يمارس S1P آثاره الفسيولوجية المتنوعة من خلال الفصيلة الفرعية لمستقبلات S1P (S1PRs). هنا ، يتم وصف خط أنابيب لشرح هياكل ووظيفة S1PRs.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
يمارس S1P آثاره الفسيولوجية المتنوعة من خلال الفصيلة الفرعية لمستقبلات S1P (S1PRs). هنا ، يتم وصف خط أنابيب لشرح هياكل ووظيفة S1PRs.
الليزوفوسفاتيدات (LPLs) هي دهون نشطة بيولوجيا تشمل سفينغوزين 1-فوسفات (S1P) ، وحمض الليسوفوسفاتيديك ، إلخ. S1P ، وهو منتج استقلابي من الدهون السفينغولية في غشاء الخلية ، هو واحد من أفضل LPLs المميزة التي تنظم مجموعة متنوعة من الاستجابات الفسيولوجية الخلوية عبر مسارات الإشارات بوساطة مستقبلات سفينغوزين 1-فوسفات (S1PRs). هذا ينطوي على أن نظام إشارات S1P-S1PRs هو هدف علاجي محتمل ملحوظ للاضطرابات ، بما في ذلك التصلب المتعدد (MS) ، واضطرابات المناعة الذاتية ، والسرطان ، والالتهابات ، وحتى COVID-19. تتكون S1PRs ، وهي مجموعة فرعية صغيرة من عائلة مستقبلات البروتين المقترن من الفئة A G (GPCR) ، من خمسة أنواع فرعية: S1PR1 و S1PR2 و S1PR3 و S1PR4 و S1PR5. ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى المعلومات الهيكلية التفصيلية يعوق اكتشاف الأدوية التي تستهدف S1PRs. هنا ، طبقنا طريقة المجهر الإلكتروني المبرد لحل بنية مجمع S1P-S1PRs ، وأوضحنا آلية التنشيط ، والتعرف الانتقائي على الأدوية ، واقتران بروتين G باستخدام الفحوصات الوظيفية القائمة على الخلايا. يمكن أيضا دراسة مستقبلات الليزوفوسفوليبيد الأخرى (LPLRs) و GPCRs باستخدام هذه الاستراتيجية.
Sphingosine-1-phosphate (S1P) ، وهو منتج استقلابي من الدهون السفينغولية في غشاء الخلية ، هو جزيء إشارات ليسوفوسفاتيدي في كل مكان يتضمن أنشطة بيولوجية مختلفة ، بما في ذلك الاتجار بالخلايا الليمفاوية ، وتطور الأوعية الدموية ، والسلامة البطانية ، ومعدل ضربات القلب1،2،3. يمارس S1P آثاره الفسيولوجية المتنوعة من خلال خمسة أنواع فرعية من مستقبلات S1P (S1PRs 1-5) ؛ تم العثور على S1PRs في مجموعة متنوعة من الأنسجة وتظهر تفضيلات فريدة لبروتينات G المصب 4,5. يقترن S1PR1 في المقام الأول ببروتين Gi ، الذي يمنع لاحقا إنتاج cAMP ؛ يقترن S1PR2 و S1PR3 ب Gi و Gq و G12/13 ، و S1PR4 و S1PR5 ينقلان الإشارة من خلال Gi و G12/136.
تعد إشارات S1P-S1PR هدفا علاجيا حاسما لأمراض متعددة ، بما في ذلك اضطرابات المناعة الذاتية7 والالتهاب8 والسرطان9 وحتى COVID-1910. في عام 2010 ، تم ترخيص fingolimod (FTY720) كأول دواء في فئته يستهدف S1PRs لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي (MS)11. ومع ذلك ، فهو قادر على الارتباط بجميع S1PRs باستثناء S1PR2 ، في حين أن الارتباط غير المحدد ب S1PR3 يؤدي إلى وذمة القشرة الدماغية ، وانقباض الأوعية الدموية والشعب الهوائية ، والتسرب الظهاري الرئوي12. كاستراتيجية بديلة لزيادة الانتقائية العلاجية ، تم إنتاج روابط خاصة بالنوع الفرعي للمستقبلات. تمت الموافقة على Siponimod (BAF312) في عام 2019 لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي13 ؛ يستهدف بشكل فعال S1PR1 و S1PR5 ، في حين أنه ليس لديه تقارب مع S1PR3 ، مما يدل على آثار جانبية أقل في الممارسة السريرية14. في عام 2020 ، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ب ozanimod لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد15. وقد أفيد أن أوزانيمود يحمل انتقائية أكبر بمقدار 25 ضعفا ل S1PR1 مقارنة ب S1PR516. والجدير بالذكر أنه في سياق جائحة COVID-19 الحالية ، تم اكتشاف أن الأدوية الناهضة التي تستهدف S1PRs يمكن استخدامها لعلاج COVID-19 باستخدام تقنيات العلاج المناعي17. بالمقارنة مع فينجوليمود ، أظهر أوزانيمود تفوقا في خفض الأعراض لدى مرضى COVID-19 ويخضع الآن للتجارب السريرية10. إن فهم الأساس الهيكلي ووظيفة S1PRs يضع أساسا مهما لتطوير دواء يستهدف بشكل انتقائي S1PRs18.
تستخدم العديد من التقنيات للتحقيق في المعلومات الهيكلية للجزيئات الحيوية الكبيرة ، بما في ذلك علم البلورات بالأشعة السينية ، والرنين المغناطيسي النووي (NMR) ، والمجهر الإلكتروني (EM). اعتبارا من مارس 2022 ، هناك أكثر من 180،000 هيكل مودع في بنك بيانات البروتين (PDB) ، وقد تم حل معظمها عن طريق علم البلورات بالأشعة السينية. ومع ذلك ، مع أول بنية دقة شبه ذرية ل TPRV1 (دقة 3.4 Å) التي أبلغ عنها Yifan Cheng و David Julius في 201319 ، أصبح المجهر الإلكتروني المبرد (cryo-EM) تقنية سائدة لهياكل البروتين ، وكان العدد الإجمالي لهياكل EM PDB أكثر من 10000. تتمثل مجالات الاختراق الحاسمة في تطوير كاميرات جديدة للتصوير تعرف باسم كاميرات الكشف المباشر عن الإلكترونات وخوارزميات معالجة الصور الجديدة. أحدثت Cryo-EM ثورة في بيولوجيا البنية واكتشاف الأدوية القائمة على البنية في العقد الماضي20. نظرا لأن فهم كيفية قيام المجمعات الجزيئية الكبيرة بأدوارها المعقدة في الخلية الحية هو موضوع مركزي في العلوم البيولوجية ، فإن cryo-EM لديه القدرة على الكشف عن تكوينات المجمعات الجزيئية الديناميكية ، خاصة بالنسبة للبروتينات عبر الغشاء21. مستقبلات G-protein المقترنة (GPCRs) هي أكبر عائلة فائقة من البروتينات عبر الغشاء وأهداف أكثر من 30٪ من المستحضرات الصيدلانية المسوقة حاليا22. ساهم تطوير cryo-EM في انفجار الهياكل عالية الدقة لمجمعات بروتين GPCR-G ، مما مكن من التحديد الهيكلي للأهداف "المستعصية" التي لا تزال غير متاحة للتحليل البلوري بالأشعة السينية في تصميم الأدوية23. وبالتالي ، يوفر تطبيق cryo-EM فرصة لتحديد البنية ثلاثية الأبعاد ل GPCRs في ظروف قريبة من الأصل بالقرب من الدقة الذرية24. إن التقدم في مجال التبريد الكهرومغناطيسي يجعل من الممكن تصور الأسس الميكانيكية لتحفيز GPCR أو تثبيطه ، والاستفادة بشكل أكبر في الكشف عن مواقع الربط الجديدة لإنشاء الأدوية المستهدفة GPCR25.
بالاعتماد على الخطوات الهائلة لتقنية cryo-EM ، حددنا هياكل مجمعات إشارات S1PR1 و S1PR3 و S1PR5-Gi المؤلمة مؤخرا26,27. في البشر ، توجد S1PRs في أنسجة مختلفة وتظهر تفضيلات فريدة لبروتينات G 4,5 في المراحل النهائية. يقترن S1PR1 في المقام الأول ببروتين Gi ، الذي يمنع لاحقا إنتاج أحادي فوسفات الأدينوسين الدوري 3 ′ ، 5 ′ (cAMP). S1PR3 و S1PR5 قادران أيضا على الاقتران مع Gi 6,28. نظرا لأن تنشيط مستقبلات Gi-pair يقلل من إنتاج cAMP29 ، فقد تم إدخال فحص cAMP لتثبيط Gi لقياس تأثيرات تثبيط cAMP لالتقاط التعديلات الوظيفية26,27. باستخدام نسخة متحولة من Photinus pyralis luciferase حيث تم إدخال بروتين ملزم ل cAMP ، يوفر فحص cAMP هذا طريقة بسيطة وموثوقة لمراقبة نشاط GPCR من خلال التغيرات في تركيز cAMPداخل الخلايا 30. وهو اختبار وظيفي حساس وغير مشع ويمكن تطبيقه لمراقبة الإشارات النهائية في الوقت الحقيقي لمجموعة واسعة من GPCRs لأغراض اكتشاف الأدوية31.
هنا ، يتم تقديم ملخص للطرق الحاسمة في حل طرق التنشيط والتعرف على الأدوية ل S1PRs ، بما في ذلك في المقام الأول التلاعب بالتبريد EM وفحص cAMP المثبط Gi. تهدف هذه المقالة إلى توفير إرشادات تجريبية شاملة لمزيد من الاستكشافات في هياكل ووظائف GPCRs.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. تنقية مركب البروتين S1PRs-G
2. المجهر الإلكتروني لحل بنية S1PRs
3. S1PRs-Gi بوساطة اختبار تثبيط cAMP
ملاحظة: تم تقسيم تجربة تثبيط cAMP بوساطة S1PRs-Gi إلى عدة أجزاء، وفيما يلي إجراءات تجريبية مفصلة. يظهر المبدأ التجريبي والعملية التجريبية العامة في شكل مخطط انسيابي في الشكل 1.

الشكل 1: رسم تخطيطي للتجربة. دليل تفصيلي تدريجي للإعداد التجريبي والتنفيذ. باختصار ، تم التعبير عن المستقبل و luciferase المعدل بشكل عابر في خلايا CHO-K1 عن طريق نقل المستقبل وبلازميد المستشعر إلى الخلايا ذات كاشف النقل. تم تعليق الخلايا في محلول HBSS مع ملح D-Luciferin-potassium ، ركيزة luciferase ، وزرعت في صفيحة 96 بئرا بعد 24 ساعة. للسماح بالنفاذية في الخلايا ، يجب أن يكون D-luciferin متوازنا مسبقا مع الخلايا. يحول الإنزيم التأكسدي luciferase luciferin إلى oxyluciferin وينبعث منه الضوء. من ناحية أخرى ، يولد luciferase المعدل الضوء عبر تفاعل كيميائي فقط عندما يرتبط ب cAMP ، وشدة الضوء لها ارتباط إيجابي بمستويات cAMP في الخلايا. تم تنظيم مستويات cAMP باستخدام GPCR الذي تم تنشيطه بواسطة ناهض. خفضت المستقبلات المقترنة ب Gi مستويات cAMP ، مما استلزم إضافة فورسكولين لتنشيط سيكلاز الأدينيليل في تجربة cAMP المثبطة ل Gi. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
قبل تجميد عينة مركب S1PRs-Gi ، يجب فصل العينة النقية بواسطة كروماتوغرافيا استبعاد الحجم (SEC) وتحليلها باستخدام كروماتوغرافيا ترشيح الهلام. يوضح الشكل 2 مجمع S1PR3-Gi كمثال. عادة ما كان الجزء الأقصى من مركب بروتين GPCR-G المتجانس يقع عند ~ 10.5 مل من كروماتوغرافيا استبعاد الحجم (الشكل 2A). يكشف تحليل صفحة SDS لمجمع S1PR3-Gi (الشكل 2B) عن أربعة نطاقات تتوافق مع النطاقات النظرية ل S1PR3 و Gαi و Gβ و scFv16 ، وبالتالي يشير إ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
يصف هذا البروتوكول خط أنابيب أساسي لتحديد هياكل S1PRs بواسطة cryo-EM وقياس فعالية تنشيط S1PRs بواسطة اختبار تثبيط cAMP بوساطة Gi. بعض الخطوات حاسمة لنجاح التجربة.
لتنقية مجمع S1PRs-Gi ، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لجودة الفيروس وصحة خلايا sf9 . يتم تقليل التعبير عن المستقبل بشكل كبير في خلايا sf9 الفقيرة. تم تقييم صحة خلايا sf9 عن طريق قياس قطرها. يبلغ قطر خلية sf9 السليمة حوالي 15 ميكرومتر. يتأثر محصول مركب S1PRs-Gi بنسبة حجم فيروسات المستقبلات و Gi و Gβγ ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
المؤلفون ليس لديهم تضارب في المصالح.
تم جمع بيانات مجمع S1PRs-Gi في مركز غرب الصين Cryo-EM في جامعة سيتشوان ومركز Cryo-EM في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) ومعالجتها في مركز Duyu للحوسبة عالية الأداء في جامعة سيتشوان. تم دعم هذا العمل من قبل مؤسسة العلوم الطبيعية الصينية (32100965 إلى L.C. ، 32100988 إلى W.Y. ، 31972916 إلى Z.S.) وصندوق أبحاث ما بعد الدكتوراه بدوام كامل من جامعة سيتشوان (2021SCU12003 إلى L.C.)
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 0.05٪ تريبسين - EDTA | جيبكو | القط # 25300054 | |
| 0.22 & مرشح M | Thermo Fisher Scientific | Cat # 42213-PS | |
| 100 kDa مكثف قطع | Thermo Fisher Scientific | Cat # 88533 | |
| لوحة 6 آبار | Corning | Cat # 43016 | |
| لوحة 96 بئر | Corning | Cat # 3917 | |
| Aprotinin | Sigma-Aldrich | Cat # 9087-70-1 | |
| Apyrase | NEB | Cat # M0398S | |
| كاشف نقل الفيروس العصبي | Thermo Fisher Scientific | Cat # 10362100 | لتحضير فيروس الباكولوفيروس P0 |
| Benzamidine | Sigma-Aldrich | Cat # B6506 | |
| CHO-K1 | ATCC | N / A | |
| CHS | Sigma-Aldrich | Cat # C6512 | |
| CryoSPARC | Punjani، A.، et al.، 2017 | https://cryosparc.com/ | |
| DH5 &alpha ؛ المختص بكتريا قولونية | ثيرمو فيشر القط العلمي | # EC0112 | |
| D-Luciferin-ملح البوتاسيوم | سيجما - Aldrich | Cat # 50227 | |
| DMSO | Sigma- Aldrich | Cat # D2438 | |
| EDTA | Thermo Fisher Scientific | Cat # S311-500 | |
| ESF921 وسط زراعة الخلايا | أنظمة التعبير | Cat # 96-001 | |
| Excel | Microsoft | N / A | |
| F12 متوسط | Invitrogen | Cat # 11765 | |
| FBS | Cell Box | Cat # SAG-01U-02 | |
| Flag Resin | Sigma- Aldrich | Cat # A4596 | |
| Forskolin | APExBIO | Cat # B1421 | |
| Gctf | Zhang ، 2016 | & nbsp ؛ https://www.mrc-lmb.cam.ac.uk/kzhang/Gctf/ | |
| GDN | Anatrace | Cat # GDN101 | |
| عمود ترشيح جل | GE للرعاية الصحية | Cat # 28990944 | |
| Gen5 3.11 | BIO-TEK | N / A | |
| Gentamicin | Solarbio | Cat # L1312 | |
| GloSensor cAMP مجموعة | الفحص Promega | Cat # E1291 | Gi-inhibition cAMP |
| GloSensor البلازميد | Promega | Cat # E2301 | مستشعر البلازميد |
| جريس s متوسط | GIBCO | Cat # 11595030 | |
| GraphPad Prism 8 | Graphpad | N / A | |
| HBSS | Thermo Fisher Scientific | Cat # 88284 | |
| HEPES | Sigma- Aldrich | Cat # H4034 | |
| jetPRIME Reagent | Polyplus Transfection | Cat # 114-15 | كاشف التعداء |
| Janamycin | Solarbio | Cat # K1030 | |
| LB متوسط | Invitrogen | Cat # 12780052 | |
| Leupeptin | Sigma-Aldrich | Cat # L2884 | |
| LMNG | Anatrace | Cat # NG310 | |
| MotionCor2 | (Zheng et al. ، 2017) | https://emcore.ucsf.edu/ucsf-software | |
| NanoCab | Thermo Fisher Scientific | Cat # 1121822 | |
| PBS | Invitrogen | Cat # 14190-144 | |
| pcDNA3.1-HA-FLAG-S1PRs | GenScript | N / A | |
| pFastBac1-G &alpha ؛ i | GenScript | N / A | |
| pFastBac1-HA-FLAG-T4L-S1PRs-His10 | GenScript | N / A | |
| pFastBacdual-G & beta; 1 & جاما; 2 | GenScript | N / A | |
| PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit | Invitrogen | Cat # K210003 | لتحضير البلازميدات و P0 Baculovirus |
| Q5 مجموعة الطفرات الموجهة في الموقع | NEB | Cat # E0554S | لتحضير البلازميدات |
| Quantifoil | Quantifoil | Cat # 251448 | |
| RELION-3.1 | (Zivanov et al. ، 2018) | https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/relion | |
| S1PRs cDNA | addgene | N / A | |
| scFv16 | Invitrogen | Cat # 703976 | |
| Sf9 | Expression Systems | N / A | |
| Siponimod | Selleck | Cat # S7179 | |
| كولات الصوديوم | Sigma-Aldrich | Cat # C1254 | |
| Synergy H1 قارئ الصفيحة الدقيقة | BIO-TEK | N / A | |
| الحمض النووي الاصطناعي T4L (التسلسل) | N / A | N / A | Aacatcttcgagatgctgcgcatcgacgaagg cctgcgtctcaagatttacaagaataccgaagg ttattacacgattggcatcggacctcctgaca aagagcccatcactcaacaccaca actggacaaagccattggtccaacaccaacac ggtgtcattacaaaaaggacgaggcggcggagaaacaac tcttcaaccaagatgtagatgcgggtccccgtgg catcctgcgtaatgccaagttgaagcccgtgt gatcaacatggttccaaatgggtgagaccgg agtggctggtttttacgaactccctgcggcatgctcc agcagaagcgctgggacggggccagtga atttggctaaatctcgctggtacaatcagacacc taaccgtgcccagcgtcatcactacctcg tactggaacttggggcttac |
| TCEP | ثيرمو فيشر العلمي | القط # 77720 | |
| التتراسيكلين | Solarbio | Cat # T8180 | |
| Vitrobot Mark IV | ثيرمو فيشر Scientific | N / A |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.