Этот протокол использует как субъединицу коэкспрессия и postlysis субъединицу смешивания для более тщательного изучения рекомбинантного протеосомного сборки.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Этот протокол использует как субъединицу коэкспрессия и postlysis субъединицу смешивания для более тщательного изучения рекомбинантного протеосомного сборки.
Протеасомы встречаются во всех областях жизни. Они обеспечивают основной путь внутриклеточной деградации белка у эукариот, хотя их сборка не до конца понятен. Все протеасомы содержат структурно законсервированный основную частицу (СР), или 20S протеасомы, содержащие два heptameric -субъединицы кольца зажатой между двумя heptameric α субъединиц колец. Архейных 20S протеасомы композиционно проще по сравнению с их аналогами эукариотических, но они оба имеют общий механизм сборки. Следовательно, архейных 20S протеасомы продолжают оставаться важными моделями для эукариотической протеасомы сборки. В частности, экспрессия рекомбинантного архейных 20S протеасом в сочетании с нативных электрофорез в полиакриламидном геле (ПААГ) принесло много важную информацию о протеосомного биогенеза. Здесь мы обсудим средства для улучшения при обычной стратегии соэкспрессии архейных протеосом альфа и бета субъединиц до nondenaturiнг СТР. Показано, что, хотя быстрый и эффективный, A коэкспрессия подход один может пропустить ключевые промежуточные сборки. В случае протеасомы, коэкспрессия не может позволить обнаружение половинной протеасомы, промежуточный, содержащий один полный альфа-кольцо и один полный бета-кольцо. Тем не менее, этот промежуточный продукт легко обнаруживается с помощью лизата смешивания. Мы полагаем, что сочетание коэкспрессия с лизата смешивания дает подход, который более тщательно при анализе сборки, пока остается труд nonintensive. Этот подход может быть полезен для изучения других рекомбинантных мультибелковых комплексов.
Мультибелковых комплексы осуществляют многочисленные критические клеточные активности 1. Для многих из этих комплексов, известно гораздо больше о своей структуре и функции , чем об их сборке 2,3. Протеасома является одним из таких комплексов и встречается во всех областях жизни. У эукариот, эта молекулярная машина находится в ядре системы убиквитин / протеасоме (ИБП) и обеспечивает основной путь деградации внутриклеточного белка 4. Эукариотической Протеасома (называемый протеасомы 26S) состоит из двух основных сборочных узлов: в 20S протеасомы, или коровой частицы (СР) 5, которые могут быть блокированы на одном или обоих концах посредством 19S регуляторной частицы (РП) 6.
Протеасома 20S является большой разобщенным протеазы. Его четвертичная структура абсолютно сохраняется во всех областях жизни и состоит из набора из четырех из семи членные кольца, содержащие два типа структурно родственных субъединиц, α; и & beta ; 5,7,8. В эукариот, два внешних кольца каждое из которых состоит из семи различных а субъединиц и два внутренних кольца каждое из которых состоит из семи различных субъединиц; протеолитическая активность находится в пределах трех субъединиц. В противоположность этому, CP кольца архебактерий и бактерий, как правило, состоят только из одного типа а и одного типа -субъединицы. Архейных протеасомы обеспечили важную модельную систему для изучения сборки протеасомы как за счет их композиционной простоты и их обмена общий механизм сборки с их аналогами эукариотических 9-13. Короче говоря, альфа-субъединицы собираются в кольца альфа-первых, которые служат в качестве каркаса, на который субъединиц собрать. Полученные в результате сводными протеасомы (α β 7 7) димеризуются, порождая в полностью собранном виде CP (α β 7 7 β 7 α 7). Во время димеризации, в пропептиды присутствует на субъединицявляются аутокаталитически удалены, подвергая каталитические N-концевые треонина. Использование архейных протеасомах для сборки модели часто использует преимущества получения рекомбинантных архейных протеосом белков в кишечной палочки. Это очень важный подход, поскольку он позволяет субъединиц производить в различных комбинациях, и как WT и мутантных версий, в организме-хозяине, которая не производит свои собственные протеасомы.
Контроль сборки нескольких белковых комплексов биохимически требует какой-то метод фракционирования, отделяющей в полностью собранном виде комплексов из сборочных промежуточных и прекурсоров. Благодаря своей превосходной разрешающей способности, нативных полиакриламидного гель электрофореза (PAGE), оказалось особенно полезным при фракционировании различных крупных мультибелковых комплексов 14-17 лет. Сочетание рекомбинантного архей производства протеосомного и неденатурирующем СТР стала мощным подходом в dissectinг Протеасома сборки 9,11,12,18. Тем не менее, обычный метод , с помощью которого применяется этот подход (т.е.. С помощью рекомбинантного соэкспрессии альфа и бета субъединиц) имеет существенный недостаток. Реакции Сборочные кооперативное и сильно зависит от концентрации 3. Учитывая , что концентрация белка внутри клеток очень высока 19, из - за эффектов исключенного объема, сборочные реакции протекают быстро в естественных условиях. Следовательно, можно пропустить важные промежуточные сборки, когда а и р субъединиц коэкспрессируются.
Здесь мы приводим доводы в пользу комбинированного подхода в изучении сборки протеасомы с использованием рекомбинантных архейных протеосом субъединиц. При таком подходе используются оба соэкспрессии и лизат методы смешивания. Первый позволяет быстрый анализ сборки, поскольку коэкспрессия является менее трудоемким. Последнее зависит от отдельного выражения а и р субъединиц с последующим перемешиванием. Хоть это requiРез немного больше усилий, чем соэкспрессии, это больше, чем компенсируется способностью обнаруживать промежуточные продукты, которые пропущены во время соэкспрессии. Вместе эти два метода могут дать более полную картину сборки протеасомы.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Бактериальный Expression.
Примечание: Плазмиды экспрессии , использованные в этом исследовании , приведены в таблице 1. Решения, средства массовой информации и буферы , используемые в данном исследовании , приведены в Таблице 2. Клонирование генов архейных Протеасома субъединиц и генерирование экспрессионных плазмид описаны в другом месте 18,20. Вкратце, плазмиды для рекомбинантного соэкспрессии субъединиц используют бицистронную стратегию оперона , которая помогает в получении сопоставимых уровней экспрессии отдельных субъединиц 18,20. Параметры экспрессии, перечисленные ниже, были определены эмпирически оптимальным для субъединиц протеасом в данном исследовании. Может возникнуть необходимость оптимизации экспрессии для других протеасом мутантов, для протеасом из других видов архей, или для других рекомбинантных белковых комплексов (обсуждение см).
2. Бактериальные лизис и лизат Смешивание.
Заметка: Для исследованных образцов с помощью соэкспрессии, следуют в разделе 2.1 (и его подразделы). Для образцов, требующих смешивания лизатов, следуют в разделе 2.2 (и его подразделы). Анализ TSP (Total, Растворимый, пеллетах), который включен в протокол является полезным в оптимизации экспрессии белка, который может помочь гарантировать, что примерно равные количества альфа и бета субъединиц объединяются во время смешивания лизата (см Обсуждение). Она также представляет собой важный элемент управления , если вниз по течению результаты не как ожидалось (т.е. он проверяет , что выражалось белок и растворимый). Таким образом, мы настоятельно рекомендуем включать анализ TSP первоначально. После того, как оптимальный протокол был достигнут для конкретной комбинации субъединиц, анализ ТСП не является обязательным, поэтому она описывается как факультативный ниже.
3. Белок Очистка с помощью иммобилизованного Cobalt Affinity смолы(ИКАР).
4. нативных полиакриламидном геле (PAGE).
Внимание: Неполимеризованные акриламид является нейротоксин. Необходимо использовать соответствующую защитную Хеар.
5. Визуализация активности и белка Окрашивание.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Протеасома сборки (Рисунок 1) начинается , когда альфа - субъединицы объединяются , чтобы сформировать кольца 9. Это можно проиллюстрировать , когда альфа - субъединицы от archaeon Methanococcus maripaludis S2 выражены в E.coli , как C-терминально гексагистидиновый помечено (его-меченый) производные (таблица 1). Когда рекомбинантный α-его белок был очищен с помощью ICAR и анализировали с помощью неденатурирующем ПААГ, две полосы наблюдались (рис 2А,<...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Показано преимущество комбинированного подхода к анализу сборки протеасомы путем неденатурирующем PAGE с использованием рекомбинантных архейных протеасомы. Обычный метод 9,11 бактериального соэкспрессии субъединиц протеасом позволяет для экспресс - анализа , но не может выявить ключевые промежуточные сборки. Мы предлагаем объединять коэкспрессия лизатом смешивания разработать более широкую картину сборочных событий.
Преимущество такого комбинированного подхода состоит в том, что, ...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Эта работа была частично поддержана Исследовательского фонды поддержки Грант (RSFG) из Университета Индианы-Университета Пердью, Индианаполис, и частично награду от Американской ассоциации сердца 14GRNT20390154, чтобы ARK
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Акриламид (40%) раствор | Biorad | 1610104 | Неполимеризованный акриламид является нейротоксином. Носите надлежащую защитную экипировку |
| Amicon ultra 0,5 мл центробежные фильтры | EMDМиллипор | UFC501024 | |
| Персульфат аммония | Sigma | A3678 | |
| АТФ Sigma | A7699 | ||
| BCA набор для анализа | Пирс | 23225 | |
| Бисакриламид (2%) раствор | Biorad | 1610142 | |
| Бромофенол синий | Sigma | B8026 | |
| DNaseI | Sigma | DN25 | |
| Dithiothreitol (DTT) | Thermo Fisher | BP172 | |
| E. coli BL21 компетентные клетки | EMD Millipore | 69450 | |
| GelCode Blue | Thermo Fisher | 24592 | Коллоидный реагент для окрашивания гелей |
| Gel doc EZ system | Biorad | 1708270 | Система документирования геля |
| Гелевые релизеры | Biorad | 1653320 | Клиновидный пластик используется для разделения гелевых пластин; полезен для растекания жидкости. |
| Стеклянный стержень | Thermo Fisher | 11-380B | |
| Глицерин | Sigma | 49767 | |
| Глицин | Thermo Fisher | BP3865 | |
| Шприц Hamilton | Thermo Fisher | 14-813-38 | Стеклянный шприц для загрузки гелей |
| HEPES | US Biologicals | H2010 | |
| HMW Native calibration kit | GE Healthcare | 170445-01 | Высокомолекулярные стандарты белка |
| Hoefer SG30 | Thermo Fisher | 03-500-277 | Градиентный генератор |
| Imidazole | US Biologicals | 280671 | |
| IPTG | US Biologicals | I8500 | Для индукции экспрессии белка |
| Isopropanol | Thermo Fisher | BP26181 | |
| Канамицина сульфат | US Biologicals | K0010 | |
| Лизоцим | Sigma | L6876 | |
| MgCl2 | Fluka аналитический | 630680 | |
| Mini Protean Tetra Cell | Biorad | 1658002EDU | Аппарат для гель-электрофореза |
| NaCl | Thermo Fisher | S640-3 | |
| NaOH | Thermo Fisher | S318-1 | |
| Pefabloc SC | Roche | 11429876001 | Ингибитор протеазы |
| pET42 | EMD Millipore | 70562 | Экспрессия плазмиды |
| Precision плюс все синие стандартные Biorad | 1610373 | Стандарт молекулярного белка для SDS-PAGE | |
| Набор для быстрого мутагенеза | Agilent technologies | 200521 | |
| Додецилсульфат натрия (SDS) | Thermo Fisher | BP166 | |
| Suc-LLVY-AMC | Enzo lifesciences | BML P802-0005 | Флюорогенный субстрат |
| Talon Metal Affinity Смола | Clontech | 635502 | Иммобилизованная аффинная смола кобальта |
| TEMED | Sigma | T7024 | |
| Tris | US Biologicals | T8600 | |
| Triton-X100 | Sigma | 93426 | |
| Tryptone | Bacto BD | ||
| УФ-лоток для образцов | Biorad | 1708271 | Для УФ-визуализации гелей |
| Экстракт дрожжей | Bacto BD | 212720 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.