Method Article

Uma proteína Método de Preparação para a Identificação de alto rendimento de proteínas que interagem com um co-fator nuclear utilizando LC-MS / MS Análise

DOI:

10.3791/55077

January 24th, 2017

* These authors contributed equally

In This Article

Summary

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Nós estabelecemos um método para a purificação de proteínas de interacção co-regulação que utilizam o sistema de LC-MS / MS.

Abstract

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Os correguladores transcricionais são vitais para a regulação transcricional eficiente da estrutura da cromatina nuclear. Os correguladores desempenham uma variedade de papéis na regulação da transcrição. Isso inclui a interação direta com fatores de transcrição, a modificação covalente de histonas e outras proteínas e a alteração ocasional da conformação da cromatina. Assim, estabelecer métodos relativamente rápidos para identificar proteínas que interagem dentro dessa rede é crucial para melhorar nossa compreensão dos mecanismos regulatórios subjacentes. A identificação de parceiros de ligação a proteínas mediada por LC-MS/MS é uma técnica validada usada para analisar interações proteína-proteína. Ao imunoprecipitar um membro previamente identificado de um complexo proteico com um anticorpo (ocasionalmente com um anticorpo para uma proteína marcada), é possível identificar suas interações proteicas desconhecidas por meio de análise de espectrometria de massa. Aqui, apresentamos um método de preparação de proteínas para a identificação de alto rendimento mediada por LC-MS / MS de interações proteicas envolvendo cofatores nucleares e seus parceiros de ligação. Este método permite uma melhor compreensão dos mecanismos regulatórios transcricionais dos fatores nucleares alvo.

Introduction

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

interacções proteína-proteína desempenham um papel importante em muitas funções biológicas. Como tal, estas interacções têm sido implicados na transdução de sinal; transporte de proteínas através das membranas celulares; metabolismo celular; e vários processos nucleares, incluindo a replicação do ADN, reparação de danos do ADN, a recombinação e a transcrição 1, 2, 3, 4. Identificar as proteínas envolvidas nestas interacções é, portanto, fundamental para o avanço da nossa compreensão destes processos celulares.

A imunoprecipitação (IP) é uma técnica validado e utilizado para analisar interacções proteína-proteína. A fim de facilitar a identificação de proteínas co-imunoprecipitada, a espectrometria de massa é frequentemente utilizada 5, 6, 7, 8,9. Ao direccionar um membro conhecido de um complexo de proteína com um anticorpo, é possível isolar o complexo de proteína e, subsequentemente, para identificar os seus componentes desconhecidos através de análise de espectrometria de massa. ARIP4 (proteína-receptor de androgénio interagindo 4), um coregulator transcricional, interage com as proteínas nucleares do receptor, a fim de activar ou reprimir seus promotores-alvo de uma forma dependente do contexto 9, 10. Para melhor compreender os mecanismos reguladores da transcrição que regulam estes factores nucleares, nós descrevemos um método global para purificar e identificar proteínas que interagem ARIP4 usando o sistema de LC-MS / MS.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

1. A transfecção

  1. Semente células HEK293 em placas de cultura de 100 mm (2 x 10 6 células / prato). Cultura das células em meio de Eagle modificado por Dulbecco suplementado com 10% de soro fetal de vitelo, 100 ug / ml de estreptomicina, e 100 unidades / ml de penicilina. Incubam-se as células numa incubadora humidificada a 5% CO 2 e 37 ° C.
  2. No dia seguinte, transfectar as células com 10 ug de plasmídeo ARIP4 marcado com FLAG, utilizando 40 ul de reagente de transfecção de acordo com as instruções do fabricante 11.

2. Extracção de Proteína

  1. Aproximadamente 36 h após a transfecção, lavar as células com PBS gelado e colheita das células utilizando um raspador. Transferir as células em uma mltube 1,5 e centrifuga-se que em 8000 xg durante 2 min a 4 ° C. Aspirar o sobrenadante e ressuspender o sedimento de células em 5x o volume da pelota de tampão de KCl 0,4 (tampão de elevado teor de sal: Tris-HCl 20 (pH 8,0), 0,4 M de KCl, MgCl2 5 mM, 10% de glicerol, 0,1% de NP-40, 10 mM b-mercaptethanol, cocktail inibidor de protease 1x). Girar-se a mistura durante 20 min a 4 ° C.
  2. Centrifuga-se o tubo a 17.700 xg durante 10 min a 4 ° C.
  3. Transferir o sobrenadante (extracto de célula total) para um novo tubo de 2 mL e adicionar 3x o volume inicial de 0 M de tampão de KCl (tampão de diluição: Tris-HCl 20 (pH 8,0), MgCl2 5 mM, glicerol a 10%, 0,1% de NP-40, 10 mM β-mercaptoetanol, 1x mistura de inibidores de protease).
  4. Realizar uma outra centrifugação (17700 xg durante 10 min a 4 ° C) e transferir o sobrenadante (extracto de célula total) para um novo tubo de 2 mL.

3. Immunoprecipitation

  1. Durante a centrifugação (2.4), lavar 50 ul de pérolas de anti-Flag com PBS, glicina-cloridrato de 0,1 M, e em seguida, 1 M de Tris-cloridrato, seguido de lavagem duas vezes com tampão de 0,1 M de KCl (tampão de baixa salinidade: Tris 20 mM HCl (pH 8,0), 0,1 m de KCl, 5 mM de MgCl2, 10% de glicerol, 0,1% de NP-40, 10 mM b-mercaptoetanol, 1x mistura de inibidores de protease). A centrifugação durante este processo de lavagem é realizado a 2000 xg durante 1 min a 4 ° C.
  2. Misturar 50 ul de pérolas de FLAG com os extractos de células completas e rodar suavemente a mistura durante 4 h a 2-4 ° C (1% de extracto de células completas a partir do passo 2.4, também deve ser mantida a -80 ° C para uso futuro como uma entrada).
  3. Transferir a amostra a uma coluna de rotação Micro (queda de gravidade). Mantenha o flow-through em um tubo de 1,5 ml, congelá-lo usando nitrogênio líquido, e armazená-lo a -80 ° C (verificar os níveis de proteína tanto da entrada e flow-through utilizando análise de Western blot).
  4. Adicionar 1 ml de tampão 0,1 M KCl (tampão de baixo teor de sal) para lavar as contas Flag (gota gravidade).
  5. Repetir o passo 3.4, pelo menos, quatro vezes mais (para um total de cinco lavagens).

4. eluição

  1. Colocar a coluna em um tubo de 1,5 mL e centrifuga-se que a 2.000 xg durante 1 min; os grânulos irá secar.
  2. Tapar o fundo doa coluna.
  3. Adicionar 50 ul (igual ao volume de esferas de FLAG) de M de glicina-HCl 0,1 M (pH 2,5).
  4. Agitar suavemente a mistura durante 10 min à temperatura ambiente.
  5. Colocar a coluna para um novo tubo de 1,5 mL e centrifuga-se que a 2.000 xg durante 1 min.
  6. A solução eluída é neutralizada com 10 ul de Tris-HCl 1 M (pH 8,0); misturar bem por pipetagem ou utilizando uma máquina de vórtice.

5. A alquilação e tripsinização

  1. Adicionar 50 ul de 100 mM NH 4 HCO 3, 10 ul de CH3CN, e 2 ul de ditiotreitol à mistura (112 ul de volume total).
  2. Incubar a amostra durante 30 min a 56 ° C.
  3. Colocar a amostra à temperatura ambiente durante 10 min.
  4. Adicionam-se 10 ul de 333 mM de iodoacetamida à amostra e incubar no escuro durante 30 min a 37 ° C.
  5. Adicionar 10 ul de tripsina (33 ng / ul) à mistura e incubar durante a noite a 37 ° C.

6. LC-MS / MS Análise

  1. Seguindo tripsinização durante a noite, transportar o produto final a uma LC-MS instalação / MS ou a um laboratório de espectrometria de massa de terceiros para análise 12.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Results

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Foram identificados um sinal forte ARIP4, cerca de 160 kDa, bem como aqueles de uma amostra de controlo simulado e várias outras proteínas desconhecidas (Figura 1). A análise por LC-MS / MS identificou ambos os péptidos complexos ARIP4 e os potenciais co-factores peptídicos dentro da fracção de grânulos de bandeira (Tabela 1). p62 (Sequestosome1), um cofactor ARIP4 conhecido foi 11 identificada na análise (Tabela 1),

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussion

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

transfecção eficiente é essencial para obter um resultado bem sucedido com este protocolo. Assim, recomendamos o uso de análise de Western blot para determinar os níveis de proteína FLAG-marcadas imunoprecipitadas. Esta etapa permite que os usuários para verificar se a sua proteína de interesse é adequadamente overexpressed e, além disso, que o IP foi realizada com sucesso. Os níveis de proteína marcada com Flag também deve ser verificado antes da análise por espectrometria de massa.

Uma amo...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Disclosures

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Os autores não têm nada a divulgar.

Acknowledgements

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Este estudo foi apoiado pela Fundação Astellas para Pesquisa em Distúrbios Metabólicos (HT), pela Takeda Science Foundation (HT) e pela Sociedade Japonesa para a Promoção de Bolsas de Ciência para Jovens Cientistas (B) para HT.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Lipofectamina 2000 Reagente de TransfecçãoThermo Fisher Scientific11668019
Coquetel Inibidor de Protease (sem EDTA) (100x)nacalai tesque03969-21
ANTI-FLAG M2 Affinity GelSigma-AldrichA2220
Micro Bio-Spin ColunasBIO-RAD732-6204

References

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. De Las Rivas, J., Fontanillo, C. Protein-protein interactions essentials: key concepts to building and analyzing interactome networks. PLoS Comput.Biol. 6 (6), e1000807(2010).
  2. Westermarck, J., Ivaska, J., Corthals, G. L. Identification of protein interactions involved in cellular signaling. Mol.Cell.Proteomics. 12 (7), 1752-1763 (2013).
  3. MacPherson, R. E., Ramos, S. V., Vandenboom, R., Roy, B. D., Peters, S. J. Skeletal muscle PLIN proteins, ATGL and CGI-58, interactions at rest and following stimulated contraction. Am.J.Physiol.Regul.Integr.Comp.Physiol. 304 (8), 644-650 (2013).
  4. Qin, K., Dong, C., Wu, G., Lambert, N. A. Inactive-state preassembly of G(q)-coupled receptors and G(q) heterotrimers. Nat.Chem.Biol. 7 (10), 740-747 (2011).
  5. Ogawa, H., Ishiguro, K., Gaubatz, S., Livingston, D. M., Nakatani, Y. A complex with chromatin modifiers that occupies E2F- and Myc-responsive genes in G0 cells. Science. 296 (5570), 1132-1136 (2002).
  6. Shi, Y., et al. Coordinated histone modifications mediated by a CtBP co-repressor complex. Nature. 422 (6933), 735-738 (2003).
  7. Huh, K. W., DeMasi, J., Ogawa, H., Nakatani, Y., Howley, P. M., Munger, K. Association of the human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein with the 600-kDa retinoblastoma protein-associated factor, p600. Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A. 102 (32), 11492-11497 (2005).
  8. Huang, B. X., Kim, H. Y. Effective identification of Akt interacting proteins by two-step chemical crosslinking, co-immunoprecipitation and mass spectrometry. PLoS One. 8 (4), 61430(2013).
  9. ten Have, S., Boulon, S., Ahmad, Y., Lamond, A. I. Mass spectrometry-based immuno-precipitation proteomics - the user's guide. Proteomics. 11 (6), 1153-1159 (2011).
  10. Ogawa, H., Komatsu, T., Hiraoka, Y., Morohashi, K. Transcriptional Suppression by Transient Recruitment of ARIP4 to Sumoylated nuclear receptor Ad4BP/SF-1. Mol.Biol.Cell. 20 (19), 4235-4245 (2009).
  11. Tsuchiya, M., et al. Selective autophagic receptor p62 regulates the abundance of transcriptional coregulator ARIP4 during nutrient starvation. Sci.Rep. 5, 14498(2015).
  12. Watanabe, T., Matsuo, I., Maruyama, J., Kitamoto, K., Ito, Y. Identification and characterization of an intracellular lectin, calnexin, from Aspergillus oryzae using N-glycan-conjugated beads. Biosci.Biotechnol.Biochem. 71 (11), 2688-2696 (2007).
  13. Sitz, J. H., Tigges, M., Baumgartel, K., Khaspekov, L. G., Lutz, B. Dyrk1A potentiates steroid hormone-induced transcription via the chromatin remodeling factor Arip4. Mol.Cell.Biol. 24 (13), 5821-5834 (2004).
  14. Mohammed, H., Taylor, C., Brown, G. D., Papachristou, E. K., Carroll, J. S., D'Santos, C. S. Rapid immunoprecipitation mass spectrometry of endogenous proteins (RIME) for analysis of chromatin complexes. Nat.Protoc. 11 (2), 316-326 (2016).
  15. Fonslow, B. R., Yates, J. R. Capillary electrophoresis applied to proteomic analysis. J.Sep.Sci. 32 (8), 1175-1188 (2009).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Tags

Protein PreparationNuclear CofactorLC MS MS AnalysisProtein InteractionTranscriptional RegulationImmunoprecipitationMass SpectrometryFlag Tagged ProteinsHEK 293 CellsSilver Staining

Related Articles