재조합 기술을 통해 재료 설계자는 조직 공학 응용 분야를 위한 맞춤형 기능을 가진 새로운 인공 단백질을 만들 수 있었습니다. 예를 들어, 인공 세포외 기질 단백질은 네이티브 ECM에서 파생된 구조 및 생물학적 도메인을 통합하도록 설계할 수 있습니다. 여기에서는 엘라스틴 유사 반복을 포함하는 aECM 단백질의 구성 및 정제에 대해 설명합니다.
방법 논문
재조합 기술을 통해 재료 설계자는 조직 공학 응용 분야를 위한 맞춤형 기능을 가진 새로운 인공 단백질을 만들 수 있었습니다. 예를 들어, 인공 세포외 기질 단백질은 네이티브 ECM에서 파생된 구조 및 생물학적 도메인을 통합하도록 설계할 수 있습니다. 여기에서는 엘라스틴 유사 반복을 포함하는 aECM 단백질의 구성 및 정제에 대해 설명합니다.
재조합 기술은 조정 가능한 특성을 가진 새로운 인공 단백질을 만드는 다목적 플랫폼입니다. 지난 10년 동안 자연에서 유래한 기능적 영역을 통합한(또는 새로운 단백질을 생성한) 많은 인공 단백질이 보고되었습니다. 특히, 인공 세포외 기질(aECM) 단백질이 개발되었습니다. 이러한 aECM 단백질은 피브로넥틴, 라미닌 및 콜라겐에서 가져온 생물학적 도메인으로 구성되며 엘라스틴 유사 반복, 실크 및 콜라겐 반복을 포함한 구조 도메인과 결합됩니다. 현재까지 aECM 단백질은 조직 공학 및 상처 복구에 응용하기 위해 널리 연구되어 왔습니다. 최근 Tjin과 동료들은 인간 피부 각질 세포 부착 및 증식을 촉진하도록 설계된 인테그린 특이적 aECM 단백질을 개발했습니다. 그들의 연구에서 aECM 단백질은 피브로넥틴, 라미닌-5 및 콜라겐 IV에서 가져온 세포 결합 도메인과 측면 엘라스틴 유사 반복을 통합합니다. 그들은 그들의 연구에서 개발된 aECM 단백질이 인공 피부의 기질로 사용할 수 있는 유망한 후보임을 입증했습니다. 여기에서는 이러한 aECM 단백질의 설계 및 구성과 엘라스틴의 열 반응 특성을 사용한 정제 과정을 간략하게 설명합니다.
수십 년 동안 합성 및 천연 재료 모두 조직 공학1,2에서 골격으로 사용하기 위해 연구되어 왔습니다. 폴리머와 같은 합성 물질은 우수한 구조적 무결성과 조정 가능한 기계적 특성을 제공하지만 조직의 성장과 침투를 촉진하는 생체 활성이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 반면, ECM(extracellular matrix) 단백질과 같은 천연 물질은 생물학적 활성이 우수하지만 batch-to-batch 변동성, 급격한 분해 및 면역원성 문제와 같은 한계가 있습니다. 이와 같이, 재조합 단백질은 천연 단백질의 바람직한 특성만을 모방하도록 설계될 수 있기 때문에 바람직합니다3,4.
재조합 단백질 공학은 새로운 인공 단백질 바이오폴리머의 설계 및 생산을 위한 다목적 플랫폼으로 널리 주목받고 있습니다. 유전자 염기서열을 제어함으로써 인공 단백질의 기능을 다양한 응용 분야에 맞게 조정할 수 있습니다5,6. 특히, 인공 세포외 기질(aECM) 단백질은 조직 공학, 재생 및 상처 복구 분야의 응용 분야를 위한 여러 기능을 갖도록 맞춤화할 수 있습니다2,7. 더 중요한 것은 클로닝 및 정제 기술의 발전으로 확장성이 향상되고 재조합 단백질 제조 비용이 크게 절감되었다는 것입니다. 낮은 생산비용으로 대량의 재조합 단백질을 생산할 수 있으며, 이는 임상에서 사용하기에 경제적이다5.
인공 세포외 기질 단백질은 조직 공학 응용8-11을 위해 개발되었습니다. 예를 들어, Tirrell 등은 피브로넥틴 CS5 염기서열 및 엘라스틴 유사 반복(ELP-CS5)을 포함하는 인공 단백질을 사용하여 작은 직경의 혈관 이식편을 설계했습니다. 그들은 인간 제대 정맥 내피 세포(HUVEC)가 이러한 물질에 부착하고 성장할 수 있음을 보여주었습니다12. 다른 사람들은 또한 피브로넥틴, 콜라겐, 라미닌, 피브리노겐 및 비트로넥틴에서 가져온 짧은 생체 활성 서열과 엘라스틴, 거미줄 및 콜라겐을 모방하는 구조 도메인을 통합하여 다양한 융합 단백질을 생성했습니다10. 엘라스틴 기반 aECM 단백질로 만든 벌크 가교 필름은 또한 천연 엘라스틴과 유사한 기계적 특성을 나타냈습니다(탄성 계수 범위는 0.3-0.6MPa)13. 그 후, 더 긴 피브로넥틴 단편을 포함하는 aECM 단백질은 인테그린 결합 친화성 증가로 인해 체외에서 상처 치유를 가속화하는 것으로 보고되었습니다8.
최근에는 인테그린 특이적 인공 ECM 단백질이 Tjin과 동료들에 의해 개발되었다14. 각 aECM 단백질에는 라미닌-5, 콜라겐-IV 및 피브로넥틴과 같은 천연 인간 피부2,7,15의 ECM 구성 요소에서 가져온 생체 활성 세포 결합 도메인이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 인테그린 α3Β1 은 laminin-5 alpha-3 chain globular domain 3 (LG3) 16,17에서 발견되는 PPFLMLLKGSTR 서열에 결합하는 것으로 나타났습니다. 그들의 보고서에서 그들은 1차 인간 피부 표피 각질세포가 존재하는 세포 결합 도메인의 유형에 따라 각 aECM 단백질에 결합하기 위해 서로 다른 인테그린을 우선적으로 결합한다는 것을 보여주었습니다.
Tjin 등의 연구에서 논의된 aECM 단백질은 인간 피부의 기계적 특성을 모방하는 탄력성을 부여하는 측면 엘라스틴 유사 도메인 {(VPGIG)2VPGKG(VPGIG)2}8을 포함합니다. 더하여, 엘라스틴 같이 반복되는 내의 lysine 잔류물의 혼입은 또한 수성 용매에 있는 전반적인 단백질 가용성을 증가합니다. 또한, 라이신 잔류물은 또한 가교결합된 aECM 막의 형성을 촉진하는 가교 부위 역할도 합니다12. aECM 단백질 염기서열 내에 엘라스틴 유사 반복을 포함하면 ITC(Inverse Transition Cycling)를 통해 단백질을 쉽게 정제할 수 있습니다14. 엘라스틴은 낮은 임계 용액 온도 (LCST) 또는 역 전이 온도 (Tt) 18-20으로 알려진 특정 온도에서 날카롭고 가역적인 상 전이를 겪습니다. 엘라스틴 및 엘라스틴 유사 반복은 LCST 아래에서 친수성 무작위 코일 구조를 채택하고 물에 용해되는 반면, LCST 이상에서는 엘라스틴이 미크론 크기 입자로 빠르게 응집됩니다. 이러한 상 전이는 가역적이므로 엘라스틴 기반 aECM 단백질이 ITC 기술을 통해 쉽게 정제될 수 있도록 활용될 수 있습니다21.
이 연구에서는 엘라스틴과 같은 반복에 융합된 생체 활성 세포 결합 도메인을 포함하는 인공 ECM 단백질을 설계, 구성 및 정제하는 일반화된 절차를 보고합니다. aECM 단백질의 아미노산 서열을 암호화하는 플라스미드를 설계하고 복제하는 공정에 대해 설명합니다. ITC를 사용하여 aECM 단백질을 정제하는 데 필요한 단계가 요약되어 있습니다. 마지막으로, SDS-PAGE 전기영동 및 웨스턴 블로팅을 사용하여 얻은 aECM 단백질의 순도를 측정하는 방법에 대해 설명합니다.
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aECM 단백질 재조합 플라스미드 인코딩 1. 복제
이에게. 세균성 식 호스트로 재조합 플라스미드의 변환
aECM 단백질의 3 세균 식
세균 배양 4. 용해
역 전환 자전거를 사용 aECM 단백질의 정제 (5)
SDS-PAGE 전기 영동을 사용하여 단백질의 aECM 6. 특성화
웨스턴 블로 팅을 사용하여 aECM 단백질 7. 특성
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엘라스틴 형상의 반복을 포함하는 융합 단백질을 설계에서, 전체 콘텐츠 엘라스틴, 융합 단백질 (18)의 충분한 부분을 유지하는 것이 중요하다. 이 융합 단백질 작 제물이 정제를 위해 ITC를 사용하기 위해, 그것의 엘라스틴과 같은 특성을 보유하고 있는지 확인하는 것이다. aECM 단백질 설계 및이 절에서 설명하는 순서는 특히 Tjin 등. (14)에 의해 직장에서 촬영되었다. 본 연구에서는 세 aECM 단백질은 성공적으로 pET22b (+) 발현 벡터에 클로닝 하였다. 순차 내고 먼저 엘라스틴 반복 셀 결합 도메인을 삽입하여 다음 애완 동물 벡터에 삽입 결찰 시작했다. 마지막 엘라스틴 반복의 마지막 세트는 동일한 방법을 사용하여 세포 결합 도메인의 말단에 삽입 하였다. 재조합 유전자가 성공적으로 구축 된 경우 확인하려면 각 재조합 플라스미드는 시험 37 ℃에서 3 시간 동안 XhoI에와 SalI로로 분해C.도 1은 시험 후의 ...
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재조합 단백질 공학은 상향식 접근을 사용하여 신규 한 단백질 물질을 생성하는 다용도 기술이다. 단백질 계 물질은 관심있는 용도에 따라, 복수의 기능을 갖도록 설계 맞추어 질 수있다. 인해 복제 및 단백질 발현을 증가시키는 기술의 발전에, 그것을 재현하고 확장 가능한 방식으로 인공 단백질의 다양성을 생성하기 위해 상대적으로 간단한 (그리고 비용 효율)이되었다. 엘라스틴 유사 도메인은 정제 태그로서 역할을 할뿐만 아니라, 기계적 특성을 부여하는 것으로, 인공 단백질의 수에 혼입되어왔다. 엘라스틴 유사 서열을 함유하는 단백질 인공 용이 비싼 정제 칼럼 및 항체에 대한 필요성을 제거 ITC을 사용하여 정제 할 수있다.
이 프로토콜은 aECM 단백질 인코딩 재조합 플라스미드를 구성하는 단계를 설명합니다. 엘라스틴 같은 반복 인코딩 유전자 구입 하였다. 용폴리펩티드처럼 엘라스틴 등 고도로 반복적 단백질 서열, 그것은 순환 방향 결찰 (RDL) 전략 22 사용될 수 있...
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저자는 그들이 더 경쟁 재정적 이익이 없다는 것을 선언합니다.
저자는 교육부의 AcRF 계층 1 (RG41)에서 자금을 인정하고 난양 기술 대학에서 부여를 시작하고 싶습니다. 저와 Tjin은 난양 기술 대학, 싱가포르에서 연구 학생 장학금 (RSS)에 의해 지원된다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
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| BL21(DE3)pLysS | Invitrogen | C6060-03 | 추가 항생제 - 클로람페니콜 |
| 이소프로필-베타-D-티오갈락토시드(IPTG) | Gold Biotechnology | I2481C | 1M 원액(오토클레이브 물 포함)은 주입 전에 신선하게 만듭니다. |
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| Ampicillin | Affymetrix | 11259 | |
| Chloramphenicol | Affymetrix | 23660 | |
| Zymoclean™ 젤 DNA 회수 키트 | Zymo Research | D4001 | |
| XL10-gold strain | 애질런트 테크놀로지 | 200315 |
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