure 00000007
PCR RV;

Figure 00000007
учет результатов анализа.
Figure 00000007
accounting of analysis results.

Экстракцию (выделение) НК из исследуемых проб проводят следующим образом.Extraction (isolation) of NK from the studied samples is carried out as follows.

Отбирают необходимое количество одноразовых пробирок объемом 1,5 мл, включая отрицательный контроль выделения. Вносят во все пробирки с исследуемыми образцами, включая пробирку для отрицательный контрольный образец (ОКО), по 10 мкл внутренний контрольный образец (ВКО) SALMONELLA в качестве которого используют суспензию бактериофага Т4 с концентрацией 5×103 копий нуклеотидных последовательностей на 1 мкл.The required number of 1.5 ml disposable tubes was selected, including a negative selection control. Pipette into all test tubes with the test samples, including a negative control sample (OKO), 10 μl of SALMONELLA internal control sample (EQA) as a suspension of bacteriophage T4 with a concentration of 5 × 10 3 copies of nucleotide sequences per 1 μl.

Вносят исследуемые пробы в объеме согласно инструкции к набору для выделения НК, в пробирку отрицательного контроля выделения вместо исследуемой пробы вносят ОКО (пробирку обозначить как ВК-).The test samples are introduced in the volume according to the instructions for the kit for ND extraction; in the test tube of the negative selection control, instead of the test sample, the OKO is introduced (designate the tube as VK-).

Выделяют ДНК из анализируемых и контрольных образцов согласно протоколу инструкции производителя набора для выделения НК.DNA is isolated from the analyzed and control samples according to the protocol of the manufacturer's instructions for the kit for the selection of NK.

Выделенную ДНК можно хранить в течение одной недели при температуре от 2°С до 8°С или в течение года при температуре не выше минус 16°С.Isolated DNA can be stored for one week at a temperature of 2 ° C to 8 ° C or for a year at a temperature not exceeding minus 16 ° C.

Проводят одноэтапную ПЦР РВ в одной пробирке.Perform one-stage PCR RT in one test tube.

Набор состоит из комплекта реагентов для проведения мультиплексной ПНР (комплект №1) и комплекта контрольных образцов (комплект №2). Набор выпускается в двух вариантах:The set consists of a set of reagents for conducting multiplex commissioning (set No. 1) and a set of control samples (set No. 2). The kit is available in two versions:

1) Для анализа 55 образцов (включая контрольные образцы);1) For analysis of 55 samples (including control samples);

2) Для анализа 110 образцов (включая контрольные образцы).2) For analysis of 110 samples (including control samples).

Составы наборов приведены в Таблицах 1 и 2.The compositions of the kits are shown in Tables 1 and 2.

Наборы используют в соответствии инструкцией по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ТУ 21.10.60-144-51062356-2017 (http://www.vetfaktor.ru/.).The kits are used in accordance with the instructions for use of the PCR-SALMONELLOSIS-FACTOR reagent kit for the detection of Salmonella DNA (Salmonella spp.) In biological material, food and animal and plant feed by polymerase chain reaction (PCR) with fluorescence detection in real-time mode time TU 21.10.60-144-51062356-2017 (http://www.vetfaktor.ru/.).

Figure 00000014
Figure 00000014

* Возможна легкая опалесценция* Light opalescence possible

Figure 00000015
Figure 00000015

Подготавливают образцы к проведению ПЦР следующим образом.Prepare samples for PCR as follows.

Общий объем реакционной смеси - 25 мкл, объем ДНК-пробы - 10 мкл.The total volume of the reaction mixture is 25 μl, the volume of the DNA sample is 10 μl.

Успешное прохождение реакции контролируют, используя положительный контрольный образец (ПКО) сальмонелл (Salmonella spp.), внутренний контрольный образец (ВКО) сальмонелл (Salmonella spp.) и ДНК БУФЕР, где для внутреннего контрольного образца (ВКО) используют суспензию бактериофага Т4 с концентрацией 5×103 копий нуклеотидных последовательностей на 1 мкл, если концентрация копий нуклеотидных последовательностей отклоняется в большую или меньшую сторону, то наблюдаются повторности сомнительных образцов, а для положительного контрольного образца (ПКО) используют смесь рекомбинантных плазмидных ДНК, содержащих фрагмент генома ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) и фрагмент генома бактериофага Т4, взятых в соотношении 1:1, взятых по 5000 копий специфического фрагмента в 10 мкл (в соотношении 1:1).The success of the reaction is monitored using a positive control sample (PKO) of Salmonella (Salmonella spp.), An internal control sample (CTP) of Salmonella (Salmonella spp.), And BUFER DNA, where a bacteriophage T4 suspension with a concentration of 5 is used for the internal control sample (CTP). × 10 3 copies of nucleotide sequences per 1 μl, if the concentration of copies of nucleotide sequences deviates up or down, then replicates of doubtful samples are observed, and for a positive control sample (FFP), use a mixture of recombinant plasmid DNA containing a fragment of the Salmonella DNA genome (Salmonella spp.) and a fragment of the bacteriophage T4 genome taken in a 1: 1 ratio, taken in 5000 copies of a specific fragment in 10 μl (in a 1: 1 ratio).

В отдельной пробирке смешивают компоненты набора из расчета на каждую реакцию:In a separate tube mix the components of the kit based on each reaction:

5 мкл ПЦР смесь сальмонелл (Salmonella spp.)5 μl PCR mixture of Salmonella (Salmonella spp.)

10 мкл смеси ПЦР БУФЕР сальмонелл (Salmonella spp.)10 μl of PCB mix buffer Salmonella (Salmonella spp.)

0,5 мкл TAQ POLYMERASE0.5 μl TAQ POLYMERASE

Затем перемешивают смесь на вортексе и сбрасывают капли кратковременным центрифугированием. Отбирают необходимое количество пробирок для амплификации ДНК исследуемых и контрольных проб. Вносят по 15 мкл приготовленной реакционной смеси. Используя наконечники с фильтром в подготовленные пробирки вносят:Then mix the mixture on a vortex and drop off droplets by short centrifugation. Select the required number of tubes for amplification of the DNA of the investigated and control samples. Add 15 μl of the prepared reaction mixture. Using tips with a filter in prepared tubes make:

а) в пробирку отрицательного контроля ПЦР (К-) 10 мкл ДНК буфера;a) in a test tube negative control PCR (K-) 10 μl of DNA buffer;

б) в ряд пробирок для исследуемых проб - в каждую вносят по 10 мкл ДНК соответствующей пробы;b) in a series of test tubes for the samples under study - 10 μl of the DNA of the corresponding sample is added to each;

в) в пробирку положительный контроль ПЦР (К+) - 10 мкл ПКО сальмонелл (Salmonella spp.)c) in vitro, positive PCR control (K +) - 10 μl PKO salmonella (Salmonella spp.)

Проводят реакцию ПЦР РВ с флуоресцентной детекцией.The PCR reaction of RS is carried out with fluorescence detection.

Параметры температурно-временного режима амплификации на приборах «Rotor-Gene Q», «ДТ-96», «CFX96» и LightCycIer® 96 указаны в Приложениях 1, 2, 3 и 4 Инструкции соответственно.The parameters of the temperature-time amplification mode on the Rotor-Gene Q, DT-96, CFX96, and LightCycIer® 96 devices are indicated in Appendices 1, 2, 3, and 4 of the Instructions, respectively.

Для проведения амплификации был использован прибор «Rotor Gene».For amplification, the Rotor Gene instrument was used.

Figure 00000016
Figure 00000016

Помещают подготовленные для проведения ПЦР пробирки в ячейки амплификатора. Программируют прибор согласно инструкции производителя и в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 и 4 Инструкции.Prepare the tubes prepared for PCR in the amplifier cells. Program the device in accordance with the manufacturer's instructions and in accordance with Appendices 1, 2, 3 and 4 of the Instruction.

Далее проводят интерпретацию результатов анализа. Во всех пробах за исключением пробы - отрицательный образец - (К-) наблюдается кривая роста флуоресценции (фигура 1). В четырех пробах, включая клинический образец k88_3668 и положительный контрольный образец (+) в двух повторах, наблюдается кривая роста флуоресценции. В пробирке - отрицательный образец - (К-) - кривая роста флуоресценции отсутствует (фигура 2).Next, an interpretation of the analysis results is performed. In all samples except the sample — negative sample — (K-), a fluorescence growth curve is observed (Figure 1). In four samples, including clinical sample k88_3668 and a positive control sample (+) in duplicate, a fluorescence growth curve was observed. In vitro - a negative sample - (K-) - the fluorescence growth curve is absent (figure 2).

Полученные данные - кривые накопления флуоресцентного сигнала анализируются с помощью программного обеспечения используемого прибора для проведения ПЦР в режиме «реального времени» в соответствии с инструкцией производителя к прибору и в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 и 4 Инструкции.The data obtained - the fluorescence signal accumulation curves are analyzed using the software of the device used for real-time PCR in accordance with the manufacturer's instructions for the device and in accordance with Appendices 1, 2, 3 and 4 of the Instruction.

Учет результатов ПЦР-анализа проводится по наличию или отсутствию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией (что соответствует наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» для исследуемого образца).The results of PCR analysis are taken into account by the presence or absence of the intersection of the fluorescence curve with the threshold line set at the appropriate level (which corresponds to the presence or absence of the threshold cycle value “Ct” for the test sample).

Figure 00000017
Figure 00000017

Результат считается достоверным в случае корректного прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и экстракции ДНК в соответствии с таблицей 4.The result is considered reliable in the case of the correct passage of positive and negative controls for amplification and DNA extraction in accordance with table 4.

Для доказательства эффективности использования ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени проводился сравнительный анализ чувствительности заявляемого технического решения с прототипом, в котором использовался метод ПЦР с электрофоретической детекцией. Оказалось чувствительность ПЦР с флуоресцентной детекцией при обнаружении ДНК сальмонелл на 3,5-4,3% выше, чем ПЦР с электрофоретической детекцией.To prove the effectiveness of using PCR with fluorescence detection in real time, a comparative analysis of the sensitivity of the claimed technical solution with the prototype was carried out, in which the PCR method with electrophoretic detection was used. The sensitivity of PCR with fluorescence detection when detecting Salmonella DNA was 3.5–4.3% higher than PCR with electrophoretic detection.

Claims (7)

Тест-система для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения, включающая пластиковые флаконы и пробирки, термостабильный фермент Tag-полимеразу, буфер для постановки реакции, смесь четырех дезоксинуклеотидтрифосфатов, внутренний контрольный образец, положительный контроль - рекомбинантную плазмиду, содержащую фрагмент гена возбудителя сальмонелл (Salmonella spp.), синтетические олигонуклеотидные праймеры и зонды, отличающаяся тем, что для внутреннего контрольного образца используют суспензию бактериофага Т4 с концентрацией 5×103 копий нуклеотидных последовательностей на 1 мкл, а для положительного контрольного образца - смесь рекомбинантных плазмидных ДНК, содержащих фрагмент генома ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) и фрагмент генома бактериофага Т4, взятые в соотношении 1:1, со следующими нуклеотидными последовательностями:Test system for the detection of Salmonella DNA (Salmonella spp.) In biological material, food and animal and vegetable feeds, including plastic bottles and tubes, thermostable Tag polymerase enzyme, reaction buffer, a mixture of four deoxynucleotide triphosphates, an internal control sample, positive control - a recombinant plasmid containing the gene fragment of the pathogen Salmonella (Salmonella spp.), synthetic oligonucleotide primers and probes, characterized in that for internal counter ceiling elements specimen using T4 bacteriophage suspension with a concentration of 5 × 10 March copies of nucleotide sequences to 1 l, and for the positive control - a mixture of recombinant plasmid DNA containing the genome DNA of Salmonella fragment (Salmonella spp.) and a fragment of the T4 bacteriophage genome, taken in the ratio of 1 : 1, with the following nucleotide sequences: SALF CTACGGGAAGGTGATACGCC - прямой праймерSALF CTACGGGAAGGTGATACGCC - direct primer SALR TTATGCCAAGTCAGGGGCTG - обратный праймерSALR TTATGCCAAGTCAGGGGCTG - reverse primer SALP HEX CATTGCGGGATTGTCCAGC BHQ1 - зондSALP HEX CATTGCGGGATTGTCCAGC BHQ1 - Probe T4F TACATATAAATCACGCAAAGC - прямой праймерT4F TACATATAAATCACGCAAAGC - direct primer T4R TAGTATGGCTAATCTTATTGG - обратный праймерT4R TAGTATGGCTAATCTTATTGG - reverse primer Т4Р FAM ACATTGGCACTGACCGAGTTC BHQ1 - зонд.T4P FAM ACATTGGCACTGACCGAGTTC BHQ1 - probe.
RU2018134625A 2018-10-01 2018-10-01 Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders RU2700247C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134625A RU2700247C1 (en) 2018-10-01 2018-10-01 Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134625A RU2700247C1 (en) 2018-10-01 2018-10-01 Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700247C1 true RU2700247C1 (en) 2019-09-13

Family

ID=67989533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134625A RU2700247C1 (en) 2018-10-01 2018-10-01 Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700247C1 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360004C1 (en) * 2008-01-28 2009-06-27 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Method of detecting microorganisms of genus salmonella
RU2410440C1 (en) * 2007-08-16 2011-01-27 Моринага Милк Индастри Ко., Лтд. Method and set for microorganism detection

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2410440C1 (en) * 2007-08-16 2011-01-27 Моринага Милк Индастри Ко., Лтд. Method and set for microorganism detection
RU2360004C1 (en) * 2008-01-28 2009-06-27 Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Method of detecting microorganisms of genus salmonella

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2680094C1 (en) Test system for detection of dna of leptospirosis causative agent (leptospira speciales) in agricultural animals
RU2700480C1 (en) Test system for determining species affiliation of tissues of chickens and pigs in food raw materials, fodder and food products
RU2694713C1 (en) Method for identification of species identity of mutton and beef in food raw materials, fodder and food products
RU2645263C1 (en) Test system of detecting dna of african swine fever virus by real-time polymerase chain reaction
RU2681473C1 (en) Test system for detection of the virus genome of parainfluenza 3 types at cattle with a multiplex polymerase chain reaction with fluorescent detection in real time mode
RU2703401C1 (en) Test system for detecting and genotyping rna of swine reproductive-respiratory syndrome virus
RU2700247C1 (en) Test system for detecting salmonella (salmonella spp.) dna in animal biological material, food products and animal and vegetable fodders
RU2703400C1 (en) Method for detecting a genome of a brucella infection agent (brucella speciales) in farm animals
RU2700476C1 (en) Method for detecting salmonella (salmonella spp) dna in biological material of animals, food and animal and vegetable fodders
RU2726242C1 (en) Test system for detecting dna of lumpy skin disease virus (lsdv) in biological material of animals using a polymerase chain reaction in real time
RU2700479C1 (en) Method for determining species identity of tissues of chickens and pigs in food raw materials, fodder and food products
RU2700255C1 (en) Test system for detecting the brucella infection agent (brucella spp) genome in farm animals
RU2725539C1 (en) Test system for identification of dna tissues of rats and mice in dry fodder and meat semi-products
RU2700448C1 (en) Test system for detecting dna of bird flu ornithosis (chlamydophila psittaci) in birds
RU2700254C1 (en) Test system for detecting dna of rhinotracheitis virus (bovine herpes virus 1, bohv-1) in cattle
RU2698662C1 (en) Test system for detecting rna of agent of arteritis virus in horses
RU2700481C1 (en) Method for detecting rna of an arteritis virus agent in horses
RU2700456C1 (en) Method for detecting dna of avnithosis agent (chlamydophila psittaci) in birds
RU2696306C1 (en) Method for detecting rna of schmallenberg disease virus in farm animals
RU2814556C1 (en) Test system for detecting dna of causative agent of moraxellosis kpc (moraxella bovis) in biological material of animals and feed using polymerase chain reaction in real time
RU2726432C1 (en) Test system for determining dna of nodular dermatitis virus (lsdv) in biological material of animals by pcr with electrophoretic detection of amplification products in agarose gel
RU2728660C1 (en) Method for determining dna of nodular dermatitis virus (lsdv) in biological material of animals by pcr with electrophoretic detection of amplification products in agarose gel
RU2689718C1 (en) Method for detecting genome of rotavirus infection agent in farm animals
RU2702858C1 (en) Test system for identification of mutton and beef species identity in food raw material, fodder and food products
RU2785381C1 (en) Test system for identifying the dna of a cryptosporidiosis pathogen in biological material of animals and in feeds using real-time polymerase chain reaction

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201002