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Method Article
이 방법은 리프트 밸리 열병 바이러스 (RVFV) 변형 MP-12와 감염 후 숙주 세포의 전사의 변화를 측정하는 클릭 화학의 사용을 설명합니다. 결과는 형광 현미경을 통해 질적 시각 또는 유동 세포 계측법을 통해 정량적으로 얻을 수 있습니다. 이 방법은 다른 바이러스와 함께 사용하기위한 적응이다.
많은 RNA 바이러스는 세포의 방어를 회피하는 수단으로 숙주 세포의 전사를 억제하는 능력을 진화했다. 이러한 바이러스의 연구에 감염된 세포에서 전사 활성을 측정하는 신속하고 신뢰할 수있는 방법을 가지고하는 것이 중요합니다. 전통적으로, 전사는 H-딘 같은 면역 염색을 통해 감지 한 다음 5 bromouridine (BRU) 등 할로겐 딘 유사체의 autoradiography를 또는 섬광 계수 또는 법인을 통해 탐지 다음과 같은 3 등 방사성 클레오의 내장으로도 측정되었습니다. BRU의 검출이 번거로울 수 있습니다 낮은 감도에서 고통 수도 있지만 방사성 동위 원소의 사용은, 그러나, 특수 장비가 필요하며 실험실 설정의 숫자에 적합하지 않습니다.
아 지드와 알킨에서 구리 촉매 트리아 졸의 형성을 포함 최근에 개발 클릭 화학은 이제 신속하고 highl를 제공합니다이 두 가지 방법에 대한 예 민감 대안입니다. 클릭 화학은 초기 RNA가 먼저 형광 지드와 라벨의 검출에 이어 딘 아날로그 5 ethynyluridine (EU)의 결합에 의해 표시되는 두 단계 프로세스입니다. 이러한 지드 시각화 옵션의 넓은 범위를 허용, 여러 가지 형광체로 사용할 수 있습니다.
이 프로토콜은 긴장 MP-12 클릭 화학을 사용하여 리프트 밸리 열병 바이러스 (RVFV)에 감염된 세포에서 전사 억제를 측정하는 방법을 설명합니다. 동시에,이 세포에 바이러스 성 단백질의 발현은 고전적인 세포 면역 염색에 의해 결정됩니다. 8 세부 유동 세포 계측법을 통해 전사 억제를 정량화하는 방법을 5 단계 동안, 4 세부 형광 현미경을 통해 전사 억제를 시각화하는 방법을 통해 1 단계를 반복합니다. 이 프로토콜은 다른 바이러스와 함께 사용하기 위해 쉽게 적응할 수있다.
전통적으로 전사 활동은 방사성 (3 H-딘 1) 하나의 법인을 통해 측정 또는 초기 RNA로 (BRU) 2 클레오 할로겐되었습니다. 이 딘 유사체는 세포에 의해 촬영 클레오 회수 경로를 통해 딘 - 삼인산 (UTP)로 변환하고, 이후 새로 합성 된 RNA로 통합. 3 H-딘은 많은 시간이 소요될 수 있습니다 기록법, 또는 섬광에 의해 감지 될 수있다 전문 장비를 필요로하는 계산. 또한, 방사성 동위 원소의 사용은 높은 억제 생물 안전성 연구소 등의 실험실 설정의 숫자에 실용적이지 않을 수 있습니다. BRU는 RNA 이차 구조는 항체 바인딩에 대한 입체적 방해가 될 수도로 핵 또는 RNA의 부분적인 변성에 항체의 접근을 보장하기 위해 거친 permeabilization이 필요할 수 있습니다 안티 - BRU 항체로 면역 염색을 통해 감지 할 수 있습니다.
_content "> 여기에서 설명하는 프로토콜은 최근 RVFV 변형 MP-12에 감염된 세포에서 전사 활성을 측정하는 화학 3을 누릅니다 개발했다. 클릭 화학은 매우 선택적이 고 효율적인 구리 (I) 촉매 알킨 사이 사이클로 반응에 의존 활용 4,5 지드 부분은.이 프로토콜에 감염된 세포의 초기 RNA가 먼저 딘 아날로그 EU의 결합을 통해 표시되어 있습니다. 두 번째 단계에서는 통합 된 유럽 연합 (EU)이 형광 지드와 반응을 통해 검출된다.이 방법의 주요 장점은 있습니다 (1) 방사성 동위 원소의 사용을 필요로하지 않습니다 (2) 그 그것은 가혹한 permeabilization 또는 RNA의 변성을 필요로하지 않습니다. 부족에 의해 방해되지 않습니다 미만 50 다, 형광 지드의 액세스 분자량 클래스와 RNA의 검출을 결합 할 때 permeabilization 또는 RNA 이차 구조. 또한, 연구자들은 일차 항체의 자신의 선택에 국한되지 않습니다바이러스 성 단백질의 iCal 면역 염색.두 가지 방법이 프로토콜에 설명되어 있습니다 : 형광 현미경 (1-4 단계) 및 유동 세포 계측법 (5-8 단계)를 통해 전사를 정량화 하나를 통해 전사를 시각화 한. 두 방법 모두 셀 단위 기준으로 전사 활성과 바이러스 감염 사이의 상관 관계를 허용 바이러스 단백질에 대한 세포 면역 염색으로 초기 RNA의 라벨을 결합한다.
저자는 성공적 프로토콜 RVFV 변형 MP-12 6 토스카나 바이러스 (TOSV) 10에 감염된 다른 MP-12 돌연변이 7,8, 9, 세포와 감염된 세포에 감염된 세포에서 전사 활동을 결정하기 위해 여기에 설명 된 사용했습니다. 여기에 설명 된 프로토콜은 쉽게 다른 바이러스와 함께 사용하기 위해 적응 특정 바이러스 또는 세포 단백질의 면역 형광 염색을 포함하도록 수정 될 가능성이있다 할 수 있습니다.
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형광 현미경에 의한 전사 분석
1. MP-12와 EU 레이블을 초기 RNA와 세포를 감염
참고 : 세포가 우물에 배치하기 전에 문제의 coverslips을 준수, 폴리-L-라이신 (MW ≥ 70,000)와 코트가있는 경우. 이 목표로, 5 분 폴리-L-라이신의 H 2 O의 멸균 0.1 밀리그램 / ML 솔루션 잠수함의 coverslips. 최소한 2 시간 동안 멸균 H 2 O와 공기 건조에 coverslips를 씻어 내시오.
주 : 대신에 세포를 감염 세포도 플라스미드 DNA로 형질 전환 또는 체외에서 특정 바이러스 성 단백질을 코딩 RNA를 합성 할 수있다. 이 목표로, 제조업체의 지침에 따라 해당 화학 물질의 transfection 시약으로 세포를 형질 16 시간 포스트 transfection을 1.5 단계로 진행합니다. 그것은 RNA 라벨 및 고정하기 전에 형질 전환 조건 및 배양 시간을 최적화하는 것이 좋습니다.
참고 : 4 % PFA 고정 솔루션을 준비하려면, ° C 가열 자석 교반기에서 60로 가열 150 ML H 2 O에 10g 파라 포름 알데히드를 분해. 1M NaOH를 500 μl를 추가하고 솔루션 명확해질 때까지 저어 계속합니다. 미립자를 제거하고 62.5 ML 인산 버퍼를 추가하는 필터 종이를 필터링 PFA 용액 (77 mM의의 NaH 2 PO 4, 287 MM 2 나 HPO 4, 산도 7.4). 250 ML의 총 볼륨에 H 2 O를 추가 할 수 있습니다. 단일 사용 분주에서 -20 ° C에서 동결.
참고 : 장시간이 단계에서 보관하면 RNA가 퇴화로 그것은 바로 클릭 반응을 진행하는 것이 중요합니다, 세포가 4시에 1 시간 동안 유지되는 경우 RNA 형광 신호의 손실은 이미 관찰 할 수 있습니다 ° C . 마찬가지로, 당 경우시간 경과 실험을 형성하면, 라벨 반드시 해결과 동시에 모든 샘플을 얼룩.
2. 레이블 RNA를 검출하는 반응을 누릅니다
참고 : 단계에서 사용되는 모든 솔루션은 2.1-2.3는 핵산 무료로해야합니다.
참고 : 플라스틱 파라핀 필름 10 cm 직경과 습기 챔버, 선에게 세포 배양 또는 페트리 접시의 바닥을 조립. 디 에지의 내부를 줄젖은 종이 타월로 쉬. 플라스틱 파라핀 필름에 coverslips를 놓습니다.
참고 : coverslips를이 또는 프로토콜의 다른 단계에서 건조 않도록주의하십시오. 그것은이 습기 챔버에 배치 된 후에 바로 각 coverslip에에 얼룩 솔루션을 추가하는 것이 좋습니다.
참고 :이 단계 직전에 신선한 클릭 염색 솔루션을 준비합니다. 1.5 M 트리스 산도 8.5, 100 MM의 CuSO 4, 500 mM의 아스코르브 산의 주식 솔루션은 4 ° C.에 저장할 수 있습니다 그러나 노란색되어 있다는 어떤 아스 코르 빈산 원액을 버린다.
참고 : 형광 현미경 필터와 일치하는 형광을 선택해야합니다.
참고 : 아무 드하는 경우바이러스 성 단백질의 방호가 필요한 coverslips를 마운트 될 수 있으며,이 단계 (3.3 단계로 진행) 후 군데.
3. 바이러스 성 단백질의 발현을 검출하는 면역
참고 : 다른 바이러스와 함께 사용하기 위해이 프로토콜을 채택 할 때, 먼저 일차 항체에 대한 최적의 희석을 결정합니다.
참고 : 또는,이 단계는 어둠 속에서 4 ° C에서 O / N를 수행 할 수 있습니다.
참고 : 기본 항체를 인식하고 형광 현미경 필터와 일치 할 수있는 이차 항체를 선택해야합니다.
참고 : 원하는 경우, 200 NG / ML DAPI는 핵을 시각화하기 위해 차 항체 희석에 추가 할 수 있습니다.
참고 : 거꾸로 현미경 이미징 경우, Fluoromount-G 4에서 고화 할 수 있도록 ° 현미경 슬라이드 CO / N 또는 부착 coverslips를을 투명 매니큐어로 가장자리를 밀봉 있습니다.
참고 : 주까지에 대한 슬라이드를 즉시 군데 나 어두운 곳에서 4 ° C에 저장할 수 있습니다.
4. 데이터의 취득
참고 : 현미경을 사용하여 시각화 할 수있는 적절한 형광을 선택해야합니다. 참고로, 다음은이 책에 표시된 이미지를 얻기 위해 사용되는 형광체 및 필터 세트입니다.
DAPI :
여기 필터 : BP 330-385
이색 거울 : DM 400
방출 필터 : LP 420
형광 발색 :
여기 필터 : BP 460-490
이색 거울 : DM 505
방출 필터 : LP 510
617분의 590의 여기 / 방출 최대 형광 :
여기 필터 : BP 545-580
이색 거울 : DM 600
방출 필터 : LP 610
유동 세포 계측법에 의해 전사 분석
5. MP-12와 EU 레이블을 초기 RNA와 세포를 감염
참고 : 다른 바이러스와 함께 사용하기위한이 프로토콜을 적응 경우, 라벨 및 수확에 대한 최적의 시점을 결정하는 시간 코스 실험을 수행하는 것이 좋습니다. 감염 시간은 엇갈리게하고 모든 샘플 수확, 표시, 동시에 염색 할 수 있도록이 시간 코스를 설정합니다.
참고 :이 이후의 단계에서, 500보다 빠르게 세포를 원심 분리하지 마십시오 - 1,000 XG에 세포의 파손을 방지 할 수 있습니다. 1 세포를 원심 분리 - 침전 ~ 2 분.
참고 : 표면 면역 염색 대신 고무 경찰관 또는 일회용 세포 스크레이퍼를 사용하여 클릭 반응, 수확 따라 계획됩니다.
참고 : 장시간이 단계에서 보관하면 RNA가 퇴화로 그것은 바로 클릭 반응을 진행하는 것이 중요합니다. 마찬가지로, 시간이 C를 수행하는 경우ourse를 실험은 동시에 모든 샘플에 레이블을 수정하고 얼룩해야합니다.
6. 레이블 RNA를 검출하는 반응을 누릅니다
참고 : 단계에서 사용되는 모든 솔루션은 6.1-6.3는 핵산 무료로해야합니다.
참고 : 세포가이 단계에서 침전 제대로하지 않으면 5 분에 원심 분리 시간을 증가시킨다. 침전 동작은 한 번 세포는 FACS 버퍼 (단계 6.4)에서 일시 중지됩니다 향상됩니다.
참고 :이 구리 2 + 이온을 클릭 반응에 필요한 킬레이트되므로이 단계에서 EDTA를 사용하지 마십시오.
참고 :이 단계 직전에 신선한 클릭 염색 솔루션을 준비합니다. 1.5 M 트리스 산도 8.5, 100 MM의 CuSO 4, 500 mM의 아스코르브 산의 주식 솔루션은 4 ° C.에 저장할 수 있습니다 그러나 노란색되어 있다는 어떤 아스 코르 빈산 원액을 버린다.
참고 :이 단계에서 함께 세포 덩어리하면, 여러 번 위아래로 pipetting에 의해 resuspend을.
참고 : 흐름 cytometer에 의해 감지 할 수있는 형광을 선택해야합니다.
참고 : 또한 클릭 염색 절차에 노출되지 않습니다 감염된 세포의 하나의 샘플을 준비, 이러한 흐름 cytometer의 교정을 위해 필요합니다. 하나는 감염된 세포의 절반을 사용하거나 단계 5.2에서 잘 감염 추가적인 있습니다. 이 콘트롤 세포 단계 7.1에서 면역 염색 될 것입니다.
참고 : 바이러스 성 단백질에는 면역 염색이 요구하지 않으면, 세포를 분석 할 수있는 즉시 (8 단계로 진행).
7. 바이러스 성 단백질의 발현을 검출하는 면역
참고 : 또는,이 단계는 어둠 속에서 4 ° C에서 O / N를 수행 할 수 있습니다.
참고 : 또한 클릭 염색 절차의 대상이되었지만 면역 염색되지 않습니다 감염되지 않은 세포의 하나의 샘플을 준비, 이러한 흐름 cytometer의 교정을 위해 필요합니다. 하나는 모의 감염된 세포의 절반을 사용하거나 추가 감염도에 포함5.2 단계.
참고 : 다른 바이러스와 함께 사용하기 위해이 프로토콜을 채택 할 때, 먼저 일차 항체에 대한 최적의 희석을 결정합니다.
참고 :이 시점에서, 세포가 어둠 속에서 4 ° C에서 O / N를 저장할 수 있습니다.
8. 데이터의 취득
아니E : 악기에 의해 감지 될 수있다 적절한 형광을 선택해야합니다. 참고로, 다음은이 책에 표시된 데이터를 수집하는 데 사용되는 레이저 라인과 필터 세트입니다.
519분의 495의 여기 / 방출 스펙트럼 형광 :
레이저 : 488 nm의
필터 : 30분의 530
665분의 650의 여기 / 방출 스펙트럼 형광 :
레이저 : 640 nm의
필터 : 20분의 670
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RVFV의 NSS 단백질 (가족 Bunyaviridae, 속 Phlebovirus)는 11 두 가지 메커니즘을 통해 숙주 세포의 일반적인 전사를 억제 (I) 봉쇄에 의한 P62의 프로 테오 분해를 촉진하여 기저 전사 인자 TFIIH 11 (II)의 P44 소단위 TFIIH 6 소단위. MP-12 균주는 바이오 안전성 수준이 실험실에서 처리 될 수 있으며에 다른 야생 적용되는 미국의 선택 에이전트 규칙에서 제외되기 때문에 RVFV MP...
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제공되는 프로토콜은 초기 RNA에 딘 아날로그 EU의 결합을 통해 숙주 세포의 전사에 바이러스 감염의 효과를 측정하는 방법을 설명합니다. 그것은 빠르고, 민감하고, 방사성 동위 원소의 사용에 의존하지 않는이 방법은 이전 방법에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 또한,이 방법은 형광 현미경이나 본질적으로 같은 시약을 사용하여 유동 세포 계측법을 통해 정량적 데이터를 질적 데이터를 산출?...
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관심 없음 충돌 선언하지 않습니다.
우리는 마우스 클론 항 RVFV 항혈청 및 유동 세포 계측법에 대한 도움말 UTMB 유동 세포 계측법 핵심 시설의 M. 그리핀을 제공하는 RB Tesh 감사합니다. 이 작품은 UTMB.OL에서 제임스 W. McLaughlin이 원정대 기금 지원에 의해 지원되었다 UTMB.BK에서 백신 개발을위한 실리 센터에서 서부 지역 우수 센터, NIH 보조금 R01 AI08764301 및 자금 5 ~ U54 AI057156에 의해 지원되었다 모리스 R. Hilleman 초기 경력 조사자 포상 있습니다.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
5-ethynyl-uridine | Berry Associates | PY 7563 | dissolve in DMSO for 100 mM stock |
12-mm round coverslips | Fisherbrand | 12-545-82 | |
5 ml polystyrene tubes | BD Biosciences | 352058 | |
Actinomycin D (ActD) | Sigma | 9415 | dissolve in DMSO for 10 mM stock |
Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG | Invitrogen | A-11029 | |
Bovine Serum Albumin (BSA) | Santa Cruz | sc-2323 | |
CuSO4 | Sigma | C-8027 | dissolve in H2O for 100 mM stock |
DAPI | Sigma | D-9542 | dissolve in H2O for 5 mg/ml stock |
DMEM | Invitrogen | 11965092 | |
FBS | Invitrogen | 16000044 | |
fluorescent azide (Alexa Fluor 594-coupled) | Invitrogen | A10270 | |
fluorescent azide (Alexa Fluor 657-coupled) | Invitrogen | A10277 | |
Fluoromount-G | Southern Biotech | 0100-01 | |
L-ascorbic acid | Sigma | A-5960 | dissolve in H2O for 500 mM |
paper filter | VWRbrand | 28333-087 | |
paraformaldehyde | Sigma | 158127 | |
Penicillin-Streptomycin | Invitrogen | 15140122 | |
poly-L-lysine (MW ≥ 70000) | Sigma | P1274 | |
Triton X-100 | Sigma | T-8787 | |
Trizma base | Sigma | T-1503 | dissolve in H2O for 1.5 M stock, pH 8.5 |
Trypsin-EDTA | Invitrogen | 25200056 | |
Fluorescence Microscope | e.g. Olympus IX71 | ||
Flow Cytometer | e.g. BD Biosciences LSRII Fortessa |
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