הצלבה קינטית וניתוח של cDNA היא שיטה המאפשרת לחקור את הדינמיקה של אינטראקציות חלבון-RNA בתאים חיים ברזולוציה טמפורלית גבוהה. כאן מתואר בפירוט הפרוטוקול, כולל גידול תאי שמרים, הצלבת UV, קציר, טיהור חלבונים ושלבי הכנת ספריית הריצוף של הדור הבא.
מאמר שיטה
הצלבה קינטית וניתוח של cDNA היא שיטה המאפשרת לחקור את הדינמיקה של אינטראקציות חלבון-RNA בתאים חיים ברזולוציה טמפורלית גבוהה. כאן מתואר בפירוט הפרוטוקול, כולל גידול תאי שמרים, הצלבת UV, קציר, טיהור חלבונים ושלבי הכנת ספריית הריצוף של הדור הבא.
האינטראקציה בין חלבונים קושרי RNA (RBPs) לבין מצעי הרנ"א שלהם מפגינה נזילות ומורכבות. במהלך חייו, רנ"א יחיד יכול להיות קשור על ידי RBPs רבים ושונים אשר יווסתו את ייצורו, יציבותו, פעילותו והתפרקותו. לכן, נעשה הרבה כדי להבין את הדינמיקה הקיימת בין שני סוגי מולקולות אלה. פריצת דרך חשובה במיוחד הגיעה עם הופעתו של 'c ross-linking and immunoprecipitation' (CLIP). טכניקה זו אפשרה חקירה קפדנית של אילו רנ"א קשורים ל-RBP מסוים. בקיצור, החלבון המעניין מקושר UV למצעי הרנ"א שלו in vivo, מטוהרים בתנאים מחמירים ביותר, ואז הרנ"א המוצלבים באופן קוולנטי לחלבון מומרים לספריות cDNA ומרוצפים. מאז תפיסתו, טכניקות נגזרות רבות פותחו על מנת להפוך את CLIP מקובל לתחומי לימוד מסוימים. עם זאת, קישור צולב באמצעות אור אולטרה סגול ידוע לשמצה לא יעיל. התוצאה היא זמני חשיפה ארוכים יותר שהופכים את המחקר הזמני של אינטראקציות RBP-RNA לבלתי אפשרי. כדי להתגבר על בעיה זו, תכננו ובנינו לאחרונה מכשירי הקרנת UV וקצירת תאים משופרים בהרבה. באמצעות כלים חדשים אלה, פיתחנו פרוטוקול לניתוח בזמן של אינטראקציות RBP-RNA בתאים חיים ברזולוציה טמפורלית גבוהה: Kinetic CRoss-linking ו-Analysis of cDNAs (χCRAC). לאחרונה השתמשנו בטכניקה זו כדי לחקור את התפקיד של שמרים RBPs בהסתגלות לעקה תזונתית. כתב יד זה מספק סקירה מפורטת של שיטת χCRAC ומציג תוצאות אחרונות שהתקבלו עם Nrd1 RBP.
רנ"א מסתמכים לעתים קרובות על RBPs כדי להפעיל את תפקידם, מה שהוביל להתעניינות רבה בהבנת הדינמיקה בין מולקולות אלה. RBPs רבים זוהו במגוון רחב של אורגניזמים. עם זאת, זה תמיד היה ידוע לשמצה קשה לחקור אינטראקציות RBP-RNA in vivo. פריצת דרך משמעותית בחקר אינטראקציות כאלה הגיעה עם הופעתו של CLIP1. שיטה זו משתמשת בקרינה אולטרה סגולה (UV, 254 ננומטר) כדי לגרום לקשרים קוולנטיים בין RBPs לבין RNA הקשורים ישירות שלהם (כלומר, קישור צולב למרחק אפס). לאחר מכן, RBP של עניין הוא immunopurified בתנאים מחמירים כדי להבטיח כי רק RNAs crosslinked קוולנטית חלבונים מזוהים. רנ"א קשור מתעכל חלקית עם RNases ולאחר מכן מומר לספריות cDNA לצורך ריצוף. חומרת הטיהור הגבוהה חשובה מכיוון שהיא מגדילה מאוד את הספציפיות של התאוששות חלבון ו- RNA, אשר משופרת עוד יותר באמצעות טיהור SDS-PAGE של קומפלקס ריבונוקלאו פרוטאין צולב (RNP). CLIP ושיטות קשורות מספקות גם תובנה ברזולוציית הנוקלאוטידים לאתר קשירת החלבון, מכיוון שבמהלך הכנת ספריית הריצוף, חומצות אמינו המקושרות לרנ"א לעיתים קרובות מסיימות את השעתוק ההפוך או גורמות לאנזים להציג מוטציות באתר זה 1,2,3.
מאז הצגתו, פרוטוקול CLIP המקורי הפיק מגוון מדהים של מתודולוגיות נגזרות. פריצת דרך חשובה במיוחד הגיעה עם פיתוח HITS-CLIP (או CLIP-seq), הממזג רצף בתפוקה גבוהה עם גישת CLIP3. זה אומץ מאז על ידי כל המתודולוגיות מבוססות CLIP. iCLIP הציגה שיפורים בטכניקות חיתוך וקשירת מתאמים בתיווך RNase המאפשרים מיפוי מדויק יותר של אתרי הקישור של RBP4. PAR-CLIP שילב תיוג 4thio-uridine/uracil עם cross-linking ב-365 ננומטר, מה שמאפשר למפות אתרי קישור צולב על ידי ניתוח תחליפי T-C5. CRAC, urea-iCLIP, dCLIP ו-uvCLAP הציגו תנאי דנטורינג ושלבי טיהור זיקה כפולה המפחיתים עוד יותר את קשירת הרקע לשרף הזיקה ומגדילים עוד יותר את הספציפיות של לכידת חלבונים 2,6,7,8,9. בנוסף, CRAC, uvCLAP ו-dCLIP הציגו תיוג RBP של עניין עם תג זיקה, ובכך התגברו על הצורך לייצר נוגדנים ספציפיים.
מספר אופטימיזציות נעשו גם כדי לזרז את מתודולוגיית CLIP. פרוטוקול CLIP המקורי השתמש בתיוג רדיו של הרנ"א שנלכד על מנת להמחיש את קומפלקסי RBP-RNA לאחר SDS-PAGE. עם זאת, השימוש ברדיואקטיביות יכול להיות בעייתי עבור מעבדות שאינן ערוכות לעבודה כזו. irCLIP משלב מתאם מצומד פלואורופור המאפשר הדמיה באמצעות דימות אינפרא אדום10 ו-sCLIP משתמש בביוטינילציה של רנ"א שנלכד על מנת להמחיש אותם באמצעות HRP11 מצומד סטרפטווידין. יתר על כן, eCLIP מוותר לחלוטין על תיוג RNA; במקום זאת, החלבון נכרת אך ורק על סמך גודלו הידוע12. טיהור מבוסס סטרפטווידין שימש גם להאצת תהליך הכנת הספרייה ב- FAST-iCLIP, שם מתאם 3' ביוטינילציה קשור לרנ"א ומשמש כדי לאפשר טיהור לאחר שעתוק לאחור ומעגליזציה13. שיפורים נוספים בפרוטוקול iCLIP גם הגדילו מאוד את המורכבות של הספריות4.
לבסוף, CLIP שונה כדי לאפשר לכידה של RBPs מתת-תאים שונים 14,15, כדי להמחיש RNA משועתק חדש באמצעות השראה פועמת של ריבונוקלאוזידים פוטואקטיביים 5,16,17, כדי ללכוד RNA מתילציה18,19,20, כדי לבחון אינטראקציות RNA-RNA 21,22, ולמפות 3' קצוות 23,24.
למרות התרומות הגדולות של טכניקות מבוססות קליפ בסיוע להבנתנו את האינטראקציות בין RBPs ורנ"א, היא הוגבלה על ידי חוסר היעילות של קישור צולב UV. למרות שתאי תרבית הגדלים בשכבה חד-שכבתית הם בדרך כלל קלים יחסית להצלבה, זה מאתגר יותר באופן משמעותי ברקמות או בתאים בתמיסה. רקמות יכולות לדרוש סבבים מרובים של חשיפה לקרינת UV על מנת לחדור לשכבות התאים הנדרשות, בעוד שתאים מיקרוביאליים גדלים לעתים קרובות במדיומים עשירים המכילים תרכובות ארומטיות סופגות UV25. ואכן, זמני הקרנת UV של עד 30 דקות שימשו ליצירת קישור צולב מספיק בין RBPs לבין RNA קשור שלהם עבור דגימות כאלה26,27,28. חשיפה ממושכת זו לקרינת UV גורמת לתגובות לחץ בתוך התא, כגון נזק לדנ"א המושרה על ידי UV, אשר יכול לזהם את הנתונים הסופיים ביישומים מסוימים.
רוב מחקרי CLIP התמקדו ביצירת "תצלומי בזק" בודדים של אינטראקציות חלבון-רנ"א ספציפיות בתא. עם זאת, אינטראקציות חלבון-רנ"א הן דינמיות מטבען, במיוחד כאשר תאים נתונים לשינויים בסביבתם. זה יכול לכלול ירידה פתאומית בזמינות של חומרים מזינים חיוניים או שינויים מהירים בטמפרטורה. לכן, כדי להבין באמת את תפקידו של RBP במהלך מתח, עדיף לבצע ניתוחים שנפתרו בזמן מכיוון שהם יכולים ללכוד את הספקטרום המלא של מטרות RBP במהלך הלחץ ולקבוע באיזה שלב של תגובת הלחץ RBP שנבחר פעיל. בפרט, מחקרים בשמרים הראו כי הדקות הראשונות של הסתגלות הן קריטיות לחלוטין להישרדות וזמן מחצית החיים של RNA בחיידקים יכול לנוע בין דקות לשניות 29,30,31,32,33. לכן, ניתוחים כאלה שנפתרו בזמן צריכים להתבצע באופן אידיאלי ברזולוציה זמנית גבוהה. עם זאת, זמני ההצלבה הארוכים הופכים את המחקר של תגובות אדפטיביות בשלב מוקדם למאתגר במיוחד.
כדי להתגבר על בעיות אלה, פיתחנו לאחרונה שיטה משופרת המסוגלת להצליב ולקצור תאים בטווחי זמן של דקה. שיטת χCRAC שלנו מאפשרת מדידה כמותית של שינויים דינמיים באינטראקציות RBP-RNA ברזולוציה שלא נראתה בעבר. קריטי לשיטה זו היה פיתוח של מכשיר קרינת UVחדשני 32 אשר מפחית את זמן הקישור הצולב, הנדרש בשמרים ובחיידקים בתמיסה בערך פי 10, ולמעשה מקפיא אינטראקציות RBP-RNA באופן מיידי. בנוסף, על מנת לקצור במהירות את התאים לאחר קרינת UV, פיתחנו מכשיר סינון ואקום שיכול לקצור שמרים הגדלים באופן אקספוננציאלי בתרבית של 0.5 ליטר בסביבות 30 s32. חידושים טכנולוגיים אלה מאפשרים ללמוד את הדינמיקה של RBP-RNA ברזולוציה דקה. בנוסף, הצגנו מספר אופטימיזציות לפרוטוקול CRACהמקורי 2 על מנת להגביר את המעשיות שלו.
באמצעות χCRAC, חקרנו לאחרונה את המטרה של RBP גרעיני שמרים, Nab3, בתגובה למחסור בגלוקוז. ב Saccharomyces cerevisiae, Nab3 יכול ליצור קומפלקס עם Nrd1, RBP, ואת RNA helicase Sen1 כדי ליצור קומפלקס NNS. NNS נקשר ל-RNA פולימראז ולתעתיק המתהווה יכול לגרום לסיום שעתוק34. קומפלקס זה מעורב בעיקר בהסרת תעתיקי RNA מוצפנים שאינם מקודדים, אך הוכח גם כמווסת ביטוי של גנים מקודדי חלבונים. המחקר הראה מיקוד דיפרנציאלי של Nab3 לתמלילים ללא קידוד וקידוד לאחר דקה בלבד של לחץ32. הראינו כי סיום שעתוק משותף על ידי Nab3 גורם לביטוי חולף מאוד, דמוי דופק, של גנים רטרוטרנספוזון, אשר היה קשה לזהות באמצעות גישות מסורתיות מבוססות CLIP. בנוסף, זמני הקרנת UV הקצרים בקרוס-לינקר UV שלנו גם הגדילו באופן משמעותי את ההתאוששות של RNA קצר מועד שאינו מקודד32. χCRAC יהיה ככל הנראה כלי מכריע בהבהרת לא רק האופן שבו RBPs מעצבים את התגובה ללחץ בטווחי זמן מיידיים, אלא גם את תפקידיהם המשתנים במהלך כל מחזור החיים של תגובה. כתב יד זה מספק סקירה מפורטת של כל השלבים בפרוטוקול χCRAC. לשם המחשה, השיטה שימשה לחקר חלבון השמרים Nrd1, המעורב בסיומת שעתוק ודעיכת RNA35,36, ואת מטרת ה-RNA שלו בתגובה למחסור בגלוקוז על פני מספר רב של נקודות זמן. לבסוף, אנו גם מראים כי יחידת הקרנת UV שלנו יכולה להצליב במהירות RBPs ל- RNA בתאי HeLa, מה שמאפשר גם לבצע ניתוחים ברזולוציה גבוהה בזמן בתאים דבקים.
| TN150 |
| 50 מ"מ טריס pH 7.8 |
| 150 mM NaCl |
| 0.1% NP-40 |
| 1X מעכב פרוטאז |
| TN1000 |
| 50 מ"מ טריס pH 7.8 |
| 1M NaCl |
| 0.1% NP-40 |
| NP-PNK |
| 50 מ"מ Tris-HCl pH 7.8 |
| 10 מ"מ מ"ג Cl2 |
| 0.1% NP-40 |
| 5 מ"מ בטא-מרקפטואתנול |
| 5 x PNK |
| 250 מ"מ Tris-HCl pH 7.8 |
| 50 מ"מ MgCl2 |
| 50 מ"מ בטא-מרקפטואתנול |
| WB I |
| 50 מ"מ Tris-HCl pH 7.8 |
| 300 מ"מ NaCl |
| 10 מ"מ אימידזול |
| 6M guanidine-HCl |
| 0.1% NP-40 |
| 5 מ"מ בטא-מרקפטואתנול |
| WB II |
| 50 מ"מ Tris-HCl pH 7.8 |
| 50 מ"מ NaCl |
| 10 מ"מ אימידזול |
| 0.1% NP-40 |
| 5 מ"מ בטא-מרקפטואתנול |
| חיץ אלוציה |
| 50 מ"מ טריס pH 7.8 |
| 50 מ"מ NaCl |
| 250 מ"מ אימידזול |
| 0.1% NP-40 |
| 5 מ"מ בטא-מרקפטואתנול |
| חיץ פרוטאז K |
| 50 מ"מ טריס |
| 0.1% NP-40 |
| 5 מ"מ β-מרקפטואתנול |
| 1% SDS |
| 5 מ"מ EDTA |
| 50 מ"מ NaCl2 |
| חיץ ליזה של יונקים |
| 50 מ"מ Tris-HCl pH 8 |
| 100 mM NaCl |
| 0.5% לעומת טריטון X-100 |
| 0.25% עם Na-deoxycholate |
| 0.1% עם SDS |
| 5 מ"מ EDTA |
| 1 mM DTT (נוסף טרי) |
| 1X מעכב פרוטאז |
טבלה 1: המאגרים הדרושים עבור χCRAC והרכביהם.
1. קרינת UV צולבת וייצור ליזט
2. לכידת RBP
3. שטיפת החרוזים ומחשוף TEV של התגים
4. טיפול פוספטאז אלקליין על חרוז
| רכיב | 1x | פי 7.5 |
| 5 x מאגר PNK | 12 | 90 |
| אלקליין פוספטאז | 4 | 30 |
| מעכב RNase | 2 | 15 |
| ח2O | 42 | 315 |
| נפח סופי | 60 מיקרוליטר | 450 מיקרוליטר |
טבלה 2: תערובת תגובת פוספטאז אלקליין.
5. קשירת חרוזים של מקשר App-PE לקצה 3' של ה-RNA
| רכיב | 1x | פי 7.5 |
| 5 x מאגר PNK | 12 | 90 |
| מתאם App-PE (100 מיקרומטר) | 0.6 | 4.5 |
| T4 RNA ליגאז 2 K227Q קטוע | 3 | 22.5 |
| מעכב RNase | 1.5 | 11.25 |
| 50% PEG 8000 | 12 | 90 |
| ח2O | 30.9 | 231.75 |
| נפח סופי | 60 מיקרוליטר | 450 מיקרוליטר |
טבלה 3: תערובת תגובת קשירת קישור App-PE.
| שם אוליגונוקלאוטיד | רצף (5'-3') | |||
| L5Aa | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrNrNrNrUrArArGrCrN-OH | |||
| L5Ab | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrCrUrUrNrNrArUrUrUrArGrCrN-OH | |||
| L5Ac | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrCrGrUrUrCrUrCrUrUrNrNrNrGrCrCrCrCrN-OH | |||
| L5Ad | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrCrUrUrNrNrNrCrCrCrUrUrUrArGrCrN-OH | |||
| L5Ba | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrUrCrUrUrCrUrNrNrArArGrArGrCrN-OH | |||
| L5Bb | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrArUrUrCrUrUrNrNrNrUrUrGrGrN-OH | |||
| L5Bc | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrCrUrUrCrUrNrNrCrArCrCrUrUrGrCrN-OH | |||
| L5Bd | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrGrUrCrUrUrNrNrUrCrUrCrUrUrCrUrGrCrN-OH | |||
| L5Ca | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrCrGrArUrUrCrUrUrCrUrNrNrCrUrUrArGrCrN-OH | |||
| L5Cb | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrGrUrUrCrUrUrCrUrNrNrUrGrGrN-OH | |||
| L5Cc | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrArUrUrCrUrUrNrNrArCrCrCrCrArGrCrN-OH | |||
| L5Cd | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrUrCrUrUrNrNrGrArCrUrArGrCrN-OH | |||
| L5Da | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrCrUrCrUrUrNrNrNrCrGrUrGrUrUrN-OH | |||
| L5Db | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrGrUrCrUrUrNrNrGrCrArCrUrArN-OH | |||
| L5Dc | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrCrUrUrNrNrUrUrUrGrGrGrGrCrN-OH | |||
| L5Dd | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrUrNrNrArArCrArCrCrGrN-OH | |||
| L5Ea | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrCrUrCrUrNrNrCrArCrCrUrUrN-OH | |||
| L5Eb | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrCrArUrCrUrUrNrNrNrUrGrGrGrArCrArN-OH | |||
| L5Ec | invddT-ACACrGrArCrUrUrUrCrUrCrUrUrNrNrUrUrUrUrCrCrCrN-OH | |||
| L5Ed | invddT-ACACrGrArCrUrUrCrUrCrUrUrNrNrNrArCrArGrUrGrN-OH | |||
| App_PE | App-NAGATCGGAAGAGCACACGTCTG-ddC | |||
טבלה 4: רצפי מתאמי הדנ"א והרנ"א הדרושים לקשירה בקצוות 5' ו-3' של רנ"א שנלכד. אלה טוהרו באמצעות HPLC ללא RNase.
6. זרחן חרוזים של 5' קצוות הרנ"א
| רכיב | 1x | פי 7.5 |
| 5 x מאגר PNK | 16 | 120 |
| 32P-ɣATP (10 μCi/μL) | 3 | 22.5 |
| T4 PNK | 3 | 22.5 |
| ח2O | 58 | 435 |
| נפח סופי | 80 מיקרוליטר | 600 מיקרוליטר |
טבלה 5: תערובת תגובת זרחון.
7. קשירת חרוזים של מקשר 5'
הערה: מקשרי 5' מכילים ברקוד RNA המשמש לזיהוי כל דגימה לאחר ריצוף. לכן, זה בהחלט חיוני לציין איזה מקשר משמש עבור איזה מדגם.
| רכיב | 1x | פי 7.5 |
| 5 x מאגר PNK | 16 | 120 |
| ATP (10 מ"מ) | 8 | 60 |
| מעכב RNase | 2 | 15 |
| T4 RNA ליגאז | 4 | 30 |
| ח2O | 48 | 360 |
| נפח סופי | 78 מיקרוליטר | 585 מיקרוליטר |
טבלה 6: תערובת תגובת קשירת מקשר 5 אינץ'.
8. Elution, SDS-PAGE ומיצוי RNA
9. תמלול הפוך
| שם אוליגונוקלאוטיד | רצף (5'-3') | |||
| P5 קדימה | AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT | |||
| BC1 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGTGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT | |||
| BC3 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGCCTAAGTGACTGGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| BC4 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTGGTCAGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT | |||
| BC5 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCACTGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| BC7 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCAGATCGTGACTGGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| BC8 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTAGCTTGACTGGAGTTCAGACGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| BC9 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGATCAGGTGACTGGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| BC10 | CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATATCACGGTGACTGGAGTTCAGACGTGCTCTTCCGATCTCT | |||
| PE_reverse | CAGACGTGTGCTCTTCCGATCT | |||
טבלה 7: פריימרים PCR (כולל רצפי ברקוד) ופריימר תמלול הפוך.
10. תגובת qPCR
| רכיב | 1x |
| 2x תערובת מופת של תגובת qPCR | 5 |
| פריימר P5 0.1 מיקרומטר (קדימה) | 0.8 |
| פריימר 0.1 מיקרומטר BC (הפוך) | 0.8 |
| cDNA (או מים כבקרה שלילית) | 1 |
| ח2O | 2.4 |
| נפח סופי | 10 מיקרוליטר |
טבלה 8: תערובת תגובת qPCR.
11. תגובת PCR ומיצוי ג'ל
| רכיב | 1x |
| 10 x חיץ פולימראז להגהה | 5 |
| פריימר P5 בגודל 10 מיקרומטר (קדימה) | 1 |
| פריימר 10 מיקרומטר BC (הפוך) | 1 |
| 5 mM dNTPs | 2.5 |
| הוכחת קריאת אנזים פולימראז | 1 |
| cDNA | 5 |
| ח2O | 34.5 |
| נפח סופי | 50 מיקרוליטר |
טבלה 9: תערובת תגובת PCR.
כדי להדגים את יעילותה של שיטת χCRAC, בוצע ניסוי בזמן עם זני שמרים המבטאים חלבון Nrd1 המתויג על ידי HTP. ייצוג סכמטי מפורט המתאר כיצד השיטה פועלת מוצג באיור 1. כמו Nab3, Nrd1 מעורב בדעיכת RNA גרעיני של מגוון תעתיקי RNA37. עבודה קודמת ממעבדת קורדן הצביעה על כך שקישור Nrd1 למטרות הרנ"א שלו משתנה באופן משמעותי כאשר תאים נתונים לרעב גלוקוז28,38. לפיכך, תאים שגדלו באופן אקספוננציאלי בתווך המכיל גלוקוז (SD-TRP) הועברו לאותו תווך ללא גלוקוז (S-TRP) לאורך מסלול זמן כדי לעקוב אחר שינויים דינמיים באינטראקציות Nrd1-RNA. הדגימות נלקחו והוצלבו בתא Vari-X-linker (איור 3A) לפני המשמרת ולאחר מכן לאחר 1, 2, 4, 8, 14 ו-20 דקות. המדיום המשמש לצמיחת תאים היה חסר במכוון בטריפטופן כדי להפחית את ספיגת UV על ידי חומצת אמינו ארומטית זו. שימו לב שעדיף להשתמש במדיום סינתטי שעובר סינון מעוקר מכיוון שאוטוקלאבינג של המדיום יכול להוביל לקירמול של הסוכרים. פעולה זו מפחיתה את יעילות הקישור הצולב.
איור 4A מראה אוטורדיוגרף מייצג מניסוי χCRAC. שים לב שבדוגמה זו, הדגימות לא אוגדו יחד. במקום זאת, כל אחד מהם הופעל בנפרד על הג'ל. זה מומלץ לבדיקות ניסיוניות ראשוניות כדי להראות כי החלבון מצטלב ביעילות עם RNA בכל נקודות הזמן שנבדקו. אות חזק במיוחד נצפה במשקל המולקולרי הצפוי של ה-RBP, המייצג את החלבון הקשור לרנ"א קצר מאוד, רדיואקטיבי שאינו ניתן לריצוף. לכן, בודד אות המריחה מעל רצועה זו, שהוא החלבון המוצלב למקטעי רנ"א ארוכים יותר. השבר נחתך ממש מעל רצועת החלבונים בתוספת כ-30 kDa. איור 4B מראה אוטורדיוגרמה לאחר כריתה, כאשר החלבון מקושר לרנ"א קצר שנותר בג'ל והאות שנמרח בעבר נכרת כעת.
לאחר שעתוק לאחור, יש להגביר את ספריית cDNA באמצעות PCR. עם זאת, יש להימנע מהגברה מוגזמת של הספרייה מכיוון שזה יכול להציג הטיה לכיוון רצפים המוגברים באופן מועדף על ידי הפולימראז וליצור חפצי PCR. ספריות מוגברות יתר מכילות גם מספר רב של רצפים כפולים שמבזבזים קריאות על הרצף. על מנת לחשב את המספר האידיאלי של מחזורי PCR להגברה של הספרייה הסופית, Aliquot של cDNA הוגבר באמצעות qPCR באמצעות אוליגונוקלאוטידים P5 ו- BC. המחזור הראשון שבו הגיעה הספרייה לשיא הפלואורסצנטיות נבחר כספירת מחזורי PCR. איור 4C נותן דוגמה של qPCR מספריית cDNA טיפוסית, שהניבה ספירת מחזור שיא של 16. ערך זה שימש לאחר מכן עבור χCRAC PCR הסופי. על מנת לעבד את הנתונים הרצפים, השתמשנו בתוכנה שפותחה בעבר במעבדה שלנו (pyCRAC) ובצנרת המתאימה לניתוח נתוני CRAC קינטיים (Nues et al., 2017; https://git.ecdf.ed.ac.uk/sgrannem/pycrac, https://bitbucket.org/sgrann/kinetic_crac_pipeline/src/default/). כלי תוכנת קוד פתוח אלה מאפשרים דה-ריבוב וחיתוך של הנתונים, הסרת כפילויות PCR, זיהוי שיאים מובהקים סטטיסטית, קריאות אשכולות לרצפים רציפים וזיהוי מוטיבים מחייבים39. פרטים נוספים על אופן הפעולה של כלים אלה נמצאים בדפי האינטרנט שלהם.
התחלנו גם לפתח פרוטוקול χCRAC עבור תאי יונקים. רוב קווי התאים של יונקים גדלים כחד-שכבתיים, והמגש בקרוסלינקר שלנו עם השקית החדירה UV אינו מתאים לניסויים בתאים דבקים. כדי להתגבר על הבעיה הזו, פיתחנו שלב שבו משתמשים יכולים להקרין קרינת על-סגול של 1-2 צלחות פטרי (קוטר של 150 מ"מ ועומק של 25 מ"מ) עם תאים דבקים (איור 3B). כבדיקה ראשונה, נמדדה יעילות הקרוס-לינקר עבור תאי יונקים באמצעות הצלבה ולכידה של GFP-RBM7 המתויג ביציבות באמצעות נוגדנים נגד GFP וטיהור מסורתי מבוסס CLIP. כפי שניתן לראות באיור 5A, הקרוס-לינקר הצליח לשחזר קומפלקסים של חלבון-רנ"א מתאי יונקים שגדלו כחד-שכבה באמצעות קרינת UV של 254 ננומטר ביעילות דומה למכשיר קרינת UV הנמצא בשימוש נרחב. עם זאת, כלי פלסטיק סטנדרטיים של תרביות תאים המשמשים בדרך כלל לניסויי קישור צולב UV הם בלתי חדירים ל- UV של 254 ננומטר. לכן, בקרוס-לינקר שלנו התאים יקבלו רק קרינה מהגדה העליונה של מנורות UV. כדי להתגבר על כך, פיתחנו צלחת קוורץ פטרי חדירה UV לצמיחת תאים וקישור צולב. השימוש בכלי תרבית הקוורץ הראה התאוששות חזקה של קומפלקסים חלבוניים-רנ"א עם 2 שניות בלבד של קרינת UV (איור 5B). בשילוב עם שיטות לכידת RBP עבור תאי יונקים כגון טכנולוגיות CLIP, זמני קישור צולבים קצרים אלה ניתנים להתאמה עם מסלולי זמן לשחזור פרופילים קושרי RNA מרחביים-זמניים של RBPs בתגובה לעקות גנוטוקסיות או דלדול מהיר של גורמי חלבון, או במקביל לסנכרון שעתוק או מחזור התא.
איור 6 מציג מספר דוגמאות של נתוני Nrd1 המעובדים על-ידי צינור χCRAC. איור זה הוכן באמצעות קבצי הבדגרף שנוצרו על ידי הצינור וחבילת Python GenomeBrowser (https://pypi.org/project/GenomeBrowser/1.6.3/), שעיצבנו כדי לפשט את יצירת תמונות דפדפן גנום באיכות פרסום של הנתונים. המלבנים האפורים מייצגים אזורים גנומיים שביטאו רנ"א לא מקודד, כגון תעתיק לא יציב מוצפן (CUTs), תעתיק יציב לא מאופיין (SUTs)40 ותעתיקים לא יציבים רגישים ל-Xrn1 (XUTs)41. הנתונים באיור 6 מראים ש-Nrd1 נקשר לרבים מתעתיקי הרנ"א הלא-מקודדים האלה, מה שעולה בקנה אחד עם הרעיון שחלבון זה מעורב בפירוק של סוג זה של תעתיקים42. איור 6A מראה אזור של ~15 קילו-בתים בכרומוזום IV. כאן חלה עלייה משמעותית בקשירה של Nrd1 לתעתיקים המקודדים את מובילי הגלוקוז בעלי הזיקה הגבוהה HXT6 ו- HXT7, שניהם מווסתים במהלך רעב גלוקוז. סביר להניח כי סיום שעתוק על ידי קומפלקס NNS עשוי להשפיע על קינטיקה אינדוקציה של גנים אלה במהלך רעב גלוקוז. איור 6B מראה דוגמה של קישור צולב Nrd1 לתמלול Imd3, אשר ידוע כי הוא מוסדר על-ידי Nab343. במקרה זה הנתונים הראו ירידה משמעותית בקשירה לרעב גלוקוז. עבודות קודמות הראו ירידה בקשירה של Nab3 לתמלול Tye7 במהלך הרעבת גלוקוז44. בהתאם לתצפית זו, נתוני χCRAC מצביעים על כך שהקישור של Nrd1 פחת במהלך הרעבת גלוקוז והקישור הצולבות של Nrd1 ל-Tye7 היה הנמוך ביותר לאחר 8 דקות של לחץ (איור 4C). עם זאת, נראה כי השפעה זו הייתה חולפת בלבד, מכיוון שלאחר 14 דקות של רעב גלוקוז, קשירת Nrd1 חזרה לרמות ההתחלה.

איור 1: ייצוג סכמטי של פרוטוקול χCRAC. זנים מתויגים גודלו עד לצפיפות הרצויה. RBP מציין חלבון קושר RNA. לאחר מכן, נלקחה דגימת ייחוס והוצלבה עם אור UV 254 ננומטר. התאים הנותרים נקצרו על ידי סינון ולאחר מכן הועברו במהירות למדיום מעורר הלחץ. עבור ניסוי χCRAC המתואר כאן, דגימות נלקחו והצולבו 1, 2, 4, 8, 14 ו -20 דקות לאחר המשמרת (1). לאחר מכן ה-RBP של העניין טוהר באמצעות טיהור זיקה דו-שלבי מחמיר ביותר (2). לאחר מכן, הרנ"א הצולבות שנלכדו עוכל חלקית באמצעות RNases, סומנו ברדיו בקצה ה-5' ומתאמים נקשרו אליהם (3). מתאמי 5' הכילו רצפי ברקוד ייחודיים "בתוך קריאה", כך שניתן היה להפריד את הדגימות הבודדות באופן ביואינפורמטי לאחר ריצוף. קומפלקסי RBP-RNA הוצאו, אוגמו והואצו יחד (4), נפתרו על ידי SDS-PAGE והודמיינו באמצעות אוטורדיוגרפיה (5). לאחר מכן, פרוסת ג'ל בודדת המכילה את האות הרדיואקטיבי ממש מעל הרצועה הראשית, מאוירת עם קופסה אדומה מקווקו בתמונת האוטורדיוגרפיה, נחתכה מהג'ל (5). פרוסות הג'ל טופלו בפרוטאז K והרנ"א חולץ לאחר מכן (6), הומר ל- cDNA והוגבר באמצעות PCR (7). צעד ה-PCR הכניס ברקודים נוספים (בלוק צהוב שהוצג על ידי אוליגו P7) כך שניתן היה להכפיל ספריות רבות לנתיב אחד. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: קישור צולב וסינון ואקום. (A) הקרוס-לינקר. מתלה התא מוזג לתוך משפך הממוקם בפינה הימנית העליונה של המכונה (ראו גם איור 3A לתקריב) ומוחזק בשקית שקופה UV הממוקמת במגש האמצעי. שקית זו מוקפת בשני תריסים שנשארים סגורים עד שהמשתמש מורה למכונה להתחיל את שלב ההקרנה. התאים מוקרנים באור UV מהמגשים שמעל ומתחת. המכונה מגיעה עם מנורות UV 254 ו 365 ננומטר, כאשר האחרונה ישימה לניסויי PAR-CLIP. המכשיר מופעל באמצעות לוח מסך מגע הממוקם בפינה השמאלית העליונה המאפשר לשלוט במינון UV או בזמן החשיפה. (B) לאחר קישור צולב, התאים מנוקזים מהצד השמאלי של המכונה. מתלי התאים מוחזרים באמצעות ואקום ומנוקזים לבקבוק זכוכית, שם ניתן לשפוך אותם לאחר מכן למכשיר סינון ואקום לקציר. (C) מכשירי סינון ואקום. אלה נפתחים ונסגרים באמצעות קליפ ומוכנס מסנן ביניהם. ארבעה מכשירי סינון שימשו במקביל לסדרות זמן קצרות מאוד כדי לא לאבד זמן כתוצאה משינוי פילטרים. (D) לאחר הסינון, נוקז חומר התקשורת לצלוחיות לסילוק לאחר מכן. מתחת להתקני סינון הוואקום הותקנו שסתומים כדי לשמור על הוואקום במערכת בעת הסרת המסנן. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: קישור צולב בין תאים מרחפים לעומת תאים דבקים. (A) הקרוס-לינקר עם תא Vari-X-linker לתאי תרחיף. תרבית התאים נשפכת לתוך כניסת הדגימה (משפך) הממוקם בפינה השמאלית העליונה של המגש. (B) מגש שיכול להכיל צלחות פטרי מפלסטיק או קוורץ לצורך קישור צולב בין תאים דבקים או נפחים קטנים של תאי תרחיף. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4: הכנת הספרייה. (A) דוגמה לאוטורדיוגרמה מניסוי Nrd1-HTP χCRAC. האות החזק והמרוכז מייצג את החלבון המוצלב לרנ"א קצר מאוד, ואילו הכתם לעיל מייצג את החלבון המקושר לרנ"א באורך מספיק לריצוף. (B) הכתם נכרת כפי שמוצג באוטורדיוגרמה שנלקחה לאחר כריתת ג'ל. (C) qPCR מייצג מספריית cDNA χCRAC. בדוגמה זו, הגברה מקסימלית של cDNA הושגה ב -16 מחזורים. לפיכך, 16 מחזורים שימשו להגברה הסופית. סרגל השגיאה מייצג את סטיית התקן של שלושה עותקים משוכפלים טכניים של qPCR. (D) דוגמה של זרחן מספריית cDNA על ג'ל TBE של 6%. (E) ניתוח אורך ואיכות cDNA מאלקטרופורזה נימית מבוססת שבב. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5: ניסוי iCLIP לבדיקת High RNase לבדיקת קרוסלינקינג בתאי יונקים. מוצגים אוטורדיוגרמות מניסויי GFP-RBM7 iCLIP אשר בדקו את יעילות התאוששות RNP על פני אנרגיות צולבות שונות. משקעים חיסוניים בוצעו באמצעות נוגדנים נגד GFP המוצמדים לחרוזים מגנטיים על תאים צולבים אשר ביטאו ביציבות GFP-RBM7. Immunoprecipitates הודגרו עם ריכוזים גבוהים של RNase I על מנת לחתוך RNA הקשורים לאורכים קצרים ואחידים. RNPs הודגמו על ידי תיוג 32P ו- SDS-PAGE ונדדו כפס מוגדר, קרוב לנדידה של חלבון שאינו מקושר. כימות מציין את התוצאות של ניתוחים דנסיטומטריים של אות RBM7-RNA רדיואקטיבי מנורמל לאות הכתם המערבי נגד GFP. (A) מסלול זמן קרוס-לינקינג של קרוס-לינקר UVP הנפוץ לעומת קרוס-לינקר שלנו (Vari-X-linker; VxL). (B) מסלול זמן של קרוס-לינקר שלנו על כלי תרבות קוורץ (משמאל) ופלסטיק (מימין). אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6: תרשימי דפדפן גנום לדוגמה המראים את כוחו של χCRAC להראות קשירה זמנית דיפרנציאלית של Nrd1 למטרותיו. כל תיבה מציגה תרשימים עבור אזורים גנומיים בודדים. החצים מציינים על איזה גדיל מקודדים הגנים (חץ מצביע שמאלה = מינוס גדיל; חץ מצביע ימינה = גדיל פלוס). נקודות הזמן (דקות) מסומנות על ידי t0, t1, t2 וכו 'על צירי y של כל חלקת משנה. ספרות רומיות המציינות את הכרומוזומים ואת הקואורדינטות מוצגות. (A) עם חסך גלוקוז, Nrd1 קושר שני מובילי גלוקוז בעלי זיקה גבוהה, HXT6 ו-HXT7, אשר שניהם מווסתים במצב זה. (B) Nrd1 נצפה נקשר ל-Imd3, יעד שכבר אומת של Nab344, עם עוצמה מופחתת בעקבות רעב גלוקוז. (C) קשירת Nrd1 של Tye7 מציגה אופי דינמי וחולף, ופוחתת לאחר רעב גלוקוז למינימום לאחר 8 דקות של מתח. עם זאת, הקשירה חוזרת לאחר מכן לרמות הבסיס לאחר 14 דקות. הקריאות נורמלו ל"קריאות למיליון" (סל"ד; ציר y). תיבות אפורות מציינות אזורים המקודדים רנ"א שאינו מקודד. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של איור זה.
לשיטת χCRAC, בשילוב עם ההתקנים החדשים לקישור צולב וקצירת תאים, יש פוטנציאל גדול מכיוון שהיא ישימה למגוון רחב של אורגניזמים לדוגמה ולכן צריכה להיות בעלת עניין כללי בתחום הרנ"א. ישנם תחומים רבים בהם ניתן להשתמש ב-χCRAC. לדוגמה, השיטה יכולה לשמש למדידת ההרכבה ההיררכית של חלבונים לקומפלקסים מקרומולקולריים גדולים, כגון spliceosome ו- ribosome, אשר לעתים קרובות כרוך באינטראקציות דינמיות בין חלבונים ומולקולות RNA. כיום אנו גם משתמשים בו באופן שגרתי כדי לנטר אינטראקציות בין גורמי דעיכת רנ"א לבין הסובסטרטים שלהם כאשר תאים נתונים לסוגים שונים של עקה. זה מאפשר לנו לקבוע באיזה שלב של התגובה האדפטיבית הגורמים האלה הם הפעילים ביותר, לאילו מצעים הם נקשרים, ועד כמה דינמיים אינטראקציות אלה. נתונים כאלה אמורים לאפשר לחוקרים לקבוע את תרומתו היחסית של כל גורם להסתגלות לשינויים סביבתיים.
χCRAC משתמש בתגי טיהור זיקה כפולה (HTF או HTP) כדי לטהר את החלבון בתנאים מחמירים ביותר ודנטורציה. זה מבטיח שהרנ"א המקודש מועשר מאוד עבור רנ"א שהיו מקושרים באופן קוולנטי לחלבון המעניין. עם זאת, להסתמכות על תגי זיקה יש חסרונות. לדוגמה, התג עלול להפריע לתפקוד החלבון, מה שעלול לתת קריאה מעוותת של האינטראקטום קושר הרנ"א שלו. בנוסף, עבור חלק מאורגניזמי המודל לא תמיד ניתן להשתמש בתגיות מכיוון שהכלים הגנטיים לשילוב מקטעי דנ"א בגנום או להתמרת פלסמידים של ביטוי עדיין אינם זמינים. עם זאת, קל לשנות חלקים מסוימים של פרוטוקול χCRAC כדי להתאים אותו לפרוטוקולים מבוססי קליפ המסתמכים על נוגדנים לטיהור RBP. ואכן, מחקר זה הראה כי ניתן לשלב טיהורים מבוססי iCLIP עם crosslinker שלנו. אנו נמצאים כעת בתהליך של פיתוח פרוטוקולי CLIP לחקר הקשר הזמני של חלבונים קושרי RNA אנושיים עם תעתיקי RNA מתהווים.
בעת ביצוע χCRAC על חלבון חדש, החשיפה לקרינת UV חייבת להיות אופטימלית על מנת לגרום לקישור צולב מקסימלי. זה חשוב מכיוון שחשיפות UV גבוהות יכולות להפחית את התאוששות ה- RNA במהלך שלב הטיהור. תאים המבטאים RBP רקומביננטי נחשפו למנות UV שונות, 100 mJ/cm 2, 250 mJ/cm 2, 500 mJ/cm 2 ו-1 J/cm 2. לאחר מכן נלכדו ה-RNPs והרנ"א פוצל ותויג ברדיו. לאחר מכן, ה-RNPs נפתרו על ידי SDS-PAGE ונלקחה אוטורדיוגרמה על מנת להסיק איזו חשיפה נתנה את האות החזק ביותר (כלומר ההצלבה המקסימלית).
לאחר אופטימיזציה של תנאי הניסוי, מומלץ לבצע מספר ניסויי בקרה בעת ביצוע χCRAC. ראשית, ניתן להשתמש בדגימה מוקרנת UV ולא מתויגת כדי לפקח על קשירת הרקע לחרוזי הטיהור. שנית, כאשר מיישמים χCRAC במהלך ניסוי משמרת, סדרת זמן שנייה שבה התאים מוסטים חזרה לתווך המקורי מאפשרת לחקור אם סינון התאים עצמו גורם לשינויים ברמות הרנ"א או באינטראקציות חלבון-רנ"א.
כפי שהוזכר במבוא, מאמרים רבים שפורסמו לאחרונה מציעים מספר אופטימיזציות לפרוטוקול CLIP. זה כולל את השימוש במתאמים המסומנים באופן פלואורסצנטי לזיהוי קומפלקס חלבון-רנ"א באמצעות סריקת אינפרא אדום10, כמו גם אופטימיזציות לטיהור חומצות גרעין שונות ושלבי בחירת גודל המוצגים כמגדילים את המורכבות של הספריות המתקבלות 12,45. אנו מיישמים כעת חלק מהשיפורים הללו כדי לחדד עוד יותר את פרוטוקול χCRAC. הפרוטוקול המוצג כאן כבר מכיל מספר שיפורים לפרוטוקולי CRAC ו-χCRAC המקוריים המגדילים את מורכבות הנתונים. לדוגמה, בעבר, לאחר פתרון קומפלקסים צולבים של חלבון-רנ"א רדיואקטיבי על ג'לים SDS-PAGE, הם הועברו לקרום ניטרוצלולוז והרנ"א הצולב, בודד מהכתם. עם זאת, העברת ה-RNP ומיצוי ה-RNA שלאחר מכן יכולה להיות מאוד לא יעילה, במיוחד כאשר מדובר ב-RBP גדולים כגון תת-יחידות RNA פולימראז. זה יכול לגרום לירידה משמעותית בהתאוששות של RNA צולב. בפרוטוקול הנוכחי, הרנ"א הצולב-מקושר מופק ישירות מפרוסות ג'ל SDS-PAGE כפי שמודגם באיור 1. זה הגביר את ההתאוששות של RNA צולב. בנוסף, לאחר הגברה PCR של cDNAs המוצר נפתר במקור על 3%, טמפרטורת התכה נמוכה ג'ל agarose, ולאחר מכן 175-300 bp מוצרי PCR הופקו מן הג'ל. עם זאת, ג'לים אלה יכולים להיות עמוסים בקלות, וכתוצאה מכך הפרדה גרועה מאוד של ה- DNA. החלפת ג'ל אגרוז בג'ל TBE טרומי הביאה להפרדת גודל עקבית יותר ולהתאוששות טובה יותר של מוצרי PCR.
A. Langford ו- W. Worboys קשורים ל- UVO3, חברה מסחרית. לא היה להם כל תפקיד בעיצוב המחקר, באיסוף הנתונים ובפרשנותם, או בהחלטה להגיש את העבודה לפרסום.
עבודה זו נתמכה על ידי מענקים מקרן Wellcome (091549 ל- S.G ו- 109093/Z/15/A ל- S.M.), מענק הליבה של Wellcome Trust Centre for Cell Biology (092076) ומלגת מחקר בכירה לא קלינית של המועצה למחקר רפואי (MR/R008205/1 ל- S.G.), הארגון האירופי לביולוגיה מולקולרית תחת מלגת פוסט-דוקטורט ארוכת טווח (ALTF 1070-2017 ל- R.A.C), וקרן המחקר העצמאית דנמרק (T.H.J).
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 1,4-דיתיוריטול | Merck | 10708984001 | רכיב חיץ בליזה של תאי יונקים |
| צינורות 1.5 מ"ל | Eppendorf | 0030 120.086 | צינור תגובה כללי |
| 2 מ"ל צינורות | Eppendorf | 0030 123.344 | להחזקת עמודים ואיסוף פסולת |
| 32P-yATP | Perkin Elmer | NEG502Z-250 | לתיוג רדיו של קצה 5' של ה-RNA |
| 4-12% ג'ל ביס-טריס | Invitrogen | NP0321BOX SDS-PAGE ג'ל | |
| 4X טעינה מאגר | Novex | NP0008 | תרכיז צבע לטעינת חלבון |
| 50 bp סולם | ניו אינגלנד Biolabs | N3236 | סולם ייחוס לכריתת אזור עניין מספריית ה-cDNA המוגברת |
| 50% PEG | NEB | B100045 | לקשירת קישור L5 |
| 6% ג'ל TBE | Invitrogen | EC6265BOX | להפרדה וטיהור של ספריית ה-cDNA |
| אצטון | ACROS Organics | 423245000 | שטיפת חלבונים משקעים TCA |
| חרוזים נגד FLAG | Sigma Aldrich | M8823-1ML | לטיהור RBPs מתויגים FLAG |
| ATP (100 מ"מ) | Thermo Fisher Scientific | R0441 | לקשירת מקשר L5 לקצה 5' של RNA |
| שנלכדובטא-מרקפטואתנול | סיגמא אולדריץ' | M3148-100ML | רכיב חיץ |
| Biomax MS מסך מעצים | סיגמא אולדריץ' | Z363162-1EA | להעצמת אות האוטורדיוגרמה |
| כלורופורם | תרמו פישר | 1010219 | מדעית למיצוי פנול-כלורופורם לאחר טיהור RNA |
| קוקטייל מעכב פרוטאז ללא EDTA רוש | 11873580001 | לעיכוב פרוטאזות תאיות לאחר ליזה | |
| תערובת תוספים מלאה -TRP | Formedium | DCS0149 | להכנת מדיום מוגדר סינתטי |
| Costar Spin-X 0.22 ומיקרו; m מסננים | Sigma Aldrich | CLS8160 | לבידוד ה-cDNA שנכרתו לאחר מיצוי ג'ל |
| DNase RQ1 | Promega | M6101 | לעיכול DNA לאחר ליזה תאית |
| dNTPs (10 מ"מ) | Sigma Aldrich | 4638956001 | לשעתוק הפוך ו-PCR |
| אתנול | תרמו פישר Scientific | 10041814 | למיצוי פנול-כלורופורם לאחר טיהור RNA ו-DNA משקעים |
| Ethylenediaminetetraacetic חומצה | Invitrogen | AM9261 | עבור פרוטאז K buffer |
| Exonuclease I | ניו אינגלנד Biolabs | M0293 | לפירוק פריימרים בעקבות |
| מסנני מיקרופייבר מזכוכית | Whatman | 1823-010 | לבידוד ה-cDNA שנכרתו לאחר מיצוי ג'ל |
| גלוקוז | Formedium | GLU03 | להכנת מדיום מוגדר סינתטי המכיל |
| גלוקוזן (20 מ"ג/מ"ל) | Roche | 10901393001 | משקעים של חלבונים, RNA ו-DNA |
| GST-TEV | פרוטוקול בנייה וטיהור | תוצרת בית | |
| Guanidium hydrochloroide | Thermo Fisher Scientific | 10071503 | נדרש לתנאי דנטורציה נשלפים ומאגר כביסה |
| חרוזי IgG | Healthcare | 17-0969-01 | לטיהור חלבון מתויג A RBPs |
| Imidazole | Sigma Aldrich | I2399-100G | לפליטת חלבונים שנלכדו מחרוזי ניקל |
| אלכוהול איזואמיל | Thermo Fisher Scientific | A393-500 | למיצוי פנול-כלורופורם לאחר טיהור RNA |
| לונה אוניברסלי שלב אחד RT-qPCR | NEB | E3005S | עבור qPCR של ה-cDNA על מנת לחשב את המספר הנדרש של מחזורי PCR |
| מגנזיום כלוריד | פלוקה אנליטי | 63020-1L | עבור מאגר PNK |
| מסנני ממברנה | Millipore | AAWP09000 לשמרים או HAWP09000 לחיידקים | לסינון ואקום של תאים |
| עמודות מיקרו ביו-ספין | Biorad | 732-6204 | לאיסוף להוט לאחר מיצוי ג'ל |
| חרוזי Ni-NTA | Qiagen | 30210 | ללכידת חלבון משני |
| NP-40 | Sigma Aldrich | I8896-100ML | רכיב חיץ |
| Pfu פולימראז | Promega | M7741 | להגברה של ספריית ה-cDNA |
| פנול | סיגמא אולדריץ' | P4682-400ML | למיצוי פנול-כלורופורם לאחר טיהור RNA |
| עמודות סיבוב פירס | Thermo Fisher Scientific | 69725 | לתגובות אנזימטיות על העמודה |
| פרוטאז K | Roche | 3115887001 | לפירוק ה-RBP לאחר מיצוי ג'ל |
| צלחת פטרי קוורץ | UVO3 | N/A | לקישור צולב של תאים דבקים. זמין מ-https://www.vari-x-link.com עבור סרטי רדיוגרפיה של 400 ג'יגה-בייט |
| אמרשם | 28906843 | להדמיית אוטורדיוגרפיה | |
| RNAClean XP חרוזים | בקמן | A63987 | חרוזי SPRI לניקוי RNAs ו-cDNA |
| RNase H | New England Biolabs | M0297 | לפירוק RNAs בעקבות שעתוק הפוך |
| RNase-It | Agilent | 400720 | לעיכול RNA |
| rRNasin | Promega | N2511 | לעיכוב כל RNases מזהמים במהלך תגובה אנזימטית |
| נתרן אצטט | Sigma Aldrich | S2889-1KG | למיצוי פנול-כלורופורם לאחר טיהור RNA ומשקעי DNA |
| נתרן כלורי | Thermo Fisher Scientific | 7647-14-5 | רכיב חיץ |
| נתרן דאוקסיכולט | סיגמא אולדריץ' | D6750-100G | רכיב חיץ בליזה של תאי יונקים |
| נתרן דודצילסולפט | סיגמא אולדריץ' | L3771-1KG | עבור מאגר פרוטאז K |
| SUPERase-In | Invitrogen | AM2694 | לעיכוב RNases תאיים לאחר ליזה |
| SuperScript IV | Thermo Fisher Scientific | 18090010 | לשעתוק הפוך |
| T4 PNK | ניו אינגלנד Biolabs | M0201 | לתיוג רדיו של קצה 5' של |
| RNA T4 RNA ligase 1 | New England Biolabs | M0204 | לקשירת מתאם L5 על קצה RNA 5' |
| T4 RNase ligase 2, קטום K222Q | NEB | M0351S | לקשירת מקשר ה-App_PE לקצה 3' של RNAs שנלכדו |
| מאגר TBE (10X) | Invitrogen | 15581-028 | להפעלת ג'ל TBE |
| פרוטאז TEV | תוצרת בית | להסרת חלבונים שנלכדו לאחר לכידת FLAG | |
| פוספטאז אלקליין רגיש לחום | Promega | M9910 | לדפוספורילציה של 5' ו-3' של RNA |
| חומצה טריכלורואצטית (100%) | Sigma Aldrich | T0699-100ML | למשקעים של קומפלקסים של RBP-RNA |
| Tris hydrochloride | Invitrogen | 15504-020 | רכיב חיץ |
| Triton X-100 | Sigma Aldrich | T8787-100ML | רכיב חיץ בליזיס תאי יונקים |
| Vari Filter | UVO3 | N/A | מכשיר לתאי קצירת ואקום. זמין החל מ-https://www.vari-x-link.com עבור 100 ג'יגה-בייט |
| Vari-X-Linker | UVO3 | N/A | Cross-linker עבור תאים צולבים. זמין מ-https://www.vari-x-link.com עבור 16,000 GBP |
| שמרים בסיס חנקן | למדיום | CYN0410 | מוגדרים סינתטיים |
| גדילן | 11079105Z לשמרים או 11079101Z לחיידקים | לליזה תאים באמצעות הכאת חרוזים |
בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה
בקש הרשאהAn erratum was issued for: Monitoring Protein-RNA Interaction Dynamics in vivo at High Temporal Resolution using χCRAC. The Authors section was updated from:
Stuart W. McKellar1
Ivayla Ivanova1
Robert W. van Nues2
Ross A. Cordiner3
Will Worboys4
Andrew Langford4
Torben Heick Jensen3
Sander Granneman1
1Centre for Synthetic and Systems Biology, University of Edinburgh
2Institute of Cell Biology, University of Edinburgh
3Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, 4UVO3 Ltd.
to:
Stuart W. McKellar1
Ivayla Ivanova1
Robert W. van Nues2
Ross A. Cordiner3
Mehak Chauhan1
Niki Christopoulou1
Will Worboys4
Andrew Langford4
Torben Heick Jensen3
Sander Granneman1
1Centre for Engineering Biology, University of Edinburgh
2Institute of Cell Biology, University of Edinburgh
3Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, 4UVO3 Ltd.