両方符号化へと非コードを結合する蛋白質を識別するためにクリックして化学支援 RNA インタラクトーム キャプチャ (CARIC) 戦略を適用するための詳細なプロトコル、Rna が表示されます。
方法論記事
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両方符号化へと非コードを結合する蛋白質を識別するためにクリックして化学支援 RNA インタラクトーム キャプチャ (CARIC) 戦略を適用するための詳細なプロトコル、Rna が表示されます。
RNA 結合タンパク質 (Rbp) の包括的な同定は、細胞の転写制御ネットワークを理解する鍵です。RBP キャプチャのため広く使用されている戦略を悪用、起こる [多] ターゲット Rna の正体不明 non-poly(A) Rna のほとんどの結合蛋白質を残して、真核生物の成熟 Mrna に大抵起こる。ここでクリックして化学支援 RNA インタラクトーム キャプチャ (CARIC) の代謝ラベリングを組み合わせることによりポリ a と non-poly(A) の両方の Rbp のトランスクリプトーム キャプチャを有効にすると呼ばれる最近報告された方法の詳細な手順を説明します。Rna は生体内でUV 架橋、bioorthogonal のタグ付け。
様々 なタイプのコーディングおよび非翻訳 Rna (ncRNAs) Mrna、Rrna、Trna など、小さな核 Rna (目的)、核小体低分子 Rna (snoRNAs)、および長い非コード Rna (lncRNAs)1人間のゲノムを転写します。これらの Rna のほとんどは、Rbp の服を所有している、リボ核タンパク質粒子 (結合)2として機能します。したがって、Rbp の網羅的同定は、様々 な人間の病気3,4,5に関与する Rna と Rbp、間規制のネットワークを理解するための前提条件です。
過去数年間は、様々 な真核生物システム2,6、人間7,8,9,10,11, を含む発見 Rbp の大きな後押しを目撃しています。マウス12,13,14, 酵母9,15,16, ゼブラフィッシュ17,キイロショウジョウバエ18,19、線虫16、シロイヌナズナ20,21,22、および人間の寄生虫23,24,25.これらの進歩は、カステッロらによって開発された RBP 捕獲作戦によって促進されています。7 Baltzら2012生体内でUV 架橋 RNA と相互作用するタンパク質、Rna、ポリ a のランダムプライマー キャプチャおよび質量分析法 (MS) を組み合わせた8 -プロテオームのプロファイリングに基づきます。しかし、その多は大抵のみ ~ 3% % を占める - 5 真核生物のトランスクリプトーム26の成熟した mrna 発現に存在している事実を考えるとこの広く使用されている戦略はありません Rbp non-poly(A) Rna が、ほとんど ncRNAs を含むとの相互作用をキャプチャできます。Mrna。
ポリ a と non-poly(A) の両方の Rbp27のトランスクリプトーム捕獲のための最近開発された戦略の手順の詳細を報告する.CARIC と呼ばれる、この戦略は生体内でUV 架橋と (クリック反応に参加することができます bioorthogonal 機能グループを含んだ) 活性型と「クリック」のヌクレオシド アナログ、rna 代謝ラベリングを組み合わせた 4-thiouridine (4SU)、および 5-ethynyluridine (EU)。CARIC 戦略と理想的な結果を得るための鍵となる手順は、効率的な代謝ラベリング、UV 架橋・ クリック反応と RNA の整合性の維持です。Cu(I) クリック反応の触媒として使用される Rna の断片化が発生することができます、ため RNA 断片化を減らすことができる Cu(I) リガンドは不可欠です。我々 は RNA の劣化を引き起こすことがなくセル lysates の効率的なクリック反応を実行する方法について説明します。
RBP をキャプチャ、HeLa 細胞の同定のみこのプロトコルに記載されては、様々 な細胞タイプにして生物 CARIC 戦略を適用できます。RBP キャプチャ以外にもこのプロトコルはまた MS 試料調製とタンパク質の同定及び定量プロテオミクス実験に慣れていない人のために役立つことができる合理化されたステップバイ ステップの手順を提供します。
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注意: 該当する場合、使用する試薬が RNase フリー フォームで購入または RNase フリーで溶剤に溶解 (ピロ炭酸ジエチルエステル (DEPC) で、ほとんどの場合-処理水)。RNA のサンプルおよび RNase フリー試薬を処理する場合は常に手袋とマスクを着用、RNase の混入を避けるために頻繁にそれらを変更します。
1. のライセートの調製代謝ラベルと UV 架橋細胞
2. RNA インタラクトームの試料の調製をキャプチャします。
3. RNA インタラクトーム キャプチャ
4. 品質管理
5 MS のサンプルの準備
6. MS およびデータ解析のパフォーマンス
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品質管理手順の代表の結果が掲載されています。結果には、2.3.2 (図 1) の手順で説明されているゲルの蛍光分析、4.1.3 (図 2 a) の手順に従って西部のしみの分析と手順 4.2.2 (図 2 b) で説明した銀染色分析の数字が含まれます。品質管理の手順は、CARIC プロトコルの最適化のために重要です。品質管理は、大規模の RBP 同定実験の準備常にあります。

図 1: ゲル 2.3.2 の手順に記載されているラベルをクリックしますサンプルの蛍光分析します。(
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公正な RNA の整合性の維持は、CARIC 実験の成功へのキーの 1 つです。Cu(I) と慎重な作戦の適切な配位子、RNA の劣化が大幅に削減、部分的な低下が観察されたが。EU の実験サンプルに 4SU 置換率は、それぞれ 1.18% と 0.46% (データは示されていない)。2,000 の長さでそのまま Rna の nt、Rna の ~ 90% 含まれている少なくとも 1 つの EU と 1 つの 4SU。1,000 の長さに部分的に劣化した Rna の nt、Rna の ~ 70% 含まれている少なくとも 1 つの EU と 1 つの 4SU。したがって、Rna の部分的な分解が大幅に減らない CARIC、効率劣化は受け入れられません。
もう一つの重要なステップは、ステップ 1.4、クリック反応のための準備です。銅 (I)-Rna の触媒クリック反応は LDS 濃度に敏感。LDS の高濃度 (> 0.1%)、EU を含む Rna 上の信号および蛋白質 (データは示されていない) でのバック グラウンド信号の増加のラベリングの減少に します。
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著者が明らかに何もありません。
この作品は、国立自然科学基礎の中国の助成金 91753206、21425204 と 21521003 とキーの研究と開発プロジェクト 2016YFA0501500 によってサポートされます。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| HeLa | ATCC | ||
| DMEM(ダルベッコ改変イーグルミディアム) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 11995065 | |
| FBS(ウシ胎児血清) | サーモフィッシャーサイエンティフィ | 10099141 | |
| ペニシリン&ストレプトマイシン | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 15140122 | |
| EU (5-エチニルウリジン) | Wuhu Huaren Co. | CAS:69075-42-9 | |
| 4SU(4-チウリジン) | シグマアルドリッチ | T4509 | |
| 10回;PBS(リン酸緩衝生理食塩水) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | AM9625 | |
| UV架橋剤 | UVP | CL-1000 | 365nmUVランプ搭載 |
| DEPC(ジエチルピロカーボネート) | シグマアルドリッチ | D5758 | 水を処理します。毒性が強い! |
| トリス·HCl、pH 7.5 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 15567027 | |
| LiCl | Sigma Aldrich | 62476 | |
| Nonidet P-40 | Biodee | 74385 | |
| EDTAフリープロテアーゼ阻害剤カクテル | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 88265 | 50mL溶解バッファー1錠。 |
| LDS(ドデシル硫酸リチウム) | Sigma Aldrich | L9781 | |
| 15 mL 限外ろ過チューブ(10 kDaカットオフ) | Millipore | UFC901024 | |
| 0.5 mL 限外ろ過チューブ(10 kDaカットオフ) | Millipore | UFC501096 | |
| Streptavidin磁気ビーズ | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 88816 | |
| DMSO(ジメチルスルホキシド) | Sigma Aldrich | 41639 | |
| アジド-ビオチン | クリック化学ツール | AZ104 | |
| 硫酸銅(II) シ | グマ アルドリッチ | C1297 | |
| THPTA [トリス(3-ヒドロキシプロピルトリアゾリルメチル)アミン] | シグマ アルドリッチ | 762342 | |
| アスコルビン酸ナトリウム | シグマ アルドリッチ | 11140 | |
| アジド-Cy5 | クリック化学ツール | AZ118 | |
| LDSサンプルバッファー(4回;) | サーモフィッシャーサイエンティフィ | NP0008 | |
| 10% bis-Tris gel | サーモフィッシャーサイエンティフィック | NP0301BOX | |
| EDTA サー | モフィッシャーサイエンティフィック | AM9260G | |
| RNase A | Sigma Aldrich | R6513 | |
| SDS (ドデシル硫酸ナトリウム) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | サイ15525017 | |
| NaCl | Sigma Aldrich | S3014 | |
| Brij-97 [ポリオキシエチレン(20)オレイルエーテル] | J&K | 315442 | |
| トリエタノールアミン | Σ Aldrich | V900257 | |
| ストレプトアビジン アガロース | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 20353 | |
| 尿素 | Σ Aldrich | U5378 | |
| サルコシル (N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩) | Σ | Aldrich 61743 | |
| ビオチン | Σ Aldrich | B4501 | |
| デオキシコール酸ナトリウム | Sigma Aldrich | 30970 | |
| MaxQuant | バージョン:1.5.5.1 |
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