トレハロース類似体は、バイオ(テクノ)ロジカルおよびバイオメディカルアプリケーションのための重要な分子として浮上しています。トレハロース類似体を酵素的に合成および精製するための最適化された、シンプルで効率的、迅速、かつ環境に優しいプロトコールについて説明します。マイコバクテリア検出のためのプローブの迅速な製造と投与への応用が実証されています。
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トレハロース類似体は、バイオ(テクノ)ロジカルおよびバイオメディカルアプリケーションのための重要な分子として浮上しています。トレハロース類似体を酵素的に合成および精製するための最適化された、シンプルで効率的、迅速、かつ環境に優しいプロトコールについて説明します。マイコバクテリア検出のためのプローブの迅速な製造と投与への応用が実証されています。
化学的に修飾されたトレハロースのバージョン、またはトレハロース類似体は、他の分野の中で、生物学、バイオテクノロジー、および製薬科学の用途を有します。例えば、検出可能なタグを有するトレハロースアナログは結核菌を検出するために使用されており、結核診断用造影剤としての用途を有することができます。トレハロースの加水分解的に安定したバージョンはまた、ノンカロリー甘味料およびbioprotective剤としての使用のためのそれらの潜在的に追求されています。様々なアプリケーションのための化合物のこのクラスの魅力にもかかわらず、彼らの可能性は、それらの製造のための強固なルートがないために満たされていないままです。ここでは、化学合成に関連する問題を回避トレハロース類似体の迅速かつ効率的な一段階の生体触媒合成のための詳細なプロトコルを報告します。 サーモテナックスから耐熱性トレハロースシンターゼ(TRET)酵素を利用することにより、トレハロースアナログはgeneratすることができグルコース類似体および15から60分で(定量的変換まで)高い収率でウリジン二リン酸グルコースから一工程で編。スピン透析とイオン交換で構成されて簡単かつ迅速な非クロマトグラフィー精製プロトコルは、わずか45として分で水溶液中の濃度が既知の多くのトレハロースの類似体を提供することができます。未反応のグルコース類似体が残る場合には、トレハロースアナログ生成物のクロマトグラフィー精製を行うことができます。全体的に、この方法は効率的で、非化学者にアクセス可能であるトレハロース類似体の迅速合成および精製のための「グリーン」生体触媒のプラットフォームを提供します。この方法の適用を例示するために、我々は、合成、すべての水精製、および1時間未満とマイコバクテリアの有効蛍光検出を取ったそのすべてがマイコバクテリアのトレハロースベースのクリック化学プローブの投与のためのプロトコルについて説明します。今後は、OTHの中で、ということを想定しますERアプリケーションは、このプロトコルは、結核の診断のためのトレハロースベースのプローブの迅速な合成に適用することができます。例えば、短寿命放射性核種修飾トレハロースアナログ( 例えば 、18 F修飾トレハロース)は、陽電子放出断層撮影、コンピュータ断層撮影法(PET-CT)などの高度な臨床イメージング様式を使用することができます。
トレハロースは、1,1-α、αグリコシド結合( 図1A)によって結合された2つのグルコース部分からなる対称な非還元性二糖類です。トレハロースは、ヒトおよび他の哺乳動物には存在しないが、それは、細菌、真菌、植物、無脊椎動物1に一般的に見出されます。ほとんどの生物におけるトレハロースの主な役割は、乾燥1などの環境ストレスから保護することです。また、いくつかのヒト病原体は、細胞エンベロープ生合成のメディエーターとしておよび免疫脂質2の構築のためのビルディングブロックとしてトレハロースを用いる結核を引き起こす結核菌を含む、毒性のためにトレハロースを必要とします。

図1: トレハロースとトレハロース類似体。 (Xは構造的な変更であり、天然トレハロースと不自然なトレハロースアナログの)構造。 (B)バイオプリザベーションとバイオイメージングにおける潜在的なアプリケーションを持っている文献に報告トレハロースアナログの例を。
、そのユニークな構造と生理機能に、トレハロースは、バイオ(テクノ)で使用するための論理的および生物医学的応用3を大きな注目を集めています。 nature- 例えばで観察されたトレハロースの保護特性は、その印象的な能力は4 -haveはバイオプリザベーション・アプリケーションでその広範な使用に拍車をかけ極度の脱水を受けた"復活"植物の生活を維持するのに役立ちます。トレハロースは、核酸、タンパク質、細胞、および組織3のような生物学的サンプルの広い配列を保存するために使用されてきました。例えば、トレハロースは、医薬品tの数で安定化添加剤として使用されています帽子は3いくつかの抗癌モノクローナル抗体を含む、市販されています。同様に、トレハロースは、食品業界で甘味料として使用され、それが広く両方食品および化粧品産業における製品の保存のために使用されます。商用アプリケーションのこれらの種類のトレハロースの採用は、当初、天然の供給源から、または合成により純粋なトレハロースの大量を得ることができないことによって制限されていました。しかしながら、澱粉からトレハロースの経済的な生産のための効率的な酵素的方法は、最近、広範な商業的使用に拍車をかけている、開発されています 5。
( 図1Aに示される一般構造、 図1(b)に示すトレハロース類似体の具体例)化学トレハロース類似体と呼ぶ、トレハロース誘導体を改変、様々な用途にますます注目を集めている6。例えば、ラクトトレハロース、ガラクトースで置き換え、そのグルコース単位のいずれかのトレハロースアナログであり、従って、その4位のヒドロキシル基が反転立体化学構成を有しています。ラクトトレハロースはトレハロースと同様の安定化特性を有するが、ノンカロリー食品添加物6,7などが魅力的、腸の酵素による分解に耐性です。
トレハロース類似体における当社グループの持分は、主にマイコバクテリア特異的プローブおよび阻害剤としてのそれらの値に関係します。バリーとデイビス基は蛍光顕微鏡8によりその検出を可能にする、生結核菌の細胞壁を標識代謝することが示されたFITCケトトレハロース命名フルオレセイン共役ケトトレハロースアナログを開発しました。ベルトッツィラボは、代謝、細胞壁にラベルを付け、その後DET可能性が小さいアジドトレハロース(TreAz)類似体を開発しましたクリック化学と蛍光分析9を使用してected。これらの進歩は、結核のための画像診断剤としてトレハロースベースのプローブを使用する可能性を指します。トレハロース類似体はまた、生存率および病原10、11、12のために必須である細菌で経路を破壊するために、それらの潜在的に結核菌の阻害剤として追求されてきました。
これまで、バイオ(テクノ)論理及び生物医学的用途のためにトレハロースアナログを開発する主な障害は、効率的な合成方法がないことです。トレハロースの類似体を製造するには2つの伝統的なルートは、化学合成( 図2)に依存しています。他が適切に官能単糖ビルディングブロックで始まり、に化学的グリコシル化を実行する必要が、一方の経路は、天然トレハロースの非対称化/変更を伴います1,1-α、αグリコシド結合を築きます。最近の総説13、14で議論されてきたこれらのアプローチは、 結核菌 15からそのようなスルホ脂質-1のような複雑なトレハロース含有天然物、少量の多段階合成を達成するために有用であることが判明しました。しかしながら、両方のアプローチは、非化学者に一般的に、時間がかかり、非効率的なアクセス不能であり、そして、さらに、環境に優しいとはみなされません。したがって、トレハロース類似体の特定の種類を合成するため、これらの戦略は理想的ではありません。

図2: トレハロースアナログ合成へのアプローチ。化学は難しいPROTECを伴う多段階の手順を使用し、左に示し、トレハロースアナログ合成へのアプローチ化/脱保護、非対称化、および/またはグリコシル化のステップ。右側に示す酵素合成は、立体選択的に水溶液中で類似体をトレハロースするための簡単な、保護されていない基質を変換する酵素(複数可)を使用しています。本明細書で報告酵素プロトコルは、単一のステップでトレハロースの類似体へのグルコース類似体およびUDP-グルコースを変換するトレハロース合成酵素(TRET)酵素を使用しています。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
トレハロースアナログへの効率的な生体触媒ルートは、製造、評価し、分子のこの有望なクラスの適用を容易にするであろう。トレハロースの生産5用の市販の酵素処理は、それが基質として澱粉を使用しているため類縁体を合成に適応可能ではありませんが、他の生合成経路がありますトレハロースアナログ合成のために利用することができる自然の中での方法。しかし、最近6を検討したこの地域での研究は、制限されています。一つのレポートには、対応するフルオログルコースからの単一フルオロトレハロースアナログにアクセスするには、 大腸菌(Escherichia coli)トレハロース生合成経路に触発されたメソッドを使用していました。しかしながら、このアプローチは、限られた効率と汎用8を有する三酵素系を必要とします。探索された別のアプローチは、原理的にはグルコースアナログおよびグルコース-1-リン酸6、16、17からトレハロース類似体の一段階合成を可能にする逆方向にトレハロースホス(TREP)を使用することです。このアプローチは、将来有望であることができるが、両方の反転と保持TrePs現在アナログ合成のための欠点を有します。例えば、反転TrePsは法外EXPEを持っていますnsiveドナー分子(β-D-グルコース1-リン酸)と保持TrePsが悪い酵素発現収量/安定性と限られた基板の混乱を持っています。 TREP媒介アナログ合成が実用的である前に(酵素工学を介して、例えば )重要な改善が必要とされるであろう。
現時点では、トレハロース類似体の酵素合成のための最も実用的なアプローチは、グルコースおよびウリジン二リン酸(UDP)は、単一のステップ6でトレハロースに-グルコース変換トレハロース合成酵素(TRET)酵素を使用することです。我々は最近、グルコース類似体およびUDP-グルコース( 図3)19からトレハロース類似体を合成-to サーモテナックス TRET、耐熱性および一方向の酵素18の使用を報告しました。この酵素は、合成方向に動作し、TREPのシステムで検出されたトレハロースの劣化の問題を回避できます。このワンステップ反応coul1時間で完了さD、及び(高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によって決定されるように> 99%まで)トレハロースアナログの広範な種々の高収率でアクセスされた容易に入手可能なグルコース類似体基質から(代表的な結果の表1を参照セクション)。

図3: トレハロースアナログのTRET触媒による一段階合成。 T.テナックスからTRET酵素は、立体選択的に1ステップでトレハロースの類似体を形成するために容易に利用可能なグルコース類似体およびUDP-グルコースに参加することができます。 R 1〜R 4 =可変構造変更、例えばアジド、フルオロ、デオキシ、チオ、立体化学、または同位体ラベルの変更のため、 Yは、例えば、酸素または硫黄、または同位体標識されたヘテロための変数のヘテロ原子を=。
ここでは、広告を提供します発現および精製TRETの大腸菌から、最適化されたTRET反応条件、および完全に水性相で行われる改良された精製法を含む、TRET合成処理するためのプロトコルをetailed。この修正されたプロトコルは、セミ分取スケール(10-100 mg)を上の多様なトレハロースアナログの好都合かつ効率的な合成及び精製を可能にします。我々はまた、マイコバクテリア細胞の迅速な蛍光検出を有効にして1時間未満でマイコバクテリアにトレハロースベースのプローブを調製し、投与するために、このプロトコルの使用を実証します。
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トップ10 大腸菌から1発現及びTRETの精製
注:TRETを発現する大腸菌株を要求するために、著者に連絡してください(、のpBAD TRETプラスミドをのAraCタンパク質の制御下T.テナックスのTRET遺伝子を含む、トップ10 E.に変換19を 大腸菌 )とそれに付随する材料移転契約。以下のプロトコルは、典型的には、約4 mg / Lでのタンパク質収量を与えます。
TRET酵素を用いたトレハロースアナログの2つのステップの合成
注:以下のプロトコルは、反応効率および生成物の分子量に応じてトレハロースアナログの約15-30ミリグラムを提供することができます4 mL容量に基づいて、反応スケールを、説明します。反応成分は、必要に応じて、多かれ少なかれトレハロースアナログを得るためにスケーリングすることができます。
粗製酵素反応混合物からトレハロースアナログの3精製
トレハロースアナログ製品の4.分析
5。マイコバクテリアの検出にTRET、合成トレハロース類似体の応用
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T.テナックス TRETは、標準的なタンパク質発現および精製技術を使用して、約4ミリグラム/ Lの収量で大腸菌から得ました。単一ニッケルアフィニティークロマトグラフィー工程は、(代表FPLCのトレースを図4に示されている)、大腸菌溶解物からTRETを精製するのに十分でした。 TRET合成プロセスに私たちの最初の出版物に設立されたように、組換えのT.テナックス TRETは、様々なグルコース類似体、多くの市販の-への高効率19と対応するトレハロースの類似体であるのの幅広いを変換することができます。私たちの最初に報告されたプロトコルを使用して、グルコース類似体を開始する数のHPLC-決定反応収率を与える表1は 、TRETの基板乱交および合成のためのその適合の範囲を示しています。アジド、フルオロ、デオキシ含む多様な構造変更、糖環の周りの異なる位置にチオ、および立体化学的修正が主な例外は4位での...
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トレハロース類似体は、食品や医薬品の保全から微生物感染症6の診断と治療のために、さまざまな分野に影響を与える可能性を持っています。既存の多段階の化学合成法( 例えば 、天然に複雑なマイコバクテリア糖を生じる)の変形例の複数の部位を有する複雑なトレハロース類似体を製造するために有用です。しかしながら、これらの方法は、比較的簡単な一置換トレハロースアナログ9、13、14の合成に適用した場合であっても、常に長く、非効率的です。別の合成アプローチは、迅速かつ効率的に上記の領域内の値を有することができるトレハロース類似体の様々な種類を生産するために必要とされます。自然からのトレハロース合成酵素を利用する生体触媒のアプローチが最も有望です。いくつかのトレハロース合成経路が、自然界には存在し、我々はいくつかの理由のためのトレハロースアナログ合成のための理想的な酵素であることがT.のテナックス<...
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著者らは開示するものは何もない。
この研究は、国立衛生研究所(R15 AI117670)からB.M.S.およびP.J.W.への助成金によって資金提供されました。また、リサーチコーポレーション(20185)からP.J.W. L.M.M.へのコットレルカレッジ奨学生賞は、CMUからのプロヴォストフェローシップによって支援されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| LB寒天 | 研究製品インターナショナル | L24021 | |
| アンピシリンナトリウム塩 | シグマアルドリッチ | A9518 | |
| ルリアブロス | 研究製品インターナショナル | L24045 | |
| リフィックブロス | 研究プロダクツインターナショナル | T15050 | |
| L-(+)-アラビノース | シグマアルドリッチ | A3256 | |
| リン酸緩衝生理食塩水 | GE ヘルスケア | SH30256 | |
| イミダゾール | Sigma Aldrich | I5513 | |
| 塩化 | BDH | BDH9286 | |
| リン酸ナトリウム、モノ塩基性 | Fisher Scientific | S374 | |
| シリンジ フィルター、0.45 µm | Fisher Scientific | 09719D | |
| プロテアーゼ阻害剤ミニ錠剤、EDTA フリー | Thermo Scientific | 88666 | |
| HisTrap HP ニッケルアフィニティーカラム、5 mL | GE Healthcare | 17-5248-02 | |
| TRIS ベース超高純度 | 研究製品 International | T60040 | |
| 透析チューブ、MWCO 12–14,000 | Fisher Scientific | 21-152-16 | |
| グルコース類似体 | CarboSynth、Sigma Aldrich、Santa Cruz Biotechnology、American Radiolabeled Chemicals | 多数のグルコース類似体を提供するベンダーの例 | |
| 6-アジド-6-デオキシグルコピラノース (6-GlcAz) | CarboSynth | MA02620 | |
| UDP-Glucose | abcam Biochemicals | ab120384 | |
| 塩化マグネシウム六水和物 | フィッシャーサイエンティフィック | M33 | |
| アミコンウルトラ-15 遠心フィルターユニット | EMD ミリポア | UFC901008 | |
| バイオレックス RG 501-X8 混合床イオン交換樹脂 | バイオ・ラッド | 444-9999 | |
| エクストラファイン バイオゲル P2 担体 | バイオ・ラッド | 150-4118 | |
| ガラス裏打ちシリカゲル薄層クロマトグラフィープレート | EMD ミリポア | 1056280001 | |
| n-ブタノール | ッシャーサイエンティフィック | A399 | |
| タノール | ッシャーサイエンティフィ | S25310A | |
| 硫酸 | フィッシャーサイエンティフィック | A300 | |
| アセトニトリル | EMDミリポア | AX0145 | |
| 重水素、99.8% | アクロス有機物 | 351430075 | |
| アミノプロピルHPLCカラム | Sigma Aldrich | 58338 | |
| ウシ血清アルブミン | Sigma Aldrich | 5470 | |
| パラホルムアルデヒド | Ted Pella | 18505 | |
| アルキン-488 | Sigma Aldrich | 761621 | |
| アスコルビン酸ナトリウム | Sigma Aldrich | A7631 | |
| トリス[(1-ベンジル-1H-1,2,3-トリアゾール-4-イル)メチル]アミン (TBTA) | クリック ケミストリーツール | 1061 | |
| tert-ブタノール | Sigma Aldrich | 360538 | |
| ジメチルスルホキシ | ド Sigma Aldrich | W387520 | |
| 硫酸銅(II) Sigma | Aldrich | C1297 | |
| Fluoromount-G 実装媒体 | Southern Biotechnology | 10001 |
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