이 프로토콜은 단백질체학, 대사체학 및 글리코믹스를 포함한 분자 다운스트림 분석을 위한 고품질 인간 방수액 및 유리체 액체 생검의 표준화된 수집, 주석 및 바이오뱅킹을 위한 통합 생물 저장소 플랫폼을 제공합니다.
이 프로토콜은 단백질체학, 대사체학 및 글리코믹스를 포함한 분자 다운스트림 분석을 위한 고품질 인간 방수액 및 유리체 액체 생검의 표준화된 수집, 주석 및 바이오뱅킹을 위한 통합 생물 저장소 플랫폼을 제공합니다.
중개 연구의 중요한 과제는 수술실(OR)의 환자 치료와 연구실 간의 실행 가능하고 효율적인 인터페이스를 구축하는 것입니다. 여기에서 우리는 눈 수술을 받는 환자의 방수와 유리체에서 분자 분석을 위한 고품질 액체 생검을 획득하기 위한 프로토콜을 개발했습니다. 이 워크플로에서는 컴퓨터, 바코드 스캐너 및 온보드 냉장 보관을 포함한 실험실 장비가 장착된 모바일 수술실 실험실 인터페이스(MORLI) 카트를 사용하여 인간 생물학적 샘플을 획득하고 보관합니다. 웹 기반 데이터 개인 정보 보호 준수 데이터베이스를 사용하면 수명 기간 동안 각 샘플에 주석을 달 수 있으며, 데카르트 좌표계를 통해 보관 중인 각 바코드 표본을 추적할 수 있으므로 다운스트림 분석을 위한 샘플을 빠르고 정확하게 검색할 수 있습니다. 인체 조직 샘플의 분자 특성 분석은 진단 도구(예: 감염성 안내염과 기타 비감염성 안내 염증을 구별하기 위한)로 사용될 뿐만 아니라 신약 표적 식별, 새로운 진단 도구 개발 및 개인화된 치료법을 가능하게 하는 중개 연구의 중요한 구성 요소입니다.
인간의 눈에서 채취한 액체 생검의 분자 프로파일링은 고도로 전문화된 안구 조직에서 DNA, RNA, 단백질, 글리칸 및 대사 산물과 같은 분자를 포함하는 국소 농축 유체를 포착할 수 있습니다. 인간 눈의 후방에서 유리체의 액체 생검을 실시하는 것은 일반적으로 안전한 절차임이 입증되었다1. 그들은 살아있는 인간의 안구 질환의 분자 특성화를 허용하고 새로운 진단 및 치료 전략을 식별할 수 있는 잠재력을 제공합니다 2,3,4. 눈의 전방에 있는 방수는 훨씬 더 높은 수술 접근성을 가지며 예를 들어 가장 자주 수행되는 수술 중 하나인 백내장 수술 중에 많은 양을 얻을 수 있습니다. 그러나 단백질체학, 대사체학 및 글리코믹스를 포함한 분자 다운스트림 분석을 위한 인간 방수액 및 유리체 액체 생검의 수집, 주석 및 바이오뱅킹을 위한 표준화된 프로토콜은 현재까지 사용할 수 없습니다.
여기에서 우리는 눈 수술을 받는 환자의 분자 분석을 위한 고품질 액체 생검의 수집 및 바이오뱅킹을 위한 프로토콜을 개발했습니다. 이동식 수술실 실험실 인터페이스(MORLI)를 통해 연구원은 수술실(OR)의 -80°C에서 드라이아이스에 바코드가 부착된 극저온 액체로 수집된 샘플을 즉시 급속 냉동할 수 있습니다. 이 절차는 다운스트림 분자 분석을 위한 높고 일관된 샘플 품질을 보장합니다. 우수한 시료 품질 외에도 바이오뱅크에서 시료의 정확한 주석이 중요합니다. 당사의 워크플로우는 웹 기반 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)를 준수하는 REDCap(연구 전자 데이터 캡처) 데이터베이스5를 사용하여 연령, 성별, 질병, 질병 단계, 샘플 유형 및 수술의 고유한 특징을 포함하여 각 샘플에 대한 자세한 메타데이터를 저장할 수 있습니다. 이것은 예를 들어, 특정 질병 또는 특정 환자 그룹으로부터의 샘플에 대한 정확한 미래 검색 능력을 허용할 것이다. 또한 냉동고에 있는 각 샘플의 정확한 위치는 데카르트 그리드 시스템을 사용하여 보관되므로 다운스트림 실험을 위한 효율적인 샘플 검색이 가능합니다. DNA, 단백질, 글리칸 및 대사 산물 분석의 예를 보여줍니다.
우리의 워크플로는 수술실과 연구실 간의 실용적이고 효과적인 연결을 나타내며 중개 연구를 위한 귀중한 기반을 제공합니다.
이 프로토콜은 미국 스탠포드 대학의 IRB(Institutional Review Board for Human Subject Research)의 지침을 따릅니다.
주의 : 이 프로토콜은 자격을 갖춘 안과 의사를 위한 안내서입니다. 안내 악성 종양의 맥락에서, 방수액 또는 유리체 액체 생검의 설정에서 안구 외 종양 파종을 배제 할 수 없습니다. 그러나, 유리체강막 맥락막 종양 생검에서는 안구 외 확장 및 안와 침범의 위험이 극히 낮으며, 이는 안전성이 강화된 방식으로 신중한 진입 부위 고려와 함께 수행된다6. 이 프로토콜은 망막모세포종 또는 전이성 위험이 높은 종양의 경우 적용되지 않으며 금기일 수 있습니다.
1. 샘플 채취 전
2. 수술실에서 수술 표본 획득
3. 수술실에서 시료 처리 및 데이터베이스에 시료 추가
4. cryovials를 저장소로 옮기기
5. 샘플 저장 형태
6. 다운스트림 분석을 위한 수술 표본 검색
참고: 표본은 분석되기 전에 몇 년 동안 보관되는 경우가 많습니다. 바코드가 부착된 극저온 액체와 검색 가능한 REDCap 데이터베이스 시스템을 통해 다운스트림 분석을 위해 각 샘플을 쉽게 찾고 찾을 수 있습니다.
수집된 액체 생검 표본은 DNA, 단백질, 글리칸 및 대사 산물 분석을 포함한 다양한 분자 분석을 받을 수 있습니다. -70°C에서 수년에 걸친 장기 보관은 프로테오믹 프로파일의 무결성에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다9. REDCap 데이터베이스를 사용하면 샘플을 간단하고 빠르게 검색할 수 있습니다. 데이터베이스는 특정 그룹의 환자, 예를 들어 당뇨병성 망막증을 앓고 있는 모든 환자로부터의 샘플을 검색할 수 있습니다. 그런 다음 데이터베이스는 튜브의 바코드와 보관 위치를 제공합니다. 지금까지 우리는 1,000개 이상의 액체 생검을 수집하고 보관했습니다. 이 데이터베이스는 다운스트림 분석 3,10을 위한 샘플을 신속하게 찾을 수 있게 해주었고 다음 실험을 수행하는 데 도움이 되었습니다.
망막 및 시신경 염증을 보인 17세 여성. 그녀는 면역력이 약했고 감염에 대한 우려가있었습니다. 그녀의 오른쪽 눈에서 방수를 채취하여 DNA PCR 분석을 위해 보냈습니다. 결과는 거대세포바이러스에 대해 양성이었고 단순 포진 바이러스 및 톡소플라스마증에 대해 음성이었습니다. 이러한 결과는 방수액 생검이 감염성 형태의 안구 내 염증과 비감염성 형태의 안구 내 염증을 구별하는 데 도움이 될 수 있음을 보여주며, 이는 적절한 치료법을 선택하는 데 중요합니다.
액체 크로마토그래피-질량 분석법은 프로테옴의 편향되지 않은 반정량적 분석을 가능하게 합니다. 유리체 절제술을 받는 환자의 유리체에서 채취한 액체 생검에서 이 기술은 보체 C3(C3), 옵티신(OPTC) 및 콜라겐 유형 II 알파 1(COL2A1)을 포함한 484개의 고유한 단백질을 식별할 수 있었습니다(그림 1A).
3개의 유리체 액체 생검을 glycoproteomics multiplex ELISA를 사용하여 분석했습니다( 재료 표 참조)11. 이 분석은 500개 인간 단백질의 당화 프로파일을 검출하여 대사, 면역 반응, 세포 부착 및 액틴 조직과 같은 다양한 생물학적 경로를 포착했습니다(그림 1B).
푸리에 변환된 질량 분석법12 ( 재료 표 참조)와 결합된 모세관 전기영동을 사용하는 대사체학 스크리닝은 3개의 수성 유머 액체 생검 샘플에서 292개의 서로 다른 대사산물을 식별했습니다. 경로 분석( 재료 표 참조)13 은 아미노산 대사, 요소 주기 및 카르니틴 합성을 포함한 다양한 대사 경로를 확인했습니다(그림 1C).

그림 1: 대표적인 결과 . (A) 액체 크로마토그래피 및 탠덤 질량분석법(LC-MS/MS)을 사용한 인간 유리체액의 단백질체학 분석은 단일 액체 생검에서 484개의 고유한 단백질을 식별했습니다. 단백질 수준은 스펙트럼 수에 따라 표시되고 순위가 매겨집니다. 대표적인 단백질은 파란색으로 강조 표시됩니다. (B) glycoproteomics multiplex ELISA는 3개의 유리체 액체 생검에서 500개의 고유한 단백질의 당화 수준을 검출했습니다. STRING 단백질 상호작용 분석은 단백질 상호작용 클러스터를 식별했습니다(최소 10개의 단백질이 있는 클러스터가 표시됨). 각 클러스터에 대해 가장 크게 강화된 경로가 표시됩니다. (C) 질량 분석법을 사용한 대사체학 분석은 3개의 수액 액체 생검에서 292개의 서로 다른 대사 산물을 식별했습니다. 각 점은 하나의 표본을 나타냅니다. 막대의 높이는 대사산물의 평균 개수에 해당하며, 오차 막대는 표준편차를 나타낸다. 오른쪽 패널은 상당히 풍부한 경로를 보여줍니다. 검출된 대사산물(분자)의 수와 각 경로의 총 대사산물 수(분모)가 표시됩니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
환자의 수술 표본은 살아있는 인간 2,3,4,14의 질병에 대한 직접적인 분자 특성화를 허용하고 인간 질병 15,16을 완전히 요약하지 않는 세포 및 동물 질병 모델의 한계를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인체 조직의 분자 분석은 신약 표적 선정을 개선하고 임상 시험 및 약물 승인 성공률을 높이는 데 기여할 수 있다17. 또한, 이 접근법은 얻어진 조직이 각 개인의 고유한 게놈, 후성유전체학, 대사체, 글리코믹 및 프로테오믹 지문을 보유하기 때문에 개인화된 의학의 가능성을 제공합니다 2,18,19.
높고 일관된 시료 품질은 모든 분자 분석 응용 분야의 기본입니다. 이전 연구에서는 시료 채취 후 즉각적인 냉동과 반복적인 동결/해동 주기를 피하는 것이 높은 시료 품질에 매우 중요하다는 것을 보여주었습니다 9,20. -70°C에서 수년에 걸친 장기 보관은 프로테오믹 프로파일의 무결성에 유의한 영향을 미치지 않았다9. 표준화된 프로토콜은 편향을 줄이고 과학적 데이터의 비교 가능성을 개선하기 위한 중요한 토대이며, 특히 여러 사람(외과의, 기술자 등) 또는 다른 기관이 샘플링 프로세스에 관여하는 경우 더욱 그렇습니다. 샘플 품질 외에도 샘플의 주석은 분자 결과와 임상 데이터의 상관 관계를 허용하기 위해 표준화가 필요한 또 다른 중요한 요소입니다. 우리의 프로토콜은 이를 달성하기 위해 세 가지 필수 원칙에 의존합니다: 1) 안과 의사에 의한 방수액 및 유리체 액체 생검을 위한 표준화된 샘플링 절차, 2) 실험실 직원에 의한 수술실에서 샘플의 즉각적인 처리 및 스냅 동결, 3) 연구자가 나중에 실험을 위해 샘플을 빠르게 찾을 수 있도록 하는 웹 기반 데이터베이스의 각 샘플에 대한 메타데이터 주석.
유리체 표본(20) 외에도, 이 워크플로우는 또한 분자 분석을 위한 수성 유머 액체 생검의 표준화된 수집을 확립한다. 방수액은 눈의 전방에서 접근하기 쉽고 복잡한 액체로, 전방의 안구 질환뿐만 아니라 망막 질환을 포함한 눈의 후방 부분의 안구 질환을 반영합니다18,21. 예를 들어 전 세계적으로 가장 빈번하게 수행되는 수술 중 하나인 백내장 수술 중에 많은 수의 방수액 샘플을 수집할 수 있다는 사실과 함께 이러한 기능은 인간의 눈에서 액체 생검을 위한 흥미로운 소스가 됩니다. 이 워크플로우에서 설정된 각 샘플의 표준화된 메타데이터 주석은 또한 프로테옴 데이터와 전향적 임상 추적 데이터의 상관 관계를 허용할 수 있습니다. 이것은 미래 환자의 예후를 추정하는 데 도움이 될 수 있는 새로운 예후 바이오마커를 식별할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다.
그러나 인간 수술 표본의 분자 분석에도 중요한 한계가 있습니다. 예를 들어, 복잡한 실험 조작은 종종 동물 및 세포 모델에서만 가능합니다. 해결책은 동물 또는 세포 모델의 분자 프로파일을 인간 질병의 분자 프로파일과 비교하는 것일 수 있습니다. 이 전략은 인간 질병과 상관관계가 있고 임상 시험에서 성공할 가능성이 있는 가장 유망한 후보를 식별하기 위해 동물 또는 세포 모델에서 검증할 수 있는 중복 단백질 바이오마커 및 치료 표적을 식별할 수 있습니다 4,16.
결론적으로, 당사의 워크플로는 OR과 연구실 간의 실용적인 인터페이스를 구축하여 분자 다운스트림 분석을 위한 고품질 수술 표본의 표준화되고 높은 처리량의 수집, 주석 및 저장을 가능하게 하여 향후 중개 연구를 위한 귀중한 기반을 제공합니다.
저자는 공개 할 것이 없습니다.
VBM은 NIH 보조금(R01EY031952, R01EY031360, R01EY030151 및 P30EY026877), Stanford Center for Optic Disc Drusen 및 Research to Prevent Blindness, New York, USA의 지원을 받습니다. JW와 DR은 미국 유리체 망막 수술 재단의 지원을 받습니다. DR은 룬드벡 재단(Lundbeck Foundation)이 후원하는 DARE 펠로우십(DARE Fellowship)의 지원을 받습니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 0.5ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread | Azenta Life Sciences, Burlington, MA 01803, USA | 68-0703-12 | 수액 샘플에 사용 |
| 1mL 주사기 | 수술 등급, 병원에서 사용 가능한 모든 | 생검 | |
| 1.9ml Tri-coded Tube, 48-format, 외부 스레드 | Azenta Life Sciences, Burlington, MA 01803, USA | 65-7643 | 유리체 샘플에 사용 |
| 3mL 주사기 | 수술 등급, 병원에서 사용 가능한 모든 | - | 유리체 생검 |
| 30-32 게이지 바늘 | 수술 등급, 병원에서 사용 가능한 모든 | - | 수액 생검 |
| 푸리에 변형 질량 분석법(CE-FTMS)과 결합된 모세관 전기영동Human | Metabolome Technologies, Inc., Tsuruoka, Japan | -- | |
| 23-, 25-또는 27-게이지 투관 캐뉼라 시스템을 갖춘 Constellation vitrectomy system | Alcon Laboratories Inc, Fort Worth, TX, | USA- | 유리체 생검용 |
| 냉각 상자 | 표준 스티로폼 상자, 실험실에서 사용 가능한 모든 | - | |
| -드라이 아이스 | 실험실에서 사용 가능한 모든 | - | |
| -Handsfree 표준 범위 스캐너 키트와 차폐 USB 케이블 | 얼룩말 기호 | DS9208-SR4NNU21Z | 바코드 스캐너 |
| 인간 글리코실화 항체 어레이 L3 | RayBiotech, Peachtree Corners, GA, GA | , USA GAH-GCM-L3-Mac | |
| mini | Apple Inc., Cupertino, CA 95014, USA- | - | |
| MetaboAnalyst 소프트웨어 | Pang et al., 2021, PMID: 34019663 | - | - |
| 0.5ml 튜브용 랙, 96-Format | Azenta Life Sciences, Burlington, MA 01803, USA | 66-51026 | 수액 샘플용 |
| 랙 1.9ml 튜브용 랙, 48-Format | Azenta Life Sciences, Burlington, MA 01803, USA | 65-9451 | 유리체 샘플 |
| REDCap 브라우저 기반 샘플 데이터베이스 | REDCap 컨소시엄, 밴더빌트 대학교, https://www.project-redcap.org | - | - |