미세아교세포에서 정제된 미토콘드리아를 준비하고, N-글리칸 방출을 위한 미토콘드리아 단백질을 분리하고, 고해상도 정밀 질량 분석기 질량 분석기와 결합된 적외선 매트릭스 보조 레이저 탈착 전기 분무 이온화를 사용하여 세포 내 미토콘드리아 글라이칸을 신속하게 검출하기 위한 프로토콜이 개발되었습니다.
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미세아교세포에서 정제된 미토콘드리아를 준비하고, N-글리칸 방출을 위한 미토콘드리아 단백질을 분리하고, 고해상도 정밀 질량 분석기 질량 분석기와 결합된 적외선 매트릭스 보조 레이저 탈착 전기 분무 이온화를 사용하여 세포 내 미토콘드리아 글라이칸을 신속하게 검출하기 위한 프로토콜이 개발되었습니다.
미세아교세포에서 미토콘드리아 단백질의 당화(glycosylation) 패턴을 이해하는 것은 신경퇴행성 질환에서 미토콘드리아 단백질의 역할을 결정하는 데 중요합니다. 여기에서는 배양된 미세아교세포에서 분리된 미토콘드리아 단백질의 당(glycomic) 분석을 위한 새로운 고처리량 방법론을 제시합니다. 이 방법에는 미세아교세포 배양에서 미토콘드리아를 분리하고, 미토콘드리아 샘플의 품질 평가를 거친 후 글라이칸 검출을 극대화하기 위한 최적화된 단백질 추출, 미토콘드리아 당화에 대한 자세한 프로파일을 제공하기 위한 적외선 매트릭스 보조 레이저 탈착 전기 분무 이온화(IR-MALDESI) 고분해능 정밀 질량(HRAM) 질량 분석법이 포함됩니다.
이 프로토콜은 분리 중 미토콘드리아 무결성 유지의 중요성을 강조하고 추출 후 미토콘드리아 순도 측정을 포함하여 재현성을 보장하기 위해 엄격한 품질 관리를 사용합니다. 이 접근 방식을 사용하면 in vitro의 다양한 실험 조건에서 미세아교세포 미토콘드리아의 당화(glycosylation) 변화를 종합적으로 프로파일링할 수 있으며, 이를 통해 신경퇴행성 질환과 관련된 미토콘드리아 변화에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 접근법은 다른 체외 처리, 다른 배양 세포 유형 또는 일차 세포에 적용할 수 있습니다. 이 표준화된 접근 방식을 통해 우리는 미세아교세포 미토콘드리아 글라이칸에 대한 이해를 증진하여 더 넓은 신경 퇴행성 연구 분야에 기여하는 것을 목표로 합니다.
미세아교세포(Microglia)는 뇌에 상주하는 우세한 선천면역세포(innate immune cell)이며 성인 뇌 세포의 10-15%를 차지합니다 1,2. 그들은 수용체 레퍼토리를 사용하여 뇌 미세환경을 동적으로 모니터링하고 정상적인 뇌 기능을 조절하여 뇌 항상성을 유지합니다3. 미세아교세포는 미세환경의 변화에 매우 민감하며 병리학적 상태나 다양한 자극에 따라 세포 형태, 면역표현형, 기능 등의 변화를 겪습니다. 미세아교세포 활성화 상태는 식세포작용(phagocytosis), 사이토카인 생산 또는 조직 복구와 같은 기능에 필요한 세포 에너지 요구량의 영향을 받습니다. 따라서 세포 에너지 대사는 미세아교세포 기능의 변화를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다4. 미세아교세포 조절 장애는 전염증성 사이토카인(예: IL-1β, TNF-α)과 활성산소종(ROS)의 과도한 방출을 유발하여 뇌를 신경염증에 취약하게 만듭니다 5,6. 만성 미세아교세포 조절 장애와 그로 인한 신경염증성 환경은 신경퇴행의 토대를 마련한다7.
뇌는 체중의 2%에 불과하지만 신체 전체 에너지 소비량의 20%를 차지합니다. 미토콘드리아는 뇌세포의 주요 에너지원이며 급성 및 만성 뇌 질환의 발병기전에서 중요한 역할을 합니다8. 이전 연구에서는 노화 9 및 알츠하이머병과 같은 노화 관련 질환에서 미세아교세포 활성화와 대사 기능 장애 사이에 강력한 상관관계가 있음을 입증했으며, 10,11 세포 노화 및 신경 퇴행에서 미토콘드리아의 중추적인 역할을 강조했습니다. 미토콘드리아 기능이 손상되면 노화 및 노화 관련 질병 중 에너지 생산 감소, 산화 스트레스 증가, 신경 염증 증가로 이어집니다.
광범위한 연구를 통해 에너지 대사, 노화 및 뇌 질환에서 미토콘드리아의 역할이 밝혀졌지만, 미토콘드리아 생물학 및 기능에서 당화(glycosylation)와 같은 일반적인 번역 후 변형의 역할은 충분히 연구되지 않았습니다. 당화(glycosylation)는 당화(glycosylation) 효소에 의해 글리칸(glycans)이라고 하는 당 부분을 단백질에 효소적으로 첨가하는 것으로, 미세아교세포(microglia)를 포함한 대부분의 뇌세포에서 가장 흔한 번역 후 변형입니다. 활성화된 미세아교세포는 세포 내 또는 세포 표면 글리칸 발현을 조절하여 염증 자극 하에서 면역 기능을 조절합니다12. 자극 후 미세아교세포에 의해 나타나는 전염증 및 항염증 반응은 또한 글라이칸에 의해 조절됩니다13. 미토콘드리아 단백질은 또한 이러한 글리칸 변형을 가지고 있으며, 이는 기능과 국소화를 조절합니다. 그러나 미세아교세포의 세포 특이적 미토콘드리아 당화(mitochondrial glycosylation) 패턴에 대한 자세한 분석은 세포 내 당화(subcellular glycosylation)를 조사하는 데 있어 기술적인 문제로 인해 부족합니다. 미세아교세포(microglial) 표현형을 조절하는 글리코실화(glycosylation)의 잘 규명된 역할에도 불구하고, 미토콘드리아 기능을 조절하는 글리칸의 역할과 그에 따른 미세아교세포의 세포 면역표현형(cellular immunophenotype)은 잘 이해되지 않고 있습니다.
미토콘드리아 단백질 당화(glycosylation)를 조사하는 제한된 연구는 주로 렉틴 기반 당화(glycosylation) 패턴의 식별에 초점을 맞추었습니다. 렉틴은 생체 분자 글라이칸 부분14,15에 결합하는 글리칸 결합 단백질로, 글리칸 구성에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있는 특이성과 능력이 부족합니다. 질량 분석 양식은 렉틴 분석에서 발생하는 분석적 문제를 극복하기 위해 글라이칸 조성을 자세히 식별합니다. 이러한 방식 중 하나인 적외선 매트릭스 보조 레이저 탈착 전기 분무 이온화(IR-MALDESI)는 하이브리드 이온화 전략을 사용하는데, 중적외선 레이저를 사용하여 생물학적 표본16에서 발견된 물을 공진적으로 여기시켜 중성 종을 탈착하고 직교 전기 분무 기둥을 가한 다음 고분해능 정밀 질량 Orbitrap 질량분석기를 사용하여 분석합니다. IR-MALDESI는 이전에 조직 대사 산물17의 직접 분석을 위해 입증되었으며, 신속한 분석18, 소프트 이온화 방법 및 염소화 글라이칸 부가물의 동위원소 분포 패턴을 기반으로 한 N-결합 글라이칸의 시알산 함량 예측 가능성이라는 뚜렷한 장점이 있습니다19. 그러나 세포 내 글라이칸의 직접 분석을 위한 이 플랫폼의 적응은 입증되지 않았습니다.
여기에서는 IR-MALDESI 질량 분석법을 사용하여 미세아교세포에서 미토콘드리아 분리, 미토콘드리아 N-글라이칸 분리, 미토콘드리아 N-글라이칸 검출 및 분석을 위한 고처리량 프로토콜을 보고합니다. 이 프로토콜은 미토콘드리아 기능에서 당화(glycosylation)의 역할에 대한 새로운 통찰력을 발견하는 데 기초가 될 것이며, 잠재적으로 신경염증성 및 신경퇴행성 질환에 대한 새로운 치료 표적을 식별할 수 있습니다.
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1. BV2 미세아교세포 세포주 배양
2. 미세아교세포에서 미토콘드리아의 분리
알림: 절차 내내 모든 것을 얼음 위에 유지하면서 신속하게 작업하십시오. 미토콘드리아 분리에 사용되는 미토콘드리아 분리 키트에는 시약 A(세포 용해 완충액), 시약 B(안정화 완충액) 및 시약 C(미토콘드리아 세척 완충액)의 세 가지 구성 요소가 있습니다. 프로테아제 억제제를 시약 A와 시약 C에 사용 직전에 첨가하십시오.
3. microBCA assay를 사용한 단백질 추정
참고: 이 프로토콜에 대한 단백질 추정은 다양한 시약과 분석을 사용하여 수행할 수 있습니다. 세포질 또는 미토콘드리아 단백질의 정량화는 분석에 사용된 총 단백질 농도에 대해 정규화하여 수행할 수 있습니다.
4. 미토콘드리아 제제 품질 관리 (웨스턴 블롯)
5. 미세아교세포에서 N-글라이칸 추출을 위한 미토콘드리아 단백질 분리
6. IR-MALDESI를 위한 미토콘드리아 N -글리칸 준비
7. IR-MALDESI 질량 분석법에 의한 방출된 글라이칸 검출
8. 미토콘드리아 N- 글라이칸 데이터 분석
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그림 1은 질량 분광 글라이칸 분석을 위해 BV2 미세아교세포주에서 미토콘드리아를 분리하는 데 관련된 단계의 개략도를 나타냅니다. 미세아교세포의 동일한 시작 밀도에서 서로 다른 미토콘드리아 제제 간 미토콘드리아 단백질 분리의 재현성은 그림 2에 나타나 있으며, 이는 마이크로 BCA 분석을 사용하여 추정된 미토콘드리아 단백질 농도 간에 큰 차이가 없음을 보여줍니다.
그림 3은 COX IV 및 GAPDH의 웨스턴 블롯 분석을 사용한 미토콘드리아 분리의 순도를 나타냅니다. 여기서, 우리는 프로토콜에 사용된 시약 기반 분리의 마지막 단계에서 분리된 미토콘드리아 분획에서 미토콘드리아 단백질 COX IV의 발현을 볼 수 있습니다. 면역블롯은 분리된 미토콘드리아 분획에서 두드러진 COX IV 밴드를 보여주는 반면, GAPDH는 동일한...
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미세아교세포는 뇌에 상주하는 면역 세포이며, 글리칸 변형은 미세아교세포의 면역표현형과 기능을 조절합니다. 이러한 면역 기능은 상당한 세포 에너지를 필요로 하며, 이는 주로 미토콘드리아에 의해 공급됩니다. 특히, 미토콘드리아 단백질은 또한 글리칸 변형을 나타내는데, 이는 세포 내 글리코실화(subcellular glycosylation)를 조사하는 데 있어 기술적 어려움으로 인해 상당히 연구되지 않은 상태로 남아 있습니다. 미토콘드리아 당화(mitochondrial glycosylation)를 조사하는 대부분의 연구는 렉틴 기반 글라이칸 패턴 식별에 의존하지만(22), 이러한 접근법은 렉틴의 낮은 결합 특이성으로 인해 제한적입니다. 이 연구에서 제시된 기술적 접근 방식의 근본적인 발전은 i) 미세아교세포에서 미토콘드리아 N-글리칸의 재현 가능한 분리 및 ii) IR-MALDESI HRAM 질량 분석법을 사용한 미...
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저자는 선언할 이해 상충이 없습니다.
저자는 NCSU Muddiman Lab의 대학원생인 Seth Eisenberg에게 질량 분석 프로토콜의 비디오 녹화에 도움을 준 것에 대해 감사를 표합니다. 이 연구는 버밍엄에 있는 앨라배마 대학교(University of Alabama at Birmingham)의 공학 혁신 펠로우 프로그램(School of Engineering Innovation Fellows Program)의 일부 지원을 받았으며, AG068309 D.J.T.와 R01GM087964-12가 D.C.M.에 지원되었습니다. 이 원고의 회로도는 BioRender를 사용하여 그려졌습니다.
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| i-Blot2 겔 전사 장치 | Invitrogen | IB21001 | 웨스턴 블롯 전사 시스템 |
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| Dithiothreitol | 시그마 알드리치 | AC426380100 | 1M |
| 요오도아세트아미드 | 시그마 알드리치 | A322-10VL | |
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