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Method Article
耳蜗感觉上皮蛋白质组分析可能是由于其体积小和具有挑战性的,因为膜蛋白很难分离和鉴定。两膜和可溶性蛋白质可以通过组合多个的制备方法和分离技术随着高分辨率质谱来识别。
蛋白质组学是一种常用的方法,可以提供深入了解复杂的生物系统。耳蜗感觉上皮包含转导声音的机械能转换成由外周和中枢神经系统处理的电化学能量受体。几种蛋白质组技术已经发展到研究耳蜗内耳,如二维差异凝胶电泳(2D-DIGE),抗体微阵列,和质谱(MS)。 MS在蛋白质组学研究中最全面,最灵活的工具,并与分离方法结合使用可以提供一个深入蛋白质组生物样品。分离方法结合MS具有丰富的蛋白质样品,检测低分子量和疏水性蛋白质,并通过降低蛋白质的动态范围确定的低丰度蛋白的能力。不同消化策略可以应用到整个溶胞产物或分馏的蛋白裂解液来提高多肽和蛋白质序列覆盖率。不同的分离技术,包括强阳离子交换(SCX),反相(RP),和凝胶洗脱液体馏分包封电泳(GELFrEE)利用可应用于降低样品的复杂性之前MS分析蛋白质鉴定。
蛋白质组学是复杂的生物系统,通过分析蛋白的表达,功能,修改和相互作用1的研究。几种方法已用于内耳,包括抗体微阵列2,二维凝胶电泳3-5,和DIGE 6的蛋白质组分析。然而,蛋白质的仅有限数量已被鉴定和表征2,7-10相比,在内耳11,12确定了超过10,000个基因和表达序列标签(ESTs),MS是最常用的和全面的技术蛋白质组学中蛋白质特征。复杂蛋白质样品,例如耳蜗的分析,是具有挑战性的。然而,多个分离技术与MS的结合,使更多数量的肽和蛋白质的鉴定,由于增加了动态范围的浓度和峰容量13。多维chromatograPHY通过允许使用不同的吸附机理降低高度复杂的蛋白质混合物。有两种常用的MS蛋白质组分析方法,猎枪和自下而上的蛋白质组学研究。在鸟枪蛋白质组学,完整蛋白质的混合物酶促消化,并且使用多维色谱用强阳离子交换色谱法(SCX),随后通过反相液相色谱法(RPLC)14,15分离。分离的肽进行串联质谱和数据库搜索15。这种技术的一个主要优点是,成千上万的蛋白质可以在一次分析中被识别和技术更适合于膜蛋白。
在自下而上的方法,所述蛋白质混合物分离,通常是由一维或二维电泳,并且单个蛋白质条带或斑点切出和消化酶如胰蛋白酶,通常会导致多种肽。然而,另一个更近LY开发的电泳方法,在自下而上的蛋白质组学使用,是GELFrEE。这种技术分馏蛋白质样品在液相,使它们较少分析前复杂。这种技术是可重复的,具有高的蛋白回收率,并降低高丰度蛋白的复杂蛋白样品16中的分布情况。肽,从分离的蛋白质产生的,是由MS分析,利用肽质量指纹或串联质谱(MS / MS),创建序列标签数据库搜索17-19。一些使用自底向上方法的主要优点是能够获得高分辨率的分离和蛋白质的全面覆盖的能力。自下而上蛋白质组学是蛋白质组学20的最广泛使用的技术,因此,一些生物信息学工具是可用的。此外,蛋白质可以被分离在消化之前的复杂混合物,所以鉴定的机会较大。
其中一个主要的挑战使用内耳的蛋白质组学分析是它的体积小,限制可访问性和细胞类型的多样性21。此外,区分它的功能的关键的蛋白质,如离子通道,转运蛋白和受体,是膜蛋白,它可以是难以分离22。因此,过滤器辅助样品制备(FASP)是有利的组织,这对于蛋白提取有限的蛋白质组学分析,并要求清洁剂来溶解膜23。该滤波可用于膜和可溶性蛋白的质谱分析和对从低分子量的污染物23,24分离的肽的能力。
本协议描述了常用的蛋白质组的方法,它们被组合和修改,以分析可溶性蛋白和膜蛋白,并从耳蜗感觉上皮蛋白最大化ID的数目。我们将介绍使用鸟枪蛋白质组学与FASP多消化离子,离子交换色谱法,高分辨质谱和数据分析。此外,我们将描述自下而上的蛋白质组学与GELFrEE,FASP多的消化,高分辨率质谱和数据分析。
操守准则
利用小鼠体内实验已获南佛罗里达大学实验动物管理和使用委员会(协议3931R,3482R)作为载下美国国立卫生研究院的指导方针。
1。蛋白抽提
2。全裂解液的使用FASP双胰蛋白酶消化蛋白质
3。全裂解液的使用FASP内蛋白酶LYSC和胰蛋白酶消化蛋白质
4。脱盐肽使用离心柱
5。离子交换色谱
6。丙酮沉淀
前GELFrEE分离耳蜗蛋白的上清液,必须脱盐。丙酮沉淀法可用于脱盐和浓缩的蛋白质。
7。人工耳蜗感觉上皮的GELFrEE分馏
8。 GELFrEE分数的1D凝胶电泳
1D凝胶电泳可用于可视化之前的酶消化和质谱分析结果从GELFrEE分馏。 GELFrEE蛋白组分可以分离在4-15%的Tris-HCl的凝胶。
9。使用专上学生资助GELFrEE部分的蛋白质消化
一种改性FASP程序是用于洗涤剂除去GELFrEE馏分和消化。
10。样品制备LC-MS/MS
11。蛋白质鉴定
取得耳蜗感觉上皮的最全面的蛋白质组,快速组织解剖先于蛋白提取和样品制备要求。两种蛋白质组技术都可以使用,猎枪和自下而上蛋白质组学。以制备样品鸟枪蛋白质组学,FASP消化过程被用作如图1所示。该FASP方法允许浓度的蛋白质,除去洗涤剂,并用多种酶蛋白的消化。有两个双重消化过程中使用时,首先是胰蛋白酶消化接着进行第二用胰蛋白酶消化,这被汇集,分级分离的SC...
的关键步骤,从耳蜗感觉上皮最大化蛋白质鉴定是:1)使用多个endoproteinases的消化,2)使用多个分离技术,以及3)利用高分辨率质谱仪。多种酶的应用增加了肽的数目,提高了蛋白质序列覆盖率,从而提高识别的蛋白的数量从耳蜗组织。胰蛋白酶,最常用的蛋白酶提供蛋白质的效率和特异性裂解,产生的肽,是良好的MS电离和碎裂。然而,使用前胰蛋白酶另一种酶,如LYSC,这还能断裂在赖?...
作者宣称没有利益冲突。
作者感谢肯特西利,该中心药物发现与创新(CDDI)蛋白质组学核心设施在南佛罗里达大学使用该设施的主任医师。这项工作是由美国国立卫生研究院/ NIDCD授予R01 DC004295到BHAS支持
Name | Company | Catalog Number | Comments |
8% Tris-acetate cartridge | Protein Discovery | 42103 | |
Acetone | Sigma-Aldrich | 179124 | |
Acetonitrile | Honeywell | 015-1L | |
AEBSF | Calbiochem | 101500 | |
Ammonium formate | Fisher Scientific | AC16861 | |
Aprotinin | Calbiochem | 616370 | |
ASB-14 | Calbiochem | 182750-5GM | |
Bovine serum albumin | BioRad | 500-0112 | |
C18 column | New Objective | A25112 | 75 μm x 10 cm |
DC Protein Assay | BioRad | 500-0116 | Microplate Assay Protocol |
EDTA | Sigma-Aldrich | E9884 | |
Endoproteinase Lys-C | Sigma-Aldrich | P3428 | |
FASP Protein Digestion Kit | Protein Discovery | 44250 | |
Formic acid | Fluka | 94318 | |
GELFrEE Fractionation System | Protein Discovery | 42001 | GELFrEE 8100 |
Leupeptin | Calbiochem | 108975 | |
MacroSpin Column | The Nest Group | SMM SS18V | Silica C18 |
Microcystin | Calbiochem | 475815 | |
Pepstatin | Sigma-Aldrich | P5318 | |
Polysulfoethyl A Column | The Nest Group | 202SE0503 | |
Sodium dodecyl sulfate (SDS) | Sigma-Aldrich | L3771 | |
Sonic Dismembrator | Thermo Fisher | 15-338-53 | Model 100 |
Trypsin | Sigma-Aldrich | T6567 | Proteomics Grade |
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