このプロトコルは、堅牢で生体適合性のあるDNAを含むマイクロカプセルの形成を、いくつかのリガンドを追跡できるマルチプレックス 化されたin vitro バイオセンサーとして説明しています。
方法論記事
このプロトコルは、堅牢で生体適合性のあるDNAを含むマイクロカプセルの形成を、いくつかのリガンドを追跡できるマルチプレックス 化されたin vitro バイオセンサーとして説明しています。
犠牲球状コア上でのLayer-by-layer(LbL)アセンブリ法によるDNA含有絹フィブロインマイクロカプセルの調製のためのプロトコルを紹介します。プライム層とDNAプラスミドの吸着に続いて、単一のシルク層の急性脱水中にシルク二次構造にβシートを誘導することにより、堅牢なマイクロカプセルの形成を促進しました。したがって、層状化は複数の水素結合と疎水性相互作用を介して発生しました。多層シェルを吸着すると、コアシェル構造を金ナノ粒子(AuNP)および/または抗体(IgG)でさらに機能化して、リモートセンシングおよび/またはターゲットデリバリーに使用できます。ポリマープライマーの存在、DNAとシルクタンパク質の濃度、および多数の吸着層など、シリカコアへの主要な高分子の順次堆積中にいくつかの重要なパラメーターを調整すると、透過性とDNA負荷が変化する生体適合性のDNAを含むマイクロカプセルが得られました。シリカコアの溶解時に、プロトコルは、カプセル膜の内面に固定化されたDNAプラスミドを有する中空で堅牢なマイクロカプセルの形成を実証した。DNAプラスミドと外部環境との間に選択的に透過性の生体適合性膜を作成することで、長期保存中にDNAを保存し、空間的に閉じ込められたプラスミドからの出力応答の改善に重要な役割を果たしました。DNAテンプレートの活性とそのアクセシビリティを、 in vitro 転写および翻訳反応(無細胞系)中にテストしました。RNAライトアップアプタマーおよびリボスイッチをコードするDNAプラスミドは、卵殻膜における蛍光標識RNA転写物またはGFPa1タンパク質の局在化中に視覚化されたように、対応するアナライトで正常に活性化されました。
合成生物学の分野は、微生物によって進化した自然のメカニズムを利用して環境と潜在的な脅威を監視することにより、センシング機能を開発するユニークな機会を提供します。重要なことに、これらのセンシングメカニズムは通常、これらの微生物を有害な曝露から保護し、遺伝子発現を調節して悪影響を軽減したり、有毒物質の摂取を防止したりする応答に関連しています。これらの微生物を操作して、これらの自然な応答を利用して全細胞センサーを作成するが、新しいターゲットを認識したり、定量目的で測定できる測定可能なシグナルを生成したりするようにリダイレクトする多大な努力がなされてきました(通常は蛍光)1,2。現在、遺伝子組み換え微生物(GMO)の使用に関する懸念は、特に環境または人体に放出する場合、ポリマーマトリックスにカプセル化されていても、細胞全体またはその遺伝物質の一部の漏出により、これらのセンシングアプローチを利用する別の方法が必要であることを示唆しています3。
GMOの展開を心配することなく微生物ベースのセンシングの利点を活用するための強力なアプローチは、in vitro転写/翻訳(IVTT)システムの使用です。実用的な観点から、IVTTシステムは、超音波処理、ビーズビートなど、さまざまな手段で細胞から「抽出」された活性状態の細胞成分のほとんどを含む混合物で構成されています4。このプロセスの最終生成物は、転写と翻訳を実行するためにすでに最適化された生化学反応混合物であり、細胞全体の使用に関連する制約(膜拡散、形質転換効率、細胞毒性など)なしに、「オープンベッセル」フォーマットでさまざまなセンサーをテストするために使用できます。重要なのは、さまざまなセンサーコンポーネントを定量的に追加でき、その効果をさまざまな光学的および分光的手法で研究できることです(5)。IVTTシステムのパフォーマンスに一貫性がない可能性があることがわかっています。しかし、最近の研究では、それらの準備と特性評価を標準化するアプローチが示されており、センサー設計6での性能を研究する際に非常に役立ちます。最近、重金属イオン、薬物、クォーラムセンシング素子などの検出を含む、紙マトリックス中の成分の凍結乾燥を通じて紙ベースのアッセイを作成するために使用するIVTTシステムの多くの例が実証されています7,8,9。IVTTベースのセンサのエキサイティングなアプリケーションスペースは、土壌、水、人体など、さまざまなタイプの環境でのセンシングアプリケーションでの使用です。これらのIVTTシステムをこれらの困難な環境に展開するには、IVTTコンポーネントを封じ込め、劣化から保護するためのカプセル化アプローチを実装する必要があります。
IVTTシステムのための最も一般的なカプセル化アプローチには、脂質カプセル、ミセル、ポリマーソーム、および他の緊密に密閉されたマイクロ容器の使用が含まれる10、11、12。このアプローチの欠点の1つは、外部環境との通信を可能にし、センシング機能を提供するために、容器の内外に材料を輸送するためのパッシブまたはアクティブメカニズムのいずれかを組み込む必要があることです。これらの問題のいくつかを克服するために、この研究では、IVTTシステムで表現されるさまざまなセンサー設計のエンコード材料をカプセル化するためのシンプルで効果的なアプローチを提供する方法を報告します。このアプローチは、目的のプラスミドの存在下でバイオポリマーをレイヤーバイレイヤー(LbL)堆積して、高い多孔性の中空マイクロカプセルを作成することに基づいており、保護された遺伝物質が選択したIVTTのさまざまなコンポーネントと相互作用できるようにします。この研究は、カプセル化されたプラスミドが、プラスミドコードされたアプタマーとリボスイッチの対応する標的への応答で示されるように、このポリマーマトリックス内で活性化されると転写と翻訳を指示できることを実証しました。さらに、このLbLコーティングは、特別な保存条件なしでプラスミドを数ヶ月間保護します。
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1. プラスミドベクターの構築
2.大規模なDNA精製。
3.絹フィブロインの抽出と初期材料の調製。
4.プライム層、DNAプラスミド、およびシルク層の層ごとの堆積を実行します。
(1)5.シルクマイクロカプセルを得るためのコアの溶解。
6.共焦点レーザー走査顕微鏡(CLSM)を使用した絹フィブロインマイクロカプセルのイメージング。
7. 分子量カットオフ(MWCO)法を用いた中空マイクロカプセルの透過性の推定
8. シルクマイクロカプセル中の合成テオフィリンリボスイッチの in vitro 活性化
9. シルクマイクロカプセルにおけるブロッコリーアプタマーの in vitro 活性化
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ここでは、絹タンパク質カプセルにカプセル化した後、さまざまなセンサー設計(2種類のRNA調節転写/翻訳要素)をコードするDNAテンプレートの機能について説明します。マイクロカプセルは、主要成分であるプライム層、センサー設計をコードするDNAプラスミド、および絹フィブロインバイオポリマーのテンプレート化されたレイヤーバイレイヤー(LbL)アセンブリを介して調製されました(図2)。層状に高分子を堆積させることで、吸収層とシェルの厚さとの間の分子間および分子内相互作用に基づいてカプセル膜の透過性を制御することができます。システムの調整可能な透過性は、カプセル膜20を通る大きな望ましくない巨大分子の拡散を制限しながら、必須分子の拡散を制御する可能性を提供した。
プロトコルに適切に従うと、均質なサイズ(4.5 μm)で、シェルの厚さが~500 nm(20層)の堅牢なシルクフィブロインマイクロカプセルを水和状態で製造できます(図3
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様々なタイプのDNAコードセンサー設計を装填した選択透過性ヒドロゲルマイクロカプセルは、このプロトコルに従って調製することができる。LbLアプローチの特徴の1つは、ボトムアップアセンブリ中にマイクロカプセルの複雑さを調整できることであり、これは通常、犠牲テンプレートへの分子種の吸着から始まります。初期成分の濃度、pH条件、および層数を注意深く調整することにより、異なるDNA負荷パラメータ、機能性、および調整可能な透過性を有するマイクロカプセルを調製することができる23。カプセルの汎用性を増幅するために、AuNPおよびIgGによるシェル表面のさらなる機能化を達成して、 in vivo 診断用の生体適合性センサーキャリアを実装することができます。これらの代替経路は両方とも、絹フィブロインの独特の分子構造に依存しています。最適な還元バッファーの存在下で金属イオンを還元できるチロシン残基(5.3%モル)の存在により、Au3+ イオンのin situ還元を達成できます。AuNPs機能化タンパク質マイクロカプセルの表面への特異的抗体の結合は、カルボジイミド活性化...
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ここに提示された見解および意見は著者のものであり、必ずしも国防総省またはそのコンポーネントの見解を表すものではありません。
この研究は、空軍科学研究局からのLRIR 16RH3003J助成金、および米国国防次官研究工学事務所の軍事環境応用研究のための科学技術優先事項の進歩(ARAP)プログラムの支援を受けました。
ThyRSのプラスミドベクター配列(pSALv-RS-GFPa1、3.4 kb)は、J. Gallivan博士によって寛大に提供されました。 ボンビックスモリ のカイコの繭は、マサチューセッツ州タフツ大学のD.L.カプラン博士から寛大に寄贈されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| (Z)-4-(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシベンジリデン)-2-メチル-1-(2,2,2-トリフルオロエチル)-1H-イミダゾール-5(4 H)-オン (DFHBI-1T) | ルツェルナ | DFHBI-1T | |
| 5x T4 DNAリガーゼ緩衝液 | ThermoFisher Scientific | 46300-018 | |
| 6x Blue Gel Loading Dye | New England BioLabs | B7021S | |
| 96-well plates, black circular | Corning | 3601 | |
| アガロース | Sigma-Aldrich | A9539 | BioReagent、分子生物学用、低EEO |
| アンピシリンナトリウム塩 | Sigma-Aldrich | A0166 | 粉末または結晶、BioReagent、細胞培養に適しています |
| BlpI制限酵素 | ニューイングランドBioLabs | R0585S | |
| コーニング使い捨て真空フィルター/保管システム | FisherScientific | 09-761-1 | |
| ジメチルスルホキシド、DMSO | Sigma-Aldrich | 472301 | ACS試薬、≥99.9% |
| DNAプラスミド、pET28c-F30-2xブロッコリー(5.4 kb)、BrocApt. | Addgene | Plasmid #66788 | |
| DyLightTM550 抗体ラベリングキット (Invitrogen) | ThermoFisher Scientific | 84530 | |
| E. coli S30 extract system for circular DNA | Promega | L1020 | |
| Falcon Conical centrifuge tubes, 15 mL | FisherScientific | 14-959-53A | |
| Falcon Conical centrifuge tubes, 50 mL | 14-432-22 | ||
| Fisherbrand微量遠心チューブ、1.5 mL | FisherScientific | 05-408-129 | |
| フッ化水素酸、HF | Sigma-Aldrich | 695068 | ACS 試薬、48% |
| 硫酸カナマイシン | Sigma-Aldrich | 60615 | Kanamycin A (主成分) とカナマイシン B および C |
| KpnI 制限酵素の | New England BioLabs | R0142S | |
| LB寒天プレートに100µを補充。g/mL アンピシリン | Sigma-Aldrich | L5667 | 注光済み寒天プレート 100 µg/mL アンピシリン |
| LB 寒天プレートに 50 μ を添加。g/mL カナマイシン | Sigma-Aldrich | L0543 | 注入済み寒天プレート 50 µg/mL カナマイシン |
| LB ブロス (レノックスグレード) | Sigma-Aldrich | L3022 | |
| 臭化リチウム、LiBr | Sigma-Aldrich | 213225 | ReagentPlus、≥99% |
| 最大効率 DH5-α 有能な大腸菌株 | サーモフィッシャー サイエンティフィック | 18258012 | |
| メタノール | ミリポアシグマ | 322415 | 無水, 99.8% |
| ミリQ-水 | EMD ミリポア | ミリ-Q 基準浄水システム | |
| MinElute PCR 精製キット | Qiagen | 28004 | |
| N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N′-エチルカルボジイミド塩酸塩、EDC | Sigma-Aldrich | E1769 | |
| PBS(リン酸緩衝生理食塩水) | ThermoFisher Scientific | 10010023 | 1x PBS、pH 7.4 |
| Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | New England Biolabs | M0530S | |
| Polyethylenimine, branched | Sigma-Aldrich | 408727 | average Mw ~25,000 |
| PURExpress In Vitro タンパク質合成キット | New England BioLabs | E6800S | |
| QIAEX II ゲル抽出キット | Qiagen | 20021 | |
| QIAprep スピン ミニプレップキット | Qiagen | 27104 | |
| Quick-Load 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) | New England BioLabs | N0469S | |
| SiO? silica microspheres, 4.0 & micro;m | Polysciences, Inc. (英語) | 24331-15 | 10% 水溶液 |
| Slide-A-Lyzer G2 透析カセット、3.5K MWCO、15 mL | ThermoFisher Scientific | 87724 | |
| 炭酸ナトリウム、Na?CO? | Sigma-Aldrich | 222321 | ACS試薬、無水、≥99.5%, 粉末 |
| スペクトル Spectra/Por Float-A-Lyzer G2 透析装置 | FisherScientific | 08-607-008 | Spectrum G235058 |
| SYBR Safe DNA gel stain | ThermoFisher Scientific | S33102 | |
| T4 DNA Ligase (5 U/µL) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | EL0011 | |
| テオフィリン | シグマ-アルドリッチ | T1633 | 無水、≥99%、粉末 |
| トリスアセテート-EDTAバッファー(TAEバッファー) | シグマ-アルドリッチ | T6025 | 40 mMトリス-アセテートと1 mM EDTAが含まれています、pH 8.3。 |
| UltraPure DNase/RNase-Free 蒸留水 | FisherScientific | 10-977-023 | |
| ZymoPURE II プラスミド MaxiPrep キット | ZymoResearch | D4202 |
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