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In diesem Artikel

  • Zusammenfassung
  • Zusammenfassung
  • Einleitung
  • Protokoll
  • Ergebnisse
  • Diskussion
  • Offenlegungen
  • Danksagungen
  • Materialien
  • Referenzen
  • Nachdrucke und Genehmigungen

Zusammenfassung

Ein Protokoll für die Quantifizierung von Proteinen in komplexen biologischen Flüssigkeiten mit automatisierten Immuno-MALDI (iMALDI)-Technologie präsentiert.

Zusammenfassung

Massenspektrometrie (MS) ist eine der am häufigsten verwendeten Technologien zur Quantifizierung von Proteinen in komplexen Proben mit ausgezeichneten Assay Spezifität durch die unmittelbare Erfassung des Masse-Ladungs-Verhältnisses der einzelnen Zielmolekül. Aber MS-basierte Proteomics, wie die meisten anderen analytischen Techniken, hat eine Tendenz zur Messung hoher Fülle Analyten, so dass es schwierig ist, um zu erreichen Nachweisgrenzen von niedrigen ng/mL oder Pg/mL in komplexen Proben, und dies ist der Konzentrationsbereich für viele krankheitsrelevante Proteine in auszahlt wie menschlichen Plasma. Zur Unterstützung bei der Erkennung von niedrig-Fülle Analyten wurde Immuno-Anreicherung integriert in den Assay zu konzentrieren und Reinigen des Analyten vor der MS Messung Assay Empfindlichkeit deutlich zu verbessern. In dieser Arbeit ist die Immuno - Matrix Laser Desorption/Ionisierung (iMALDI)-Technologie präsentiert für die Quantifizierung von Proteinen und Peptiden in auszahlt, basierend auf Immuno-Anreicherung auf Perlen, gefolgt von MALDI-MS Messung ohne vorherige Elution. Die Anti-Peptid-Antikörper sind auf magnetische Beads funktionalisiert und mit Proben inkubiert. Nach dem Waschen, die Perlen sind auf ein MALDI-Zieltafel direkt übertragen und die Signale durch eine MALDI-Zeit des Fluges (MALDI-TOF) Instrument gemessen werden, nachdem die Matrixlösung auf die Perlen angewendet wurde. Die Beispielprozedur Vorbereitung ist im Vergleich zu anderen Immuno-MS-Assays vereinfacht, und die MALDI-Messung ist schnell. Die gesamte Probenvorbereitung ist mit einer Flüssigkeit, die handling-System, mit verbesserten Assay Reproduzierbarkeit und höheren Durchsatz automatisiert. In diesem Artikel dient der iMALDI-Test zur Bestimmung der Peptid Angiotensin ich (Ang ich) Konzentration im Plasma, die klinisch als Auslesen der Plasma-Renin-Aktivität für das Screening von primären Aldosteronism (PA) verwendet wird.

Einleitung

Massenspektrometrie ist ein unverzichtbares Werkzeug in quantitative Proteomik geworden. Massenspektrometrie kann die Massen der Zielproteine oder Peptide bestimmen, also die erhaltenen Analyten Signale können hochspezifische im Vergleich zu Immunoassays. Zwei sind Ionisation, Electrospray und MALDI, am häufigsten Methoden zur Erkennung von Proteinen und Peptiden1,2,3,4. Eine große Herausforderung in MS-basierte Protein Quantifizierung liegt in der Erkennung von niedrig-Fülle Proteinen in komplexen Proben bei ng/mL oder Pg/mL Konzentrationen in Anwesenheit hoher Fülle Proteine und viele Kandidaten-Protein-Biomarkern im menschlichen Plasma gefunden werden innerhalb dieser Reihe5. Dieses Problem wird weitgehend durch die von Natur aus hohen Dynamikbereich und Komplexität der menschlichen Proteoms6verursacht.

Um diese Erkennung Herausforderungen zu überwinden, Immuno-MS-Methoden wurden entwickelt, um bereichern die Zielproteine oder Peptide aus den Musterlösungen auf einer festen Oberfläche, gefolgt von Elution von Analyten und MS Messung7,8 , 9 , 10. durch Immuno-Anreicherung des Analyten werden gereinigt, von komplexen Proben und minimiert die Ion-Unterdrückung Effekte aus anderen Molekülen. Unter den verschiedenen festen Trägern sind magnetische Beads derzeit am häufigsten verwendet, da sie die Vorteile der hohen Antikörper-Bindungskapazität und einfache Handhabung. Magnetische Beads mit unterschiedlichen Functionalizations und Größen wurden entwickelt und vermarktet für Immunopräzipitation Experimente. Bis heute hat Immuno-Anreicherung auf Perlen mit Electrospray Ionisierung (ESI) und MALDI-MS für Proteine und Peptide Messung angeschlossen. In stabiler Isotope Standards und Gefangennahme durch Anti-Peptid-Antikörper (SISCAPA)-Technologie sind Proteine in den Proben verdaut, gefolgt von Inkubation mit Antikörper-beschichtete Perlen für Immuno-Anreicherung. Im "klassischen" SISCAPA sind die aufgenommenen Proteotypic Peptide eluiert von Perlen und gemessen durch flüssige Chromatographie-ESI-MS (LC-MS) oder durch direkte Infusion ESI-Multiple Reaktion Monitoring-MS (ESI-MRM-MS)11,12. Immuno-Anreicherung verbessert die MRM-Assay-Empfindlichkeit um Größenordnungen 3-4 niedrige ng/mL Palette13zu erreichen.

Im Vergleich zu Elektrospray-MS, MALDI-MS ist schneller und beinhaltet jedoch nicht die Reinigung und erneute Gleichgewichtherstellung LC Spalten so gibt es keine Verschleppung und Verschmutzung Probleme eignet sich mehr für Hochdurchsatz-Studien14. Immuno-MALDI-Technologie entwickelt wurde, in unserem Labor, Immuno-Anreicherung mit MALDI-MS für empfindliche und spezifische Quantifizierung von Peptiden und Proteinen (basierend auf Quantifizierung von Proteotypic Peptiden) verbinden15,16 ,17. Nach der Immuno-Bereicherung die Perlen sind auf einem MALDI-Zieltafel hinterlegt, die Matrixlösung wird hinzugefügt, um Perlen und die Platte ist bereit für die Analyse von MALDI-TOF-MS nach dem Trocknen. Elution der Peptide aus den Perlen ist nicht als separater Schritt durchgeführt, aber Affinität-gebundenen Analyten sind durch die MALDI-Matrix-Lösung eluiert, wenn es die Perle Spots, dadurch vereinfachen die Probenvorbereitung und Minimierung Probenverlust hinzugefügt wird. Die iMALDI-Technologie in einer Vielzahl von Anwendungen18,19, angewendet wurde und vor kurzem wurde automatisiert und verwendet für die Messung von Angiotensin ich (Ang ich) zur Bestimmung der Plasma-Renin-Aktivität (PRA)-20. Dieses Protokoll zeigen das Verfahren verwendet, um eine automatisierte iMALDI Assay durchzuführen. Nehmen wir als Beispiel, Inter Tag CVs von weniger als 10 % des PRA-Tests durch Automatisierung, mit der Fähigkeit 744 Proben pro Tag20erreicht.

Der iMALDI PRA-Test zeigte in diesem Manuskript erfordert keine Proteinverdauung, als dem Zielmolekül (Ang ich) ist ein Peptid mit einem Molekulargewicht von 1295.7 Da. In anderen Tests wo Proteinverdauung ist notwendig und eine Peptid dient als Leihmutter für das intakte Protein sollte das ausgewählte Peptid für iMALDI, einzigartig und speziell für das Zielprotein, mit einer Masse von über 800 Da, so daß es leicht aus dem c unterschieden werden können hemical Lärm aus der MALDI-Matrix-Lösung. Anti-Peptid-Antikörper sind erforderlich für die Immuno-Bereicherung der Peptide. Das Protokoll für eine iMALDI-Assay PRA Messung besteht aus vier Schritten: 1) Generation von Ang ich im menschlichen Plasma; (2) Immuno-Anreicherung von Ang ich mit Antikörper-beschichtete Perlen; (3) Übertragung von Perlen zu einem MALDI Zieltafel und Hinzufügen von Matrixlösung; und 4) Erwerb von MALDI-TOF-MS und Daten Analyse20zu signalisieren.

Protokoll

die Beträge der unten beschriebenen Reagenzien basieren auf der Messung von 20 Patienten Plasmaproben. Das Protokoll Nachstehend folgt die Richtlinien von der University of Victoria ' s Humanforschung Ethikkommission.

1. Generation von Ang ich im menschlichen Plasma

  1. tauen Plasmaproben (≥ 200 µL) in einem Raum Temperatur Wasser Bad für 5 min, und setzen Sie dann die Proben auf Eis bis vollständig aufgetaut.
  2. Transfer 200 µL jeder Plasma Probe manuell zu trennen Brunnen von einem 1,1 mL Deep-Well-Platte (Probenteller), und die Platte in einer Zentrifuge für 10 min bei 2 ° C und 1278 X g Zentrifugieren
  3. Verwenden eine automatisierte Liquid handling-System, um eine 500 Fmol/µL Ang I NAT standard-Lösung zur Vorbereitung sechs Kalibrator Lösungen mit Huhn Eiweiß Albumin seriell zu verdünnen (0,1, 0,2, 0,6, 1,9, 5.7, 17,2 Fmol/µL).
  4. Jedem Kalibrator, ein gut und 125 µL Generation Pipette 200 µL Puffer Probenteller.
    Hinweis: Die CEWA in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung (PBS) Puffer muss am Tag des Experiments frisch zubereitet werden.
  5. Mit einer automatisierten Flüssigkeit handling-System, in einer neuen Platte mix 125 µL überstand Plasma oder 125 µL CEWA mit PBS-Puffer mit 25 µL Ang ich Generation Puffer, enthält 1 M Tris, 0,2 mM Ethylenediaminetetraacetic Säure (EDTA) und 1 mM Phenylmethylsulfonyl Fluorid (PMSF).
    Hinweis: Bereiten Sie die Ang ich Generation Puffer durch das Mischen von 1 M Tris/0,2 mM EDTA wässrigen Puffers (passen Sie auf pH 5,5 mit Essigsäure) und eine PMSF Lösung (100 mM in Methanol). Beide Lösungen können bis zu 1 Monat bei 4 ° c-Mix der beiden Lösungen am Tag des Experiments gelagert werden.
  6. Übertragen die Lösungen automatisch in eine 96-Well-Platte, 3 Wiederholungen pro Lösung, 34 µL pro Bohrloch. Inkubieren Sie die Platte bei 37 ° C für 3 h

2. Immuno-Anreicherung von Ang ich mittels Antikörper-beschichtete Perlen

  1. Konjugation des Antikörpers auf magnetische Protein G Perlen
    Hinweis: Konjugation des Antikörpers mit den Perlen erfolgt manuell in den 3 h Ang ich Generation Zeit auf die Tag des Experiments. Für andere Analyte könnte die konjugierten Perlen in PBS-Puffer mit 0,015 % CHAPS (PBSC) bei 4 ° C für drei Monate oder länger, je nach Eigenschaften und Stabilität des Antikörpers gespeichert werden können.
    1. Transfer 110 µL Wulst Gülle (reicht für 20 Proben zu messen und damit eine standard 6-Punkt-Kurve) in einer 1,5 mL-Tube. Waschen Sie die Perlen siebenmal mit 1 mL 25 % Acetonitril/peripherer und dreimal mit 1 mL peripherer. Verwenden Sie ein Magnetstativ, um die Perlen zwischen jedem Waschschritt pellet. Entfernen Sie die Waschpuffer nach der letzten Wash
      Hinweis: Waschen 7 Mal mit 25 % ist Acetonitril/peripherer entscheidend zur Beseitigung der MS-inkompatible Additive im Wulst Gülle, wie z. B. Tween-20. In den ausgewählten Perlen gibt es keine solche Zusätze, dieses umfangreiche Waschschritt möglicherweise nicht notwendig sein.
    2. Die Perlen in 110 µL peripherer aufzuwirbeln, und fügen Sie 110 µL Anti-Ang ich Antikörper (endgültige Antikörperkonzentration: 100 µg/mL). Mischen Sie die Perlen und die Lösung durch pipettieren und inkubieren Sie sie bei Raumtemperatur für 1 h, 8 u/min drehen.
    3. Waschen die Perlen 3 Mal mit 1 mL peripherer und in 1100 µL peripherer Aufschwemmen.
      Hinweis: Wenn keine Wulst-Lösung in die Kappe des Rohres während der Inkubation geflossen ist, spin-down die Lösung unter Verwendung einer Benchtop-Zentrifuge bei 2680 X g.
    4. Übertragen die Wulst-Lösung manuell in eine 96-Well-Platte (Perle standard Platte). Verwenden Sie die automatisierte Flüssigkeit Handlingsystem, aliquoten die Perlen an der gleichen 96-Well-Platte, 120 µL pro Well.
  2. Immuno-Anreicherung an den Perlen
    1. nach 3 h Ang Generation Zeit, lege ich die Inkubation Platte auf Eis für 10 min in die Generation der Ang I. beenden
    2. Automatisch Verdünnen der SIS Peptid-Stammlösung (10 Pmol/μL) 100fach mit PBS Puffer, und automatisch weitere Aliquot der stabilen Isoptope standard Peptid Verdünnung auf eine 96-Well-PCR-Platte. 1,5 µL einer stabilen Isotop Normen (SIS) Peptid-Lösung (mit 100 Fmol) in jede Vertiefung der Inkubation Platte übertragen und mischen Sie es mit der Plasma-Proben oder der CEWA in PBS-Puffer.
    3. Automatisch den Inhalt der Inkubation Platte auf die Wulst Lösung, 10 mL pro Bohrloch übertragen, mix.
    4. Die Platte bei 4 ° C für 1 h beim Drehen mit 8 u/min inkubieren.
    5. Die Perlen dreimal waschen automatisch mit 5 mM Ammonium Bicarbonat (AmBic) Lösung, 100 µL pro Bohrloch pro Waschgang. Nach der letzten Wäsche Aufschwemmen der Perlen in 7 µL 5 mM AmBic Lösung in jede Vertiefung. Verwenden Sie ein Magnet, um die Perlen nach dem letzten Wash nach unten ziehen

3. Übertragung von Perlen auf eine MALDI Zieltafel und Hinzufügen von Matrix-Lösung

  1. Transfer 7 µL des Schlickers Wulst automatisch auf eine MALDI-Zieltafel mit einer Spotgröße von 2.600 µm. Lassen Sie die Perlen austrocknen.
    Hinweis: Ein kleiner USB-betriebenen Ventilator kann verwendet werden, um die Perle, die Trocknung beschleunigen.
  2. Automatisch hinzufügen 2 µL der α-Cyano-4-Hydroxycinnamic Säure (HCCA)-Matrixlösung (mit 3 mg/mL HCCA, 1,8 mg/mL Ammonium Citrat, 70 % Acetonitril und 0,1 % Trifluoroacetic Säure) aus der Matrix gut auf jede Probe vor Ort auf die Zieltafel .

4. Übernahme durch ein MALDI-TOF-MS und Datenanalyse-Signal

  1. Analyse der Probe Flecken mit einem MALDI-TOF-Instrument mit positiven Reflektor-Modus. Führen Sie interne Kalibrierung Daten Glättung und Grundlinie Subtraktion automatisch mit herstellerspezifischen Software.
    Hinweis: Die Betriebsart (positiv/negativ, lineare/Reflektor) für MALDI-TOF-Messung hängt von der Ziel-Peptide oder Proteine.
  2. Die relative Response Ratio (Nat/SIS Intensitätsverhältnis) zu berechnen und vergleichen Sie es mit der Standardkurve bestimmen die ang ich Konzentration in jeder Probe. Berechnen Sie PRA nach Gleichung (1), wo Δt Ang ich Generation repräsentiert die Zeit für die Generation der Ang I.
    PRA = [Ang ich] / Δt Ang ich Generation (1)

Ergebnisse

Eine automatisierte iMALDI-Verfahren zur Messung der Ang ist mir in Abbildung 1gezeigt. Ziel-Peptide (endogene Peptide oder Peptide aus verdauliche Proteine) sind auf Anti-Peptid magnetische Beads bereichert, und dann werden die Perlen auf eine Zieltafel für MALDI-Messung übertragen. Das gesamte Verfahren wird vereinfacht, im Vergleich zu anderen Immuno-MS-Technologien, die zusätzliche Peptid Elution Schritte erfordern. Automatisierung des iMALDI-Tests kan...

Diskussion

Im Vergleich zu herkömmlichen MS-basierte Protein Quantifizierung, nutzt iMALDI Antikörper zur Bereicherung der Analyten und reinigen sie von komplexen Proben, daher macht es möglich, Proteine oder Peptide in geringen Konzentrationen zu quantifizieren. Ein wichtiger Schritt in das iMALDI-Protokoll ist die Immuno-Anreicherung der Ziel-Peptide. Zu diesem Zweck sollten Antikörper mit hoher Spezifität und Affinität ausgewählt werden. In SISCAPA wurde berichtet, dass Antikörper Affinitäten bei 10-9 M oder ...

Offenlegungen

C.H.B hält das Patent auf die iMALDI-Technologie.

Danksagungen

Wir danken den finanziellen Unterstützung von Genom Kanada und Genom British Columbia für Operationen (204PRO) und Technologieentwicklung (214PRO) durch das Genom Innovationen Netz (GIN). Wir danken der Drug Discovery-Plattform am Research Institute von der McGill University Health Center für die Nutzung der MALDI-TOF-Instrument für die Dreharbeiten. H.L ist dankbar für die Unterstützung von ein Postdoc-Stipendium von der National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC). C.H.B ist dankbar für die Unterstützung von Leading Edge Endowment Fund (LEEF). C.H.B. ist dankbar für Unterstützung von den Segal McGill Lehrstuhl für Molekulare Onkologie an der McGill University (Montreal, Quebec, Kanada). M.X.C. und C.H.B. sind dankbar für Unterstützung von Warren Y. Soper Charitable Trust und Alvin Segal Family Foundation die Jewish General Hospital (Montreal, Quebec, Kanada).

Materialien

NameCompanyCatalog NumberComments
Healthy control human plasmaBioreclamationHMPLEDTA2
Ammonium bicarbonateSigma Aldrich09830
Ammonium citrate dibasicSigma Aldrich09833
CHAPS (>=98%)Sigma AldrichC9426
Albumin from chicken egg white (>98%)Sigma AldrichA5503
Ethylenediaminetetraacetic acidSigma AldrichEDS
Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acidSigma Aldrich70990
Phosphate buffered salineSigma AldrichP4417
Phenylmethanesulfonyl fluorideSigma Aldrich78830
Trifluoroacetic acidThermo Fisher Scientific85172LC-MS grade
acetonitrileFluka34967LC-MS grade
waterFluka39253LC-MS grade
acetic acidFluka320099LC-MS grade
Tris(hydroxymethyl)aminomethaneRoche Diagnostics3118169001
Dynabeads Protein G magnetic beadsThermo Fisher Scientific10003D2.8 μm, 30 mg/mL
anti-Ang I goat polyclonal antibodySanta Cruz Biotechnologysc-7419
Nat and SIS Ang Isynthesized at the University of Victoria-Genome BC Proteomics Centre
Automated liquid handling systemAgilent16050-102Agilent Bravo robotic workstation
MagnetThermo Fisher Scientific12321DInvitrogen DynaMag-2 magnet
Tube rotatorTheromo Scientific400110QLabquake Tube Rotator
MagnetThermo Fisher Scientific12027DynaMag-96 side skirted magnet
MagnetVP Scientific771RM-1used to pull the beads to the bottom of the well
MALDI-TOFBrukerBruker Microflex LRF instrument

Referenzen

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