Этот протокол описывает синтез циклических пептидов, проникающих в клетки, с ароматическими поперечными связями и оценку их проницаемости через биологические барьеры.
Методическая статья
Этот протокол описывает синтез циклических пептидов, проникающих в клетки, с ароматическими поперечными связями и оценку их проницаемости через биологические барьеры.
Рак был серьезной проблемой в глобальном здравоохранении. Однако сложное микроокружение опухоли обычно ограничивает доступ терапевтических средств к более глубоким опухолевым клеткам, что приводит к рецидиву опухоли. Чтобы преодолеть ограниченное проникновение биологических барьеров, были обнаружены проникающие в клетки пептиды (CPP) с отличной способностью транслокации мембраны и стали полезными молекулярными транспортерами для доставки различных грузов в клетки. Однако обычные линейные СРР обычно демонстрируют нарушенную протеолитическую стабильность, что ограничивает их проницаемость через биологические барьеры. Таким образом, разработка новых молекулярных транспортеров, которые могут проникать через биологические барьеры и проявлять повышенную протеолитическую стабильность, крайне желательна для повышения эффективности доставки лекарств в биомедицинских приложениях. Ранее мы синтезировали панель коротких циклических CPP с ароматическими сшивками, которые показали превосходную проницаемость в раковых клетках и тканях по сравнению с их линейными аналогами. Здесь описан краткий протокол синтеза флуоресцентно меченного циклического пептида полиаргинина R8 и его линейного аналога, а также ключевые этапы исследования их клеточной проницаемости.
За последние несколько десятилетий мы стали свидетелями быстрого прогресса в разработке пептидов, проникающих в клетки (СХТ) для доставки лекарств. СРТ широко используются в качестве молекулярных транспортеров для лечения ряда опасных для жизни заболеваний, включая неврологические расстройства1,2, болезни сердца3, диабет4, дерматоз5 и рак 6,7. Рак остается глобальным бременем здравоохранения, сопровождающимся высоким уровнем заболеваемости и смертности, несмотря на широкомасштабные исследовательские усилия8. Серьезным препятствием для лечения рака является ограниченный доступ терапевтических средств к более глубоким опухолевым клеткам из-за физиологических барьеров, таких как компактный внеклеточный матрикс (ECM), аномальная сосудистая сеть опухоли, множественные мембранные барьеры и высокое давление интерстициальной жидкости (IFP)9. Таким образом, разработка новых СРР с превосходной способностью доставлять грузы через биологические барьеры считается важной стратегией лечения рака10,11.
СРР можно разделить на катионные, амфипатические и гидрофобные СРР с точки зрения их физико-химических свойств12. Среди них положительно заряженный пептид ВИЧ-ТАТ и синтетический полиаргинин имеют большое значение в биомедицинских исследованиях и были тщательно изучены для облегчения внутриклеточной доставки лекарств13. Tunnemann et al. сообщили, что минимальная длина в восемь аргининов имеет важное значение для эффективного проникновения в клетки синтетических пептидов полиаргинина, основываясь на исследовании проницаемости клеток, проведенном с использованием пептидов от R3 до R1214. Однако эти CPP обычно имеют короткие периоды полураспада в плазме из-за их быстрого гидролиза in vivo. Кроме того, мало что известно об оптимизации химической структуры СРР для повышения их трансбарьерной способности, поскольку проникновение через несколько клеточных мембранзатруднено 15. Таким образом, разработка новых молекулярных транспортеров, способных проникать через биологические барьеры, крайне желательна для повышения эффективности доставки лекарств. В 2020 году Komin et al.16 обнаружили CPP, называемый пептидом CL, который содержит мотив спирали (RLLRLLR) и полиаргининовый хвост (R7) для пересечения эпителиального монослоя. Набор вариантов пептидов CL также был синтезирован путем изменения спирального рисунка. Это исследование может стать важным руководством для разработки новых CPP для доставки грузов через биологические барьеры. Кроме того, Dietrich et al. оптимизировали клеточную проницаемость пептида StAX, ингибируя сигнальный путь Wnt/β-катенина за счет увеличения общей гидрофобности пептидов17.
Конформационная рестрикция неструктурированных линейных пептидов циклизацией является эффективным способом повышения их протеолитической стабильности и проницаемости18,19,20. Структурное армирование повышает резистентность циклических пептидов к протеазе, делая их более стабильными in vivo по сравнению с их линейными аналогами. Кроме того, циклизация пептидов потенциально может маскировать полярную пептидную основу, способствуя внутримолекулярному образованию водородных связей, тем самым увеличивая мембранную проницаемость пептидов21. В последние два десятилетия хемослективные методы циклизации стали эффективными стратегиями построения циклических пептидов с различной архитектурой, таких как полностью углеводородные, лактамные, триазольные, м-ксилол, перфторарил и другие поперечные связи22,23. Биологический барьер, налагаемый сложным микроокружением опухоли, может снижать проникновение лекарств в солидные опухоли24. Ранее мы обнаружили, что циклические CPP проявляют превосходную устойчивость к ферментативному расщеплению по сравнению с их линейными аналогами20. Кроме того, общая гидрофобность пептидов имеет решающее значение для их повышенной проницаемостидля клеток 22. Основываясь на исследованиях, рассмотренных выше, можно предположить, что сочетание положительно заряженного паттерна, повышенной общей гидрофобности и повышенной стабильности протеолиза увеличивает проницаемость CPP через биологические барьеры. В недавнем исследовании мы идентифицировали два циклических CPP с ароматическими сшивками в положениях i и i + 7, которые демонстрируют улучшенную проницаемость в опухолевых клетках и тканях по сравнению с их линейными аналогами15. Здесь представлен краткий синтетический протокол синтеза флуоресцентно меченных циклических СРР и ключевые шаги по исследованию их проницаемости.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Подготовка оборудования
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте все процедуры в рабочем вытяжном шкафу с подходящими средствами индивидуальной защиты.
2. Синтез меченного FITC линейного пептида R8 (FITC-R8) и меченного FITC сшитого пептида R8 (FITC-sR8-4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Пептиды были синтезированы в соответствии со стандартным протоколом твердофазного пептидного синтеза (SPPS) на основе Fmoc (SPPS)25. На протяжении всего исследования использовалась смола 4-(2',4'-диметоксифеил-Fmoc-аминометил)-феноксиацетамидо-норлейцил-MBHA (смола MBHA с катком, см. Таблицу материалов).
ВНИМАНИЕ: N, N-диметилформамид (ДМФ), N, N-диизопропилэтиламин (DIPEA), морфолин и дихлорметан (DCM) бесцветны и повреждают при вдыхании или всасывании через кожу. Эфир чрезвычайно легко воспламеняется. 1,2-Этанедитиол (ЭДТ) является особенно пахучим веществом. Трифторуксусная кислота (TFA) обладает высокой коррозионной активностью, а ее кислотность в10-5 раз выше, чем у уксусной кислоты. Следовательно, со всеми реагентами и химическими веществами предполагается бороться с использованием защитных средств в вытяжном шкафу.
3. Количественное определение пептидов, меченных FITC
4. Стабильность пептидов в сыворотке крови крупного рогатого скота плода (FBS)
5. Клеточное поглощение пептидов
6. Исследование межклеточного проникновения пептидов с использованием трансвелл-моделей
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
В этом протоколе была представлена синтетическая процедура для удержания линейного полиаргинина R8 в его циклической форме. СППС проводилась вручную с помощью простого аппарата (рис. 1). Подробный процесс синтеза СППС показан на рисунке 2. Короче говоря, смола достаточно набухла, после чего защитная группа N α-Fmoc была снята. Затем аминокислоту, защищеннуюN-α-Fmoc, закрепляли на смоле до завершения сборки пептида (этапы 1-...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Химическая стабилизация пептидов путем включения конформационных ограничений оказалась эффективной стратегией повышения стабильности и клеточной проницаемости пептида26. В этом протоколе описана поэтапная процедура синтеза циклических СРР с ароматическими поперечными связями и оценки их проницаемости через биологические барьеры. По сравнению с гидрофильными лактамными или триазольными поперечными связями22,27 включение ароматических поперечных связей (используемых в этом ис...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам раскрывать нечего.
Эта работа поддерживается Фондом естественных наук Китая (21708031), Китайским фондом постдокторантуры (BX20180264, 2018M643519) и Фондами фундаментальных исследований центральных университетов (2682021ZTPY075).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1,2-этанедитиол | Аладдин | K1722093 | зловоние |
| 2-(7-азобензотриазол)-N,N,N',N'-тетраметилурония гексафторфосфат (HATU) | HEOWNS | A-0443697 | |
| 4,4'-бис(бромметил)бифенил | TCI | B1921 | |
| 4T1 клетки | ATCC | Клетки 4T1 культивировали в среде DMEM с добавлением 10% FBS (Hyclone) в 37 ° C увлажненный инкубатор, содержащий 5% CO2. | |
| Ацетонитрил | Адамас | 1484971 | токсичность |
| Дихлорметан | Энергия | W330229 | кожи вредный |
| Диэтиловый эфир | Олдрич | 673811 | легковоспламеняющийся |
| Диметилсульфоксид | Beyotime | ST038 | вредный для кожи |
| Дульбекко' s Модифицированная среда Eagle (DMEM) | Масс-спектрометр Gibco | ||
| Electrospray Ионизационный масс-спектрометр | Waters | G2-s Tof | |
| Этилендиамин тетрауксусная кислота (ЭДТА) | BioFroxx | 1340 | |
| Фетальная бычья сыворотка (FBS) | Проточный цитометр HyClone | ||
| Beckman | Coulter | CytoFLEX | |
| Изомер изотиоцианата флуоресцеина ( FITC) | Энергетический | E0801812500 | |
| флуоресцентный микроскоп | Carl Zeiss | Axio Observer 7 | |
| fmoc-Arg(Pbf)-OH | HEOWNS | F-81070 | |
| Fmoc-Cys(Trt)-OH | GL Biochem | GLS201115-35202 | |
| Fmoc-β Ala-OH | Adamas | 51341C | |
| HeLa клетки | ATCC | HeLa культивировали в DMEM с добавлением 10% FBS (Hyclone) в 37 ° C увлажненный инкубатор, содержащий 5% CO2. | |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография | Agilent Agilent | 1260 | |
| Высокопроизводительная колонка жидкостной хроматографии | Agilent | Poroshell EC-C18 120, 4,6 &x 150 мм (размер пор 120 Å, размер частиц 4&мкм; m) | |
| Лиофилизатор | SP Scientific | Vir Tis | |
| Methanol | Aldrich | 9758 | токсичность |
| Микротитровая пластина | Thermo μ откидная пластина | N12391 | |
| Morpholine | HEOWNS | M99040 | раздражающий |
| мультитехнологичный микропланшетный считыватель | Thermo | VARIOSKAN LUX | |
| N,N-Диизопропилэтиламин | HEOWNS | E-81416 | раздражающий |
| N,N-диметилформамид | Энергетический | B020051 | вреден для кожи |
| Poly-Prep колонка | Bio-Rad | 7321010 | полипропиленовые хроматографические колонки |
| Rink Amide MBHA смола (0,572 ммоль/г) | GL Biochem | GLS180301-49101 | |
| Трехходовые запорные краны | Bio-Rad | 7328107 | |
| Пластина для культуры тканей | LABSELECT | 14211 | |
| Трифторуксусная кислота | HEOWNS | T63278 | коррозионный |
| триизопропилсилан | HEOWNS | T-0284475 | |
| Трипсин | BioFroxx | 1004 | |
| Вакуумный коллектор | Promega | A7231 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение