여기에서는 단백질-DNA 상호 작용의 염기쌍에 가까운 해상도를 달성하기 위한 프로토콜을 제시합니다. 이는 염색질 면역침전(ChIP-exo)으로 선택적으로 농축된 DNA 단편의 엑소뉴클레아제 처리에 이어 고처리량 염기서열분석(high throughput sequencing)을 통해 얻을 수 있습니다.
방법 논문
여기에서는 단백질-DNA 상호 작용의 염기쌍에 가까운 해상도를 달성하기 위한 프로토콜을 제시합니다. 이는 염색질 면역침전(ChIP-exo)으로 선택적으로 농축된 DNA 단편의 엑소뉴클레아제 처리에 이어 고처리량 염기서열분석(high throughput sequencing)을 통해 얻을 수 있습니다.
크로 마틴 면역 침강 (칩)은 후성 유전학 및 특정 단백질 DNA 상호 작용을 분리 유전자 조절의 분야에서 필수적인 도구입니다. 높은 처리량 시퀀싱 (칩 서열)에 결합 된 칩은 일반적으로 염색질 상호 작용 단백질의 게놈 위치를 결정하기 위해 사용된다. 그러나, 칩 서열은 수백 염기쌍 비교적 낮은 매핑 해상도 및 높은 백그라운드 신호에 의해 방해된다. 칩 엑소 방법은 실질적으로 해상도 및 노이즈 모두 개선 한 칩 서열의 정제 된 버전이다. 칩 엑소 방법론의 키 차이는 효과적으로 왼쪽 풋 프린트 라이브러리 준비 워크 플로의 람다 엑소 뉴 클레아 제 소화의 설립 및 단백질 DNA의 가교 사이트의 오른쪽 5 'DNA 테두리입니다. 칩 엑소 라이브러리는 다음 높은 처리량 시퀀싱을 실시한다. 얻어진 데이터는 기능적 조직 O에 고유 초 고해상도 통찰력을 제공하기 위해 활용 될 수있다게놈 바. 여기, 우리는 우리가 최적화 및 포유류 시스템과 차세대 시퀀싱 합성에 의한 플랫폼 간소화 한 칩 - 엑소 방법을 설명합니다.
크로 마틴 면역 침강 (칩)을 선택적으로 살아있는 세포에서 특정 단백질과 상호 작용하는 DNA 단편을 위해 농축에 의해 유전자 조절 메커니즘을 연구하는 강력한 방법이다. 기술은 높은 처리량 시퀀싱 (칩-SEQ) 1 올리고 뉴클레오티드 마이크로 어레이 (칩 - 칩)에 하이브리드에 하나의 궤적 (표준 칩-qPCR에) 검출에서 향상으로 칩 농축 DNA 단편의 검출 방법은 진화했다. 칩-서열이 광범위한 응용 프로그램, 염색질 이질성과 비특이적 DNA 상호 작용을 볼 수 있지만 오탐 (false positive)과 부정확 한 매핑 최고의 데이터 품질을 방해했다. 이러한 제한을 우회하기 위해, 박사 프랭크 퓨는 칩 - 엑소 방법 (2)를 개발했다. 칩 엑소의 두드러진 특징은 효율적으로 위치를 결합 전사 인자를 footprinting에, 엑소 뉴 클레아 '3', 5를 포함하고 있다는 것이다. 결과적으로, 칩 - 엑소 방법은 높은 해상도 detectio의 큰 동적 범위를 달성n 및 낮은 소음.
칩 - 엑소 좀 더 기술적으로 어려운 칩-서열보다 마스터하지만 연구는 다양한 생물학적 시스템 3-8를 사용하여 고유의 초 고해상도 통찰력을 확보하는 것을 목표로, 그것은 널리 채택되고있다. 실제로, 칩 엑소 성공적 박테리아, 효모, 마우스, 래트, 인간 세포 시스템에 적용되어왔다. 원리의 증거로, 칩 - 엑소는 원래 효모 전사의 소수는 2 요인에 대한 정확한 바인딩 모티브를 식별하는 데 사용되었다. 이 기술은 또한 전사 개시전 복합체의 구성을 연구하기 위해 다양한 히스톤 9,10 subnucleosomal의 구조를 해독 효모에 사용 하였다. 최근에, 우리는 인간의 발기인에 이벤트를 바인딩 인접 TFIIB와 폴 II를 해결하기 위해 칩 - 엑소을 활용, 별개의 개시 11 복합체에서 널리 발산 전사가 발생하는 것으로 나타났다.
여기에 제시된 워크 플로우 최적화의있다포유 동물 칩 - 엑소 (그림 1)에 대한 treamlined. 첫째, 생활 차 또는 조직 배양 세포를 공유 가교를 통해 생체 내 단백질 DNA 상호 작용에 보존하는 포름 알데히드로 처리됩니다. 세포 용균 및 염색질은 100 ~ 전단된다 - 500 염기쌍 크기 단편. 칩은 선택적으로 관심있는 단백질에 가교 결합 된 DNA 단편에 대한 풍부. 이 시점에서, 칩은 일반적 서열 라이브러리 본질적 수백 염기쌍 단편의 평균 크기를 검출 해상도를 제한하는 제조된다. 그러나, 칩 엑소 왼쪽 및 람다 엑소 뉴 클레아 제와 단백질의 DNA 가교 부위의 바로 5 'DNA 경계를 트리밍함으로써 이러한 제한을 극복한다. 아래에 설명 된대로 시퀀싱 라이브러리는 다음 엑소 뉴 클레아 제 소화 DNA로 구성되어있다. 얻어진 중첩 5 '테두리 단백질 DNA 상호 작용 (도 1, 스텝 14)의 생체 내 공간을 나타내고, 높은 처리량 시퀀싱에 의해 검출된다. Alt 키무릎이 칩 엑소 방법은 칩-서열보다 더 복잡 대부분의 단계 사이의 전환은 샘플 손실과 실험적인 변동성을 최소화 간단한 비드 세척을 필요로한다. 중요한 것은, 칩 - 엑소는 칩-SEQ, 또한 칩 - 엑소에 성공한다 칩-서열에 성공하는 샘플의 세련된 버전 때문이다.
칩 서열에서 근본적으로 구별되는 데이터 구조의 칩 엑소 결과 단백질 DNA의 상호 작용의 생체 배출량 측정. 공통 칩 서열 발신자가 가장 정확한 피크 호출을 수득 칩 엑소 데이터에 적용될 수 있지만, 우리는 특별히 염두 칩 엑소 데이터의 독특한 구조로 설계 정보학 도구를 추천한다. 이들은 Genetrack, GEM, MACE, Peakzilla 및 ExoProfiler 12-15을 포함한다.
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참고 : 두 번 증류수 H 2 O 또는 분자 수준의 상응하는 모든 버퍼와 반응 믹스하는 것이 좋습니다.
날 0 : 재료 준비 및 세포 수확
1. 버퍼 준비
어댑터 올리고 뉴클레오티드의 2 어닐링
주 : 특정 뉴클레오티드 서열은 부가 정보 섹션에서 찾을 수있다.
포름 알데히드와 생체 내 염색질 가교 3.
참고 : 일반적으로 칩 실험의 경우, 출발 물질은 약 5,000 만 셀을 포함해야합니다.
1 일 : 세포 용해, 초음파 처리 및 칩
4. 세포 용해
주 : 모든 세포 용해 구간 동안 샘플 가교 반전을 최소화하기 위해 얼음 또는 4 ℃에서 유지되어야한다.
핵 해물 5. 초음파 처리
참고 : 모든 초음파 섹션 동안, 샘플 가교 반전을 최소화하기 위해 얼음에 보관해야한다. 아래의 프로토콜과 관련하여 사용되는 초음파 처리기의 특정 모델은 재료의 표에서 발견 될 수있다. 특정 초음파 처리기 사용 및 다른 악기에 대한 가이드 라인에 대한 자세한 내용은 추가 정보 섹션에서 찾을 수있다.
비즈 6. 커플 링 항체
주 :이 산산조각 및 배경 신호를 증가하기 때문에 절대 소용돌이 또는 동결 / 자기 구슬을 녹여.
7. 염색질 면역 침전 (칩)
주 2 : 칩 세척 및 효소 반응을 켜기 - 수지
8. 칩 세척
참고 : 잠깐, 교차 오염을 최소화 각 세척 사이에 튜브를 회전합니다. 최초의 포부를 들어, 각 샘플 사이의 조언을 변경합니다. 후속 세척 동안, 동일한 팁은 비드에 접촉하지 않은만큼 사용될 수있다. 적절한 칩 세척에 대한 지침에 대한 추가 정보 섹션을 참조하십시오.
9. 연마 반응
10. 반응을 A-미행
11 P7 어댑터 연결 반응
12. 피-29 닉 수리 반응
(13) 키나제 반응
14. 람다 엑소 뉴 클레아 제 반응
15 RecJ F클레아 제 반응
(16) 용출 및 가교 반전
주 3 : DNA 추출이온 및 어댑터 내고
17. 용출 및 가교 반전 (계속)
(18) 페놀 클로로포름 이소 아밀 알코올 (PCIAA) 추출
19 P7 뇌관 확장 반응
(20) 반응을 A-미행
21 P5 어댑터 연결 반응
(22) 구슬 정리
참고 : 청소 구슬에 제조 업체의 자세한 내용은 자료 섹션을 참조하십시오.
주 4 : PCR 및 젤 분석
(23) PCR
(24) 젤 준비, DNA 절제술 및 시각화
25 젤 정화
26. DNA 정량
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다음 그림은 여기에 제시된 칩 - 엑소 프로토콜 대표 결과를 보여줍니다. 몇 효소 단계를 기존의 칩-SEQ 방법과는 달리, 칩 - 엑소는 열한 순차적으로 의존 효소 반응 (그림 1)가 필요합니다. 따라서, 치료는 각 반응 성분이 각각의 반응 마스터 믹스에 추가되도록 각 단계에서 수행되어야한다. 우리는 생성 된 표를 인쇄하는 자동 반응 마스터 믹스 계산을 수행하는 반응 테이블에 기초하여 공식화 된 스프레드 시트를 생성하고,이를 마스터 믹스를 첨가 한 후 각 항목을 확인 바랍니다.
우리는 고품질 시퀀싱 결과 (도 2)를 확인하기 위해 프로토콜을 통하여 품질 관리 방법들을 이용한다. 각 칩의 반응은 세 가지 기본 구성 요소가 포함되어 있습니다 : 1) intere의 세포에서 염색질 추출물을 초음파세인트 관...
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우리는 염색질 근처 염기쌍 해상도 편견, 게놈 차원의 방식으로 단백질 상호 작용에 대한 정확한 결합 위치를 결정하기 위해 기능 유전체학 프로토콜을 제시한다. 면역 침전이 자성 수지에 남아있는 동안 근처 염기쌍 매핑 해상도를 얻기 위해 가장 중요한 단계는 칩 - 풍부 DNA의 엑소 뉴 클레아 제 처리이다. 표면 상, 단백질 복합체는 잠재적으로 주어진 서브 유닛 (예를 들어, 크로 마틴 리모델링 복합체 또는 뉴 클레오 코어 입자)의 생체 배출량 측정을 차단할 수 있습니다. 포름 알데히드 가교제 비효율적이기 때문에,로가 이전에보고 된 10, 그것은 더욱 복잡한 다중 소단위는 DNA에 가교 것 같지는 같은 궤적에서 동일 셀 내의 서로된다. 따라서, 이러한 뉴 클레오의 개별 히스톤 서브 유닛과 같은 단백질 복합체의 개별 서브 유닛의 생체 배출량 측정에서, 칩 - 엑소 가능합니다.
t는 "> 칩 - 엑소의 가장 주목할만한 ...액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
저자는 공개할 것이 없습니다.
유익한 토론을 해주신 Venters Lab과 분자 생리학 및 생물물리학 부서 구성원들에게 감사드립니다. 제가 그의 연구실에서 박사 후 연구원으로 있을 때 ChIP-exo의 뉘앙스에 대한 지도, 멘토링 및 많은 통찰력 있는 토론을 해준 Frank Pugh에게 특별한 감사를 드립니다.
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