Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
* Эти авторы внесли равный вклад
Функции белков надсемейства динаминов зависят от конформационных изменений в сочетании с гидролизом ГТФ. Система описана с использованием метода одномолекулярного FRET (smFRET) для мониторинга конформационной динамики динаминоподобного атластина ГТФазы в различных состояниях нуклеотидной нагрузки.
Вращение твердого тела трехспирального среднего домена (3HB) относительно ГТФазного домена динаминоподобного белка атластина (ATL) является важнейшим фактором гомотипического слияния мембран в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР). Нарушения в этом процессе были связаны с наследственной спастической параплегией (ПШГ), нейродегенеративным заболеванием. Структурные и биохимические исследования показывают, что конформационные изменения в ATL связаны с гидролизом ГТФ, но визуализация этой конформационной динамики в режиме реального времени во время цикла гидролиза ГТФ остается сложной задачей. Чтобы лучше понять механические механизмы функции ATL, был использован одномолекулярный резонансный перенос энергии Фёрстера (smFRET). Для иммобилизации N-концевой цитозольной области ATL1 человека (ATL1cyto) в микрофлюидной камере, покрытой стрептавидином, были использованы три специфические стратегии, что облегчает применение внутримолекулярной и межмолекулярной визуализации smFRET. Это позволило точно отслеживать конформацию белков в различных состояниях загрузки нуклеотидов, обеспечивая прямое понимание поведения отдельных молекул. Этот метод может быть применен и для изучения других механохимических белков.
В эукариотических клетках белки надсемейства динаминов опосредуют ремоделирование биологических мембран, включая трубчатость мембраны, деление и слияние 1,2,3. Мутации в этих белках приводят к различным заболеваниям человека, таким как нейродегенеративные заболевания. Члены суперсемейства динаминов обычно содержат домен ГТФазы, средний домен, состоящий из спиральных пучков, мотив для связывания мембраны и эффекторный домен ГТФазы (GED). Одной из таких динаминоподобных ГТФазы является атластин (ATL), который катализирует гомотипическое мембранное слияние эндоплазматического ретикулума (ER) с образованием сети 4,5,6,7,8,9,10. У млекопитающих существует три ATL (ATL1-3). Молекула ATL состоит из N-концевой цитозольной области (ATLcyto), включающей домен ГТФазы и трехспиральный средний домен (3HB), за которыми следуют две трансмембранные области, но не имеет типичного GED. Кроме того, ATL содержит С-концевой хвост, который играет решающую роль в слиянии мембран 11,12,13.
Сообщалось, что эффективное слияние мембран основано на гидролизно-зависимой перестройке домена ГТФ вATL цито 14,15,16,17,18,19,20. Однако, по сравнению с комплексом SNARE, который использует энергию сворачивания от конформационных изменений для управления гетеротипическим мембранным слиянием21, процесс гомотипического слияния мембран, опосредованный ATL и другими слитыми динаминоподобными белками22, остается неуловимым. Определены три кристаллические структурыцито ATL1 человека в различных условиях нуклеотидной нагрузки 14,15,16,23. В структурах два 3HB в димере указывают в разных направлениях, но всеобъемлющая модель, объясняющая, как связаны конформационная динамикаATL-цито и его активность ГТФазы, до сих пор отсутствует.
В предыдущей модели мономерные молекулы ATL образуют димеры на различных мембранах ГТФ-зависимым образом, чтобы стимулировать слияние мембран. В данной работе описываются три стратегии применения одномолекулярного резонансного переноса энергии Фёрстера (smFRET) для непосредственного наблюдения и точного обнаружения поведения отдельных молекулцитоцитов ATL1. smFRET является мощным методом, широко используемым для исследования конформационной динамики и взаимодействий отдельных биомолекул в режиме реального времени, таких как GPCR-опосредованная активация β-аррестина24, ремоделирование хроматина с помощью Snf225 и доменные перестройки динаминоподобного белка MxA в сочетании с циклами гидролиза GTP26. Поскольку smFRET может эффективно обнаруживать изменения расстояния только от ~3 нм до ~8 нм, необходимы как межмолекулярные, так и внутримолекулярные эксперименты smFRET для всестороннего анализа конформацийцито ATL1 для каждого состояния нуклеотидной нагрузки. Мы создали три конструкциицитоцита ATL1 со всеми нативными цистеинами, замещенными аланинами, и K400 (ATL1cyto-K) или пара T51/K400 (ATL1cyto-TK), мутировавшей в цистеин, для мечения флуорофора. Стратегии иммобилизациицитодимера или мономера ATL1 в микрофлюидной камере, покрытой стрептавидином (рисунок 1A) для межмолекулярных или внутримолекулярных экспериментов с smFRET показаны на рисунке 1B-D. Этот метод позволяет получить более подробную информацию о конформационной динамике динаминоподобных белков на каждой стадии гидролиза ГТФ27.
Подробная информация о реагентах и оборудовании, использованных в этом исследовании, приведена в Таблице материалов.
1. Изготовление модифицированного покровного стекла для камеры иммобилизации белка
2. Подготовка предметных стекол микроскопа для камеры иммобилизации белков
3. Экспрессия и очистка белка
4. Биотинилирование белка
5. Мечение белков флуорофорами
6. Визуализация одномолекулярных FRET
7. Сбор и анализ данных
Эксперименты по smFRET проводились на микроскопе TIRF путем измерения интенсивности флуоресценции флуорофоров каждые 30 мс. Репрезентативные изображения меченых LD555 (донорской) и/или LD655 (акцепторной)цитомолекул ATL1 в отсутствие или в присутствии различных нуклеотид?...
Технология FRET основана на передаче энергии между двумя флуоресцентными красителями (донорным и акцепторным). В случае их близости друг к другу (обычно 1-10 нм) возбужденный донор передает свою энергию акцептору, в результате чего происходит снижение интенсивности доно?...
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
X.B. поддерживается Национальным фондом естественных наук Китая (32371287), Фондами фундаментальных исследований для центральных университетов (63223043 и 63233053) и Проектом по подготовке талантов в Университете Нанкай (035-BB042112). Y.L. поддерживается Национальным фондом естественных наук Китая (12022409 и T2221001) и Программой ключевых исследований пограничных наук CAS (ZDBS-LY-SLH015). L.M. поддерживается Национальным фондом естественных наук Китая (32271274 и 31770812).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
10 K Centrifugal Filters | Amicon | UFC901096 | |
3-Aminopropyltriethoxysilane (APTES) | Sigma-Aldrich | 440140 | |
45 Ti rotor | |||
532-nm laser | Olympus | ||
640-nm laser | Olympus | ||
7 K MWCO spin desalting columns | Thermo Scientific | 89882 | |
Adenosine 5-triphosphate disodium salt (ATP) | Roche | 11140965001 | |
Benzoic acid | Sigma-Aldrich | 242381 | |
Biotin-PEG-SVA-5000 | Laysan Bio | 170-124 | |
Biotinylated anti His antibody | Bioss Antibodies | bs-0287R-bio | |
d-biotin | Sigma-Aldrich | B4501 | |
EDTA-free protease inhibitor cocktail | Roche | 11873580001 | |
EMCCD camera | Andor | IX897 | |
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt (GDP) | Sigma-Aldrich | G7127 | |
Guanosine 5'-O-[gamma-thio]triphosphate (GTPγS) | Roche | 10220647001 | |
High numerical aperture oil immersion objective | Nikon | Nikon, 100x, N.A. 1.49, oil immersion | |
ImageJ | NIH | https://imagej.net/ij/ | |
Isopropyl-Β-D-Thiogalactoside | Sigma-Aldrich | I5502 | |
LD555-MAL | Lumidyne | 4 | |
LD655-MAL | Lumidyne | 10 | |
L-glutamic acid potassium | Sigma-Aldrich | G1501 | |
Magnesium acetate tetrahydrate | Sigma-Aldrich | M0631 | |
Matlab | The MathWorks, Natick, MA | https://www.mathworks.com/ | |
Microscope cover glass | Fisherbrand | 18834 | (24 mm × 60 mm) |
Microscope slides | Customized, (75 mm × 26 mm × 1 mm) with 6 pairs of 1.2 mm diameter through holes | ||
mPEG-SVA-5000 | Laysan Bio | 170-106 | |
Ni Sepharose 6 Fast Flow | Cytiva | 17531802 | |
Origin | Origin software | https://www.originlab.com/ | |
Polystyrene particles | QDSphere | AG1265 | |
Protocatechuate 3,4-dioxygenase | Sigma-Aldrich | P8279 | |
Streptavidin | Sangon Biotech | A610492 | |
Superdex 200 Increase (10/300 GL) | Cytiva | 28990944 | |
TIRF microscope | Nikon | Ti2 | |
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride (TCEP) | Thermo | 75259 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены