$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Здесь ssHDX-MS и SSPL-MS были использованы для изучения влияния наполнителей на конформацию и твердотельных взаимодействий лиофилизированных Мб образований. Концентрации белка и наполнителей, используемых в данном исследовании, приведены в таблице 1. Типичные результаты анализа ssHDX-MS и SSPL-MS лиофилизированных Mb, полученных с помощью вышеперечисленных протоколов представлены.
Поглощение дейтерия при неповрежденной уровня белка
ssHDX-MS способна различать Мб составов на неповрежденную уровне. Разрешенный масс-спектры интактных Mb следующих 144 ч ssHDX от разработки MBS показали более широкого внедрения дейтерия, чем формулировка МБТ (3А). В среднем, MBS показали 46% больше поглощение дейтерия, чем МБТ (таблица 2).
Рисунок 3: ssHDX-MS для интактных Mb: () разрешенный масс-спектры дейтерированных интактных Mb из композиций с бактериовыделением (сплошная линия) и MBS (пунктирная линия) после 144 ч ssHDX. Разрешенный масс-спектр undeuterated интактных Mb Показано также, (пунктирная линия). (B) ssHDX кинетика интактных Мб в составах МБТ (сплошная линия) и MBS (пунктирная линия). Временной ход ssHDX был установлен к уравнению для двухфазной экспоненциальной ассоциации с использованием диаграммы Pad Prism версию программного обеспечения 5 (п = 3, ± SD).
Дейтерирование кинетика интактных MBS и МБТ похожи на ранние моменты времени (1-4 ч), но MBS показали увеличение дейтерообмен с увеличением времени (8-144 ч) (рис 3Б). Это свидетельствует о важности выбора более длинные временные точки для ssHDX при более низких RH и температурных условий. Кроме того, сорбции и диффузии 2 O процесс D может влиять на скорость ssHDX на ранней временной роИнтс. Наши предыдущие исследования показали, что сорбции влаги в ssHDX завершена в течение нескольких часов, и имеет минимальную вклад в кинетику обмена за это время. Наблюдаемая скорость и степень обмена, следовательно, не просто меры D 2 O адсорбции 27,28. Маленькие слитки об ошибках в 3В, с указанием стандартных отклонений от трех независимых выборок ssHDX-MS, показывают, что эксперимент очень воспроизводимые.
| Дейтерий Поглощение (%) б | N быстро с | К быструю C | N медленно с | К медленное C |
| МБТ | 15,9 ± 0,5 | 13.1 (0.8) | 0,43 (0,03) | 11,0 (0,9) | 0.019 (0,001) |
| MBS | 23,2 ± 0,5 | 15.4 (0.7) | 0,49 (0,04) | 19,2 (0,6) | 0,024 (0,002) |
| % Изменения d | 46% | 18% | 14% | 75% | 26% |
Таблица 2:. Количественные показатели поглощения дейтерия в исследованиях ssHDX МБ составов приведены в таблице 1 для композиции B Процент поглощения дейтерия по отношению к теоретическому максимуму интактными Мб после 144 час при HDX на 5 ° C, 43% RH (N = 3. , параметры означают ± SD). С определяется нелинейной регрессии ssHDX-MS кинетических данных. Временной ход дейтерообмена неповрежденного Mb был установлен в биэкспоненциальной ассоциации модели (Уравнение. 2). В скобках указаны стандартные ошибки параметров регрессии. D Процентное изменение измерений были Расчитатьально, как 100 х [(значение из MBS - стоимость от MBT) / (значение из MBT)].
Параметры регрессии (N быстро, N медленно, K быстро и K медленно) для поглощения дейтерия кинетики для МБТ и MBS приведены в таблице 2. Хотя N быстрые и N медленные значения больше для MBS, чем МБТ, различия в N медленно значения были выше, чем различия в N быстрых значений. В частности, Н быстрого значение в MBS только 18% больше, чем в МБТ, в то время как медленное значение N в MBS 75% больше, чем в МБТ. Это говорит о том, что чем меньше N медленные значения в МБТ может быть связано с более высокой удержания структуры защиты или амидных групп Мбит по наполнителей, которые подвергаются D 2 O в MBS. Однако подробные механизмы не ясно понимать. Константы скорости (K быстро и K медленно) для обеих композиций очень похожи.
поглощение дейтерия на уровне пептидной
После пепсином, в общей сложности 52 пептидов были определены. Шесть нерезервированные фрагменты, соответствующие 100% последовательности Мб были использованы для анализа сообщили здесь. Дополнительная информация может быть получена с помощью перекрывающихся фрагментов, как сообщалось в нашей группе ранее 24. Поглощение процентов дейтерия для каждого пептида был рассчитан, и результаты от 144 образцов ч нанесены (фиг.4А). HDX кинетики для шести язвенной фрагментов показал, биэкспоненциальной поведение (рис 4б), в соответствии с субпопуляции амидных атомов водорода, находящихся "быстрый" и "медленный" обмен.

Рисунок 4: ssHDX-МС для Mb на уровне пептидной (А) захвата Процент дейтерия в течение 6 не-Редуndant язвенная фрагменты из Mb в составах, МБТ (серый) и MBS (белый) после 144 ч HDX. (B) ssHDX кинетика шести нерезервированных язвенной фрагментов из мб составов МБТ (сплошная линия) и MBS (пунктирная линия). Временной ход ssHDX был установлен к уравнению для двухфазной экспоненциальной ассоциации с использованием диаграммы Pad Prism версию программного обеспечения 5 (п = 3, ± SD).
Параметры регрессии для нерезервированных пептидов представлены на рисунке 5. Как оборудованные константы скорости пептидных фрагментов не средняя константа скорости для отдельных амидов, наблюдаемые константы скорости язвенной фрагментов не может быть линейно связана с тем, для интактного белка. В N быстро значения для большинства пептических фрагментов (за исключением фрагмента 56-69) в составах MBS были немного больше, чем в МБТ (5А). Точно так же, К быстро значения, как правило показали небольшое различие между formulatioнс и в различных регионах молекулы Мб (рис 5б). Тем не менее, N медленные и К медленные значения для MBS значительно больше во всех фрагментов, чем на МБТ (рис 5С и 5D). Значительное увеличение N медленно и к медленной для MBS может отражать большую мобильность амидных групп в "медленных" обмена бассейнов.

Рисунок 5: ssHDX кинетические параметры для Мбит язвенной пептидов: N быстро (), K быстрый (B), N медленно (C) и K медленно (D), полученные от нелинейной регрессии ssHDX-MS кинетических данных в течение шести нерезервированных язвенной пептидов из Mb в составах MBT (серый) и MBS ( белый) (п = 3, ± SE).
Фотолитические маркировка на уровень интактного белка
Мб облучении в присутствии 20-кратным избытком pLeu формируется множество MB-pLeu аддукты, как обнаружено с помощью ЖХ-МС (6А). Деконволюции спектров на МБТ облучали в течение 40 мин с 20-кратным pLeu показали до 3 меток с добавлением +115, +230 и +345 Da к массе немеченого Мб. MBS облученных аналогично с 20х pLeu показали меньше pLeu поглощение в неповрежденной уровне, с до 2 меченых популяций, обнаруженных методом ЖХ-МС.

Рисунок 6: SSPL-MS для интактных Mb: () масс-спектры разрешенный для МБТ (сплошная линия) и MBS (пунктирная линия), меченных 20x избытком (5% вес / вес) pLeu. Разрешенный масс-спектр родной Mb (Мб лиофилизировали и облучали в отсутствие pLeu) показана в пунктирной линией. У (B) SSPL-MS кинетика интактных Mb в составах МБТ (закрашенные кружки) и MBS (открытые кружки), как функцию концентрации pLeu. Все образцы облучали в течение 40 мин. Столбики ошибок находятся в символах. (С) SSPL-MS кинетика интактных Mb в составах МБТ (закрашенные кружки) и MBS (открытые кружки) и облучали лиофилизированные в присутствии 100-кратного избытка pLeu (20,7% вес / вес) в зависимости от времени облучения. Столбики ошибок находятся в символах.
В кинетических исследований, процент меченого белка увеличивается экспоненциально как для МБТ и MBS с увеличением времени облучения (рис 6В). MBS показали меньше pLeu поглощение, чем МБТ в каждый момент времени облучения. Оба состава видимому, достигают плато при 40 мин. Таким образом, кинетическое исследование может быть для нас eful определить продолжительность облучения, необходимой для получения полной активации pLeu. Кинетика маркировки были изучены в зависимости от концентрации pLeu (фиг.6С). Процентов меченого белка увеличивается с концентрацией pLeu как для МБТ и MBS. Тем не менее, на 20,7% вес / вес pLeu, МБТ показали снижение поглощения pLeu. Это может быть из-за исключения pLeu от поверхности белка при высокой концентрации pLeu. Таким образом, исследование с различной концентрацией pLeu должны быть выполнены, чтобы выбрать соответствующую концентрацию pLeu, что позволяет в течение достаточного маркировки по поверхности белка без исключения поверхности. В этом исследовании, 20x избыток pLeu был выбран для дальнейших исследований пептид-уровня.
Общая уменьшилось маркировка наблюдается MBS предлагает плохой боковой цепи доступность для матрицы, содержащей pLeu. Это согласуется с конформационных изменений в присутствии сорбитола, что приводит к снижению маркировки.
Содержание "> фотолитические маркировка на уровне пептидной
Основываясь на неповрежденных исследований мечения белков, 20x избыток pLeu был выбран для сравнения Оплот и MBS на уровне пептидов. Меченые пробы были расщепляли трипсином и анализировали с помощью ЖХ-МС. В общей сложности 40 пептидов, соответствующих 100% от последовательности Мбит были обнаружены на МБТ и MBS образцов. В некоторых случаях, триптическое переваривание может обеспечить ограниченное покрытие последовательность белка, если Lys и / или Arg остатки в значительной степени помечены. Для улучшения охвата последовательности, смесь трипсина и химотрипсина может быть использован для переваривания меченого белка.

Рисунок 7: SSPL-MS для БМ на уровне пептид: мультфильм представительство Mb помечены 20x избыточного pLeu (5% вес / вес) в присутствии трегалозы (А) и сорбит (B). Меченый белок расщепляют trypsiп и меченых пептидов были нанесены на кристаллической структуре MB (PDB ID 1WLA). Меченые и немаркированные регионы окрашены пурпурный и зеленый, соответственно.
SSPL-MS с трипсина пищеварения обеспечивает качественную информацию о пептиды клеймо. С учетом различных меченых популяции в интактной уровне, беспорядочные механизм pLeu маркировки и различий в эффективности ионизации меченых пептидов и немеченого, трудно получить количественные показатели для SSPL-МС после расщепления. Тем не менее, качественная информация еще может дать представление о белковых конформационных изменений на уровне пептидов. В этом исследовании, как Оплот и MBS препараты показали поглощение pLeu на большей части поверхности белка. По сравнению с MBS, пептидные фрагменты 32-42, 134-139 и 146-153 от МБТ показали pLeu маркировки (Рисунок 7). Это говорит о том, что боковые цепи этих аминокислот подвергаются pLeu, как спиралей в этих регионс целы в матрице MBT. В отличие от этого, защита от pLeu маркировки в матрице MBS согласуется с структурных возмущений в этих регионах.
В целом, результаты ssHDX-МС и SSPL-MS показывают, что методы могут обеспечить дополнительную информацию пептида уровня с высоким разрешением о позвоночника (ssHDX-MS) и боковой цепью (SSPL-MS) воздействия и наполнителей эффектов в лиофилизированных композиций белка ,