$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Бобовые растения, такие как соя (Glycine max), могут устанавливать симбиоз со специфическими почвенными бактериями, называемыми rhizobia. Эти взаимные отношения вызывают образование новых органов, симбиотических узелков, на корнях растений. Узелки являются растительными органами, содержащими бактерии, и состоят из клеток-хозяев, чья цитоплазма колонизирована специализированной формой ризобии, называемой бактероидами. Эти бактероиды катализируют восстановление атмосферного азота (N2) в аммиак, который передается растению в обмен на углеводы 1,2.
Хотя этот азотфиксирующий симбиоз является одним из наиболее хорошо изученных симбиозов растений и микробов, многие аспекты еще предстоит лучше понять, например, как растения, подвергшиеся различным абиотическим стрессовым условиям, модулируют свое взаимодействие со своим симбиотическим партнером и как это влияет на метаболизм конкреций. Эти процессы можно было бы лучше понять, проанализировав конкретный транслейтом (т.е. подмножество мессенджерных РНК [мРНК], активно транслировавшихся). Полирибосомы или полисомы представляют собой комплексы множественных рибосом, связанных с мРНК, обычно используемых для изучения трансляции3. Метод профилирования полисом состоит из анализа мРНК, связанных с полисомами, и успешно используется для изучения посттранскрипционных механизмов, контролирующих экспрессию генов, возникающих в различных биологических процессах 4,5.
Исторически сложилось так, что анализ экспрессии генома был сосредоточен в первую очередь на определении обилия мРНК 6,7,8,9. Тем не менее, существует отсутствие корреляции между уровнями транскрипта и белка из-за различных стадий посттранскрипционной регуляции экспрессии генов, особенно трансляции 10,11,12. Более того, не наблюдалось никакой зависимости между изменениями на уровне транскриптома и теми, которые происходят на уровне транслейтома13. Прямой анализ набора транслируемых мРНК позволяет более точно и полно измерить экспрессию клеточного гена (конечной точкой которого является обилие белка), чем тот, который получен, когда анализируются только уровни мРНК 14,15,16.
Этот протокол описывает, как полисомы растительного происхождения очищаются от неповрежденных соевых конкреций путем дифференциального центрифугирования через двухслойную сахарозную подушку (рисунок 1). Однако, поскольку рибосомы, полученные из бактероидов, также присутствуют в узелках, смесь рибосом и видов РНК очищается, хотя эукариотические представляют собой основную фракцию (90%-95%). Описаны также последующее выделение РНК, количественная оценка и контроль качества (рисунок 1). Этот протокол в сочетании с RNA-seq должен обеспечить экспериментальные результаты по трансляционной регуляции эукариотических мРНК в сложной ткани, такой как симбиотический узелок.

Рисунок 1: Схематический обзор предлагаемой методики очистки эукариотических полисом от симбиотических конкреций. Схема дает обзор этапов, используемых в протоколе от (1) роста растений и (2) сбора конкреций до (3) приготовления цитозольных экстрактов, (3) получения ОБЩИХ образцов и (4) образцов PAR, а также (5) экстракции РНК и контроля качества. Сокращения: PEB = буфер экстракции полисом; RB = буфер повторного суспендирования; TOTAL = общая РНК; PAR = полисомно-ассоциированная мРНК. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.