我々は、ATP依存性P2X2受容体の全長のC末端に結合する脳の蛋白質を識別するための単純なプロトコルを記述する。すべてのP2X受容体へのこのアプローチの拡張と体系的なアプリケーションは、P2X受容体シグナル伝達の理解につながることが期待される。
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我々は、ATP依存性P2X2受容体の全長のC末端に結合する脳の蛋白質を識別するための単純なプロトコルを記述する。すべてのP2X受容体へのこのアプローチの拡張と体系的なアプリケーションは、P2X受容体シグナル伝達の理解につながることが期待される。
リガンド依存性イオンチャネルは神経系1でシナプスのコミュニケーションを貫く。システインループ、グルタミン酸ゲートおよびP2X受容体チャネル2:哺乳類ではリガンド依存性チャネルの3つのファミリがあります。それぞれの場合に送信機の結合はイオンが電気化学的勾配を流れに経由する細孔の開口部につながる。多くのリガンド依存性チャネルは、またダウンストリームチャネルの開口部の持続時間を超える可能性の役割5(例えば、遺伝子の調節)をシグナリングしているカルシウムイオン3、4、に透過性である。したがって、リガンド依存性チャネルは、数ミリ秒から数日までの幅広い時間スケールで信号を送ることができる。これらの重要な役割を考えるとそれはそれ自体がタンパク質、そしてどのようにこれらのタンパク質は、シグナル伝達に調整できることで規制されている方法リガンド依存性イオンチャネルを理解する必要があります。最近の研究では、多くが、すべてではありませんが、チャンネルは蛋白質シグナル伝達複合体6の一部である可能性を示唆している。この記事では、P2X2受容体細胞質ドメインのC末端の側面に結合するタンパク質を同定する方法を説明します。
P2X受容体はATP依存性陽イオンチャネルであり、7つのサブユニット(P2X1 - P2X7)で構成されています。 P2X受容体は広く彼らは興奮性シナプス伝達や神経伝達物質放出7のシナプス前促通を媒介する脳、で表されます。 P2X受容体は興奮性および非興奮性細胞に存在し、神経細胞シグナリング、炎症と心血管機能8で重要な役割を仲介している。 P2X2受容体は神経系9に豊富であり、この研究の焦点です。各P2Xサブユニットは細胞外領域7と細胞内のNおよびC末端(図1a)7によって分離された二つの膜貫通セグメント(TM1&TM2)を持つと考えられている。 P2Xサブユニット10は、(P2X1 - P2X7)アミノ酸レベル11で30〜50%の配列相同性を示す。 P2X受容体はイオンチャネル型受容体の中で最も単純な化学量論であるのみ3つのサブユニットが含まれています。 P2X2のC -末端は120アミノ酸(図1b)を構成され、P2X2受容体のシグナル伝達複合体の一部である可能性があるという仮説を支持する、いくつかのタンパク質のドッキングのコンセンサス部位が含まれています。いくつかの機能がP2X2受容体9のない研究のC -末端に起因しているが、しかし、全長C末端を介して、このタンパク質の細胞内側に結合する分子のパートナーを説明しました。この方法を本稿では、P2X2受容体の全長C末端と相互作用するタンパク質を同定するプロテオミクスアプローチを説明します。
実験手順
実験手順(図2)は以下の段階的な方法で説明されている4つの部分から構成されています。
パート1:P2X2受容体のC末端のサブクローニングおよび発現。
我々はそれが結合する脳のタンパク質を同定するために全長細菌におけるP2X2受容体のC末端を表明している。
第2部:全脳ライセートの調製
P2X2受容体が豊富に脳8で表されることが知られている。本解析では、我々は、ラットの全脳溶解(図3)から、P2X2受容体と相互作用するタンパク質を特定しようとした。
パート3:P2X2 C -テイル関連したタンパク質の単離
全脳ライセートからP2X2 CT - GSTの結合パートナーを同定するために、アッセイのプルダウンは、CT - Gを用いて実施したSTは、餌としてグルタチオンセファロース4Bビーズに固定化。コントロールについては、ビーズに結合しただけではGSTが使用されました。
パート4:タンパク質の同定。
ゲル電気泳動により分離されたタンパク質をゲルから切り出し、質量分析12で同定された(注)。過程を通して粉塵がない場合は、ケラチン汚染を減らすために重要です。実験者は、常時、ヘアネット、手袋を顔のマスクを着用し、手袋を使用することなく関心のゲル地区には決して手を触れないようにしてください。

図1。 P2X2受容体のサブユニットの模式図。 A.漫画は、P2X2受容体のサブユニットのトポロジを示します。細胞質ドメインはNおよびC末端で構成されています。 P2X2受容体(赤)のC末端は、アッセイをプルダウンするための餌として使用した。本研究で使用したP2X2受容体C末端のB.アミノ酸配列は。

図2。発現、精製に使用されるプロトコルのフローチャートとタイムライン、プルダウンし、タンパク質の同定。我々は、タイムラインとプロトコルの概要を示す。成体ラット脳ライセートはアッセイプルダウンに使用する直前に新しく調製した。

図3。ラット脳におけるP2X2 C末端ネットワークのバイナリプロテオーム解析の模式図。GSTビーズに結合したGST蛋白質と融合させたP2X2受容体のC末端は、アッセイをプルダウンするために使用されました。脳ライセートを調製し、タンパク質は固定化した組換えタンパク質とインキュベートした。非結合画分を溶解緩衝液で洗浄した。タンパク質は、質量分析により同定した。

図4。P2X2受容体のC末端の結合パートナーの識別。GST(青い箱)と融合受容体のC末端と相互作用推定タンパク質のスペクトルを示すSYPRO染色したゲル。単独でGST単独(黄色のボックス)とグルタチオンセファロースビーズ用コントロールレーンも表示されます。矢印は質量分析によって、さらなる分析のために摘出しユニークなバンドの例を示している。
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イオンチャネルは、膜内在性タンパク質の主要なクラスです。彼らは選択的に形質膜を横断し、その電気化学的勾配下にイオンの移動を可能にする水の満たされた気孔が含まれています。開いた状態および閉じた状態との間のイオンチャネルのゲート。ゲーティングのステップは、P2Xリガンド依存性イオンチャネルの場合の送信機(例:ATP)によって引き起こされる、またはそれが他のタンパク質との相互作用により調節されることがあります。この10年間は、P2X受容体はATP 13に結合する方法についての我々の理解の増加を目撃していますが、P2X機能を調節するのに補助的なタンパク質の役割はあまりよく理解されたまま。このプロトコールに記載されているアプローチは、(最初のステップとして)細胞内のC -末端と相互作用するタンパク質を調べることによって、P2X2受容体によって形成されるシグナル伝達複合体を識別するために設計されています。 P2X2受容体シグナル伝達複合体の完全なマップは、これらの魅力的なチャネルの病態生理に多くの必要な洞察を提供します。
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SWとTMVは、国立衛生研究所のNCRRとNHLBIでサポートされています。 BSKとHSは、国立衛生研究所のNINDSとNIGMSでサポートされています。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| アセトニトリル | 試薬 | JT Baker | 9829-02 | |
| アクリルアミド | 試薬 | Bio-Rad | 161-0156 | |
| アンピシリン | 試薬 | VWR international | VW1507-01 | |
| 炭酸水素アンモニウム | 試薬 | Fluka | 09830 | |
| 過硫酸アンモニウム (APS) | 試薬 | Sigma-Aldrich | A3678 | |
| アデノシン三リン酸 (ATP) | 試薬 | Sigma-Aldrich | A7699 | |
| ブラッドフォード試薬 | 試薬 | Bio-Rad | 500-0006 | |
| ブロモフェノールブルー | 試薬 | Fisher Scientific | B-392 | |
| クマシーブルー R-250 | 試薬 | Santa Cruz Biotechnology, Inc. | Sc-24972 | |
| ジチオスレイトール (DTT) | 試薬 | EMD Millipore | 3860 | |
| エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) | 試薬 | VWR international | VW1474-01 | |
| エチレングリコール四酢酸 (EGTA) | 試薬 | Sigma-Aldrich | E8145 | |
| ギ酸 | 試薬 | EMD Millipore | 11670-1 | |
| グルタチオンセファロース 4B ビーズ | 試薬 | GE Healthcare | 17-5132-01 | |
| 塩酸 (HCl) | 試薬 | Sigma-Aldrich | H1758 | |
| イソプロピル-β-D-チオガラクトピラノシド (IPTG) | 試薬 | Sigma-Aldrich | 15502 | |
| ヨードアセトアミド | 試薬 | Sigma-Aldrich | I1149 | |
| Luria-Bertani (LB) 培地 | 試薬 | EMD Millipore | 1.00547.5007 | |
| ロイペプチン | 試薬 | Sigma-Aldrich | L8511 | |
| リゾチーム | 試薬 | Sigma-Aldrich | 62971 | |
| 硫酸マグネシウム (MgSO4) | 試薬 | Sigma-Aldrich | S7653 | |
| 塩化ナトリウム (NaCl) | 試薬 | Sigma-Aldrich | S3014 | |
| フッ化ナトリウム (NaF) | 試薬 | Sigma-Aldrich | S7920 | |
| オルトバナジン酸ナトリウム (Na3VO4) | 試薬 | Sigma-Aldrich | S6508 | |
| Nonidet P40 | 試薬 | Fluka | 74385 | |
| フェニルメタンスルホニルフッ化物 (PMSF) | 試薬 | Sigma-Aldrich | P7626 | |
| プロテアーゼ阻害剤タブレット | 試薬 | Sigma-Aldrich | S8820 | |
| タンパク質標準 | 試薬 | Bio-Rad | 161-0305 | |
| サルコシル | 試薬 | Acros Organics | 61207 | |
| スクリューキャップバイアル | 器具 | Agilent Technologies | 5182-0866 | |
| ドデシル硫酸ナトリウム | 試薬 | Sigma-Aldrich | L4509 | |
| SYPRO® Ruby タンパク質ゲル染色液 | 試薬 | Bio-Rad | 170-3125 | |
| N,N,N’,N’-テトラメチルエチレンジアミン (TEMED) | 試薬 | Sigma-Aldrich | T9281 | |
| Tris Base | 試薬 | Sigma-Aldrich | T1503 | |
| Triton X-100 | 試薬 | Sigma-Aldrich | T9284 | |
| トリプシン | 試薬 | Promega Corp. | V5111 | |
| Tween 20 | 試薬 | Sigma-Aldrich | P5927 | |
| 水 | 試薬 | Burdick & Jackson | 365-4 | |
| LTQ-Orbitrap タンデム質量分析計 | 器具 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | ||
| ナノ液体クロマトグラフィーシステム | 器具 | Eksigent | ||
| 2-メルカプト–エタノール | 試薬 | Sigma-Aldrich | M6250 | |
| グリセロール | EMD Millipore | GX0185-6 |
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