Method Article
Proteinin saflaştırılması işleminde kullanılmak üzere uygun hidrofobik etkileşim kromatografısi (HIC) ortam tanımlanması için otomatik bir yöntem sunulmaktadır. Otomatik bir yöntem tampon karışım, dinamik bir örnek enjeksiyon döngüsü, ardışık sütun seçimi, çoklu dalga boyu analizi, ve iki fraksiyon eluat toplama dahil olmak üzere, orta basınçlı sıvı kromatografisi sistemi kullanır.
Temizleyici proteinleri (örneğin, jel filtrasyonu, afinite, ve iyon değişimi) için diğer kromatografik metodlar aksine, hidrofobik etkileşim kromatografısi (HIC) yaygın olarak en uygun kromatografik orta seçmek için deneysel tayini (tarama ya da "izcilik" olarak anılacaktır) gerektirir Verilen bir proteinin saflaştırılması için 1. Burada anlatılan yöntem proteinin saflaştırılması kullanılmak üzere en uygun HIC ortam için izcilik için otomatik bir yaklaşımı tarif eder.
HIC hidrofobiklik farklılıklara bağlı olarak bir ham lizat proteinleri ve diğer biyomoleküllerin ayırır. Afinite kromatografisi (AC) ve iyon değişimi kromatografisi (IEX) benzer şekilde, bu HIC kromatografi işlemi boyunca ilerlerken ilgili proteini konsantre yeteneğine sahiptir. Iyi HIC tarafından arıtma için uygundur Proteinler hidrofobik yüzey bölgeler ve 2 M cephane aşan konsantrasyonlarda tuz maruz dayanabilmesi olanlar dahilNeodinyum sülfat ((NH4) 2 SO4). HIC genellikle bir yakınlık etiketi eksik proteinler için bir arınma yöntemi olarak seçilmiş, ve AC için böylece uygun ve IEX yeterli arıtma sağlamak için başarısız olduğunda edilir. Proteininin yüzeyde hidrofobik yarımlar geçici bir inert, hareketsiz matris şekilde bağlanmış bir polar olmayan ligant bağlama. Protein ve ligand arasındaki etkileşimi protein-ligand etkileşimi güçlendirmek ve hareketsiz protein (yani sütun içindeki bağlı) 2 yaparak yüksek iyonik konsantrasyonları, kromatografi sütunu akan tampon tuz konsantrasyonu son derece bağımlıdırlar. Tuz konsantrasyonu düşüş olarak, protein-ligand etkileşimi dağıtır, protein tekrar sütundan mobil ve elutes hale gelir. Çeşitli HIC ortam önceden paketlenmiş kolon, ticari olarak mevcuttur, birkaç hidrofobik ligandları (örn. oktil S-butil, butil, ve fenil) her birinin içeren bir spec agaroz boncukları üzere yoğunlukları değişen çapraz-bağlantılıIFIC çapı 3. Izcilik Otomatik sütun HIC medyanın geleceği, daha ayrıntılı bir optimizasyon denemeleri için istihdam ve protein saflaştırma 4 çalışır gereken belirlemek için etkin bir yaklaşım getirmektedir.
Burada saflaştırılmış olan özel protein rekombinant yeşil flöresanlı protein (GFP) 'dir, ancak bir yaklaşım, bir veya daha fazla hidrofobik yüzey bölgeleri ile diğer proteinleri saflaştırılması için adapte edilmiş olabilir. GFP UV ışığı 5 maruz kaldığında kendi istikrar, 397 nm'de benzersiz ışık absorbansı tepe, ve floresan nedeniyle yararlı bir model protein olarak hizmet vermektedir. Wild tip GFP içeren bakteri lisatı, yüksek tuz tamponu içinde hazırlanan bir Bio-Rad Çift Geçişli orta basınçlı sıvı kromatografisi sisteme yüklenir ve farklı bir ortam ihtiva HIC HiTrap HIC kolonlara adsorbe edildi. Protein kolonlardan elüt ve in-line ve post-çalıştırma tespit yöntemleri ile analiz edildi. Tampon karıştırma, dinamik örnek döngü enjeksiyon, sıralı colUMN seçimi, çoklu dalga boyu analizi, ve iki fraksiyon eluat toplama deneysel yaklaşımın sistemi ve çoğaltılabilirlik işlevselliği artmıştır.
1. Tampon ve Numune Hazırlama
2. Çift Geçişli Kromatografi Sistemi Fiziksel Kurulum ve Tesisat
3. Astar Sistem Hatları, Programlama Run Yöntem ve Equilibrating HIC Sütunlar
4. Örnek Yükleme
5.. Yazılım Yöntem Programlama ve Sütun İzcilik Protokolü Koşu
6. Temsilcisi Sonuçları:
Temsilci HIC tuzu gradyan, iletkenlik ve izcilik ishal sütun basmalı Şekil 4 'de verilmiştir. Gibi yüksek tuz tamponu hatları çizilen tampon yüzdesi ile ölçülen tuz konsantrasyonu (mavi çizgi), değişim HIC metodolojisi tipik bir örneğidir. Tuz konsantrasyonu azaldıkça, protein kolon elüt edilmesi için bağlanır. Gözlenen tuz konsantrasyonu karşılık İletkenlik (kırmızı çizgi), QuadTec ve UV dedektörleri takiben in-line hemen ölçülür. Tuz degrade ve iletkenlik iz arasında off-set sistemi aracılığıyla, tampon giriş yolculuk ve iletkenlik monitöre tampon için gerekli zamanı gösterir. Örnek çalışma, t boyuncao sistem basıncı (gri çizgi) ve pH değeri nispeten sabit kalır.
Şekil 5 sıralı HIC sütun izcilik parkurlarının kromatogramları gösterir. Toplam protein (A 280, mavi çizgi) ve GFP (A 397, yeşil hat) ve in-line algılama sırasıyla 280 nm ve 397 nm'de ışık absorbansı ölçülerek gerçekleştirilir. Bu, yaklaşık nispi bolluk ve GFP iki çizgi karşılaştırarak, her izcilik çalıştırmak için ayrılma mümkündür. GFP yakınlık ve elüsyon profiline farklı derecelerde değişiklik ile test HIC sütunlara bağlı. Gelecekte saflaştırılması için tercih edilen bir HIC kolon seçimi keskin GFP elüsyon tepe ve diğer proteinleri ile büyük ayrılma üretir sütunu tanımlayan dayanmaktadır.
Şekil 6, çalışma izcilik Kesirler 10, 12, 14, 16 ve Fenil FF (yüksek alt) 18 için kültür tüpleri ortam oda altında görüntülendi (floresan) hafif ve ultraviyole (UV) ışık. Tüpler karakteristik GFP emisyon spektrumunu gözlemek için iki yüz ileri (sol panel) ve yukarıdan aşağı (sağ panel) görüntülendi. GFP (yeşil) açıkça UV görüntüleri hem Kesir 14 saptanır. Bu post-run veriler de Yıkanan GFP büyük pik içeren olarak Kesir 14 tanımlayan 397 nm (A 397, yeşil hat), az eluat absorbans ölçümü ile YFP in-line algılama ile güzel gelir. Sol UV panelinde diffüz mavi ışık UV lamba yayılır.
Şekil 1.. Bu protokol şematik. Ilgi proteini içeren bakteri lizat (GFP, hedef protein), hazırlanan kromatografisi başlangıç tampon, bir yüksek tuz tamponu içinde seyreltilir eşdeğeri ve filtre edilir. Sıvı kromatografisi sistemi hazırlandıktan sonra, örnek olarak yüklenir ve hedef protein diğer proteinleri ayrılır i ihtivaBir kullanıma hazır HIC sütunu içinde bulunan bir hidrofobik kromatografi ortamı kullanılarak lizat n. Ayırma yöntemi ortam iyi GFP ayırma sağlar olduğunu belirlemek için, farklı medya kromatografisi (sütun izcilik olarak anılacaktır) kullanarak birkaç kez tekrarlanır. Yıkanan proteinleri (eluat) in-line kromatografi sistemi dahil dedektörleri kullanarak ve onu takip eden (post-run) analizi için küçük kesirler halinde toplanan analiz edilir. In-line ve post-run GFP faaliyeti analizi ve ayırma, optimum HIC sütun ve kromatografik orta dayanarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Bu protokolde kullanılan anahtar kromatografi sistemi bileşenleri.
Şekil 2,. Kullanılan Bio-Rad Çift Geçişli orta basınçlı sıvı kromatografisi sisteminin diyagramı. Sy Anahtar özelliklerfraksiyone eluat sıralı sütun çalışmaları için örnek yükleme otomatik tampon karıştırma, farklı kromatografi sütun otomatik seçimi, eluat in-line analiz, ve tandem toplama dahil kaynaklanıyor. Detaylar için metin ve Tablo 1'e bakın.
HIC medya Tablo 2. Biyofiziksel özellikleri test edilmiştir. HiTrap HIC sütunun adı ligand, ligand yoğunluğu ve boncuk boyutu göstergesidir.
* FF = hızlı akış, HP = yüksek performans. Büyük boncuk boyutu ligand bağlama kapasitesi ve akış hızını arttırır. Daha küçük tanecik boyutları kromatografik çözünürlük artar. Üreticisi tarafından sağlanan bilgilerin literatürde türetilen.
Şekil 3. Bio-Rad Çift Geçişli system.To yukarı 1/4-28 Delrin fındık GE Healthcare HiTrap HIC sütun bağlantısınd Ferrül (A1), bir erkek Luer-kadın 1/4-28 uydurma (B1) ve erkek, 1/16 "-dişi Luer uydurma (C) bağlanır. parçaları olduktan sonra HiTrap sütun eklemek edilir tamponu ile yıkanır ve tüm kabarcıklar kaldırıldı sahip. kolon çıkışında, bir kadın 1/16 "-erkek M6 montaj (D) bağlı erkek Luer-için dişi M6 montaj (E) ve dişi Luer-kadın 1 / 4-28 uydurma (B 2). Tüm bu montaj aşağı 1/4-28 Kemik somunu ve halka (A 2) bağlanmıştır. Üst panel parçaları ayrılmış gösterir ve alt panel parçaları monte gösterir.
# Adım | Hacim (mL) | Tanım | Parametreler | |
1 | 0.00 | Tüm çalışma sırasında 1.0 mL fraksiyonları toplayın | ||
2 | 0.00 | Switch Sütunlar | HIC Sütun 1 (Pozisyon 2) | |
3 | 0.00 | Izokratik Akış | pH: 6.80 % 100 B | Hacim: 2.00 ml Akış: 1.00 ml / dak |
4 | 2.00 | Sıfır Temel | QuadTec | |
5 | 2.00 | Sıfır Temel | UV Dedektörü | |
6 | 2.00 | Örnek enjekte | Örnek Yük Dinamik Döngü | Otomatik Vana enjekte Hacim: 0.50 ml Akış: 1.00 ml / dak |
7 | 3.00 | Izokratik Akış | pH: 6.80 % 100 B | Hacim: 5.00 ml Akış: 1.00 ml / dak |
8 | 8.00 | Gradient | pH: 6.80 % 100 B -> 0% B | Cilt: 10.00 ml Akış: 1.00 ml/ Dak |
9 | 18.00 | Izokratik Akış | pH: 6.80 0% B | Hacim: 3.00 ml Akış: 1.00 ml / dak |
10 | 21.00 | Izokratik Akış | pH: 6.80 % 100 B | Hacim: 5.00 ml Akış: 1.00 ml / dak |
11 | 26.00 | Anahtarı Sütunlar | Sendika (Pozisyon 1) | |
Son | 26.00 | Protokol Sonu | 5 ek HIC sütunlar ile otomatik Tekrarlar (Pozisyonlar 3-7) | |
Tipi Scout | Çalışır sayısı: 6 | Adımlar sayısı scouted: 1 |
Istihdam HIC izcilik yöntemi için Tablo 3. Biyolojik yazılım protokolü.
Şekil 4. Temsilcisi HIC tuz degrade, iletkenlik ve kolon basınç. Tuz konsantrasyonu (mavi çizgi) azaldıkça, iletkenlik (kırmızı çizgi) de yapar. Tuz degrade ve iletkenlik iz arasında off-set tampon girişinden iletkenlik monitörü seyahat için tampon için gerekli zamanı gösterir. Sistem basıncı (gri çizgi) izcilik çalışma süresi boyunca nispeten sabit kalır.
Sıralı HiTrap HIC sütunun Şekil 5. Derleyen kromatogramları çalışır izcilik. Toplam protein (A 280, mavi çizgi) ve GFP (A 397, yeşil hat) ve in-line algılama sırasıyla 280 nm ve 397 nm'de ışık absorbansı ölçülerek gerçekleştirilir. Deneylerin bu seride, keskin GFP elüsyon tepe Fenil FF (yüksek alt) c gözlendiolumn. Fenil FF (yüksek alt) sütunu da GFP ve diğer proteinler arasındaki en büyük ayrım sağlamak için ortaya çıktı. Ek 1 ml HiTrap HIC sütunlar (Fenil FF (düşük alt)), butil hızlı akış (butil FF), butil-S hızlı akış (butil-S FF) ve oktil hızlı akış (oktil FF) dahil Fenil hızlı akış düşük ikamesi test .
Şekil 6. Örnek eluat yılında GFP Temsilcisi post-run görselleştirme. Eluat fraksiyonlar 1/minute oranında toplandı ve her bir GFP içeriği açısından analiz edildi. Bu temsili resimde, çalışma izcilik Kesirler 10, 12, 14, 16 ve Fenil FF (yüksek alt) 18 için kültür tüpleri ortam oda (floresan) ışık ve ultraviyole (UV) ışık altında görüntülendi. Tüpler her iki yüzü-forward (sol panel) ve yukarıdan aşağı (sağ panel) görüntülendi. Sol UV panelinde diffüz mavi ışık UV lamba yayılır. GFP (yeşil) açıkça Frac algılandığındaUV görüntüleri hem TION 14. Üst panel toplam protein (A280, mavi çizgi) ve GFP (A 397, yeşil hat) görselleştirildiği olmanın 5 fraksiyonların kromatogram iz gösterir.
Sıvı kromatografi teknikleri 7 biyokimyasal, immünolojik 6 yürütülmesi için gerekli olan yüksek derecede saflaştırılmış protein hazırlanması, ve yapısal 8 çalışmalar için çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. HIC saflaştırma yöntemleri çoğunlukla tercih edilen ortamın ampirik belirlenmesi gerekir, ve ligand yapısı, ligand yoğunluğu, ve matris boncuk özellikleri her kromatografik sonuçlar 2, 3 etkisi gösterilmiştir. Izcilik Otomatik sütun sonraki optimizasyonu ve protein saflaştırma 4 için bir HIC orta seçilmesi için etkili bir yaklaşımdır. Sunulan otomatik sütun izcilik yöntemi kolaylıkla çeşitli HIC protein saflaştırma stratejileri adapte edilebilir. Tuz konsantrasyonu, tuz seçimi, tuz degrade ve pH değişiklikler ilave arıtma hastalıkları iyileştirebilir ve bu temel parametreleri değişen etkileri daha önce 13,14 gözden geçirilmiştir. Kısmen saflaştırılmış hedef prote içeren HIC eluatdaha da bu tür iyon değişimi kromatografisi (IEX) veya jel filtrasyonu / boyut harici kromatografi 9,10 olarak tamamlayıcı bir kromatografik tekniği kullanılarak saflaştırılabilir.
Çünkü eşsiz ışık absorbans ve emisyon karakteristikleri, GFP ile elüsyon profiline-line ve post-çalıştırma yaklaşımlar kullanılarak belirlenebilir. Bu amaçla, bu protokol daha da alakasız bir hedef protein GFP "tagged" olduğu, rekombinant GFP-füzyon proteinlerinin saflaştırılması için adapte edilebilir. GFP-etiketli hedef proteinin UV ışığı 11 ve yukarıda açıklanan HIC saflaştırma stratejisini içeren çeşitli kromatografik yaklaşımlar kullanılarak saflaştırıldı ile tespit edilebilir. GFP arıtma aynı zamanda modern protein bilimi teknikleri 12 öğretimi için biyokimya laboratuvarlarında pedagojik bir elyaf haline gelmiştir.
Temel HIC protein saflaştırılması bir ölçüde daha az sağlam kromatografisi sy kullanarak yürütülebilirkenKök, burada sunulan enstrümantasyon olumlu sonuçlar elde yardımcı olmak için farklı bir takım avantajları vardır. Son derece otomatik bir sistem kullanmanın önemli yararları çalıştırmak çalıştırılmaya koşulu tekrarlanabilirlik, zaman tasarrufu da geliştirilmiş ve sistem 10 içine verilmek üzere hava için fırsatlar azalma sayılabilir. Sistem arttıran kolaylaştırılır Sistemi kontrollü tampon karıştırma, tampon hazırlanması ve deneysel tekrarlanabilirlik artan tutarlılık sağlar. Tüm izcilik için dinamik örnek döngü içine yeterince örnek yük Çizim çalışan başka her sütun eklenmeden örnek uyum sağlar ve kesinti veya yeniden manuel olarak sıralı çalışmaları için izin verir. Sütun üzerine örnek loop kontrollü numune enjeksiyonu el ile örnek yükleme ile oluşabilir değişkenliği azalır. Sütun seçimi valf bir çift sistemi replumb gerek kalmadan, ardışık Örnek ishal, farklı bir HIC kolonu kullanılarak her biri için olanak sağlar. Mul Sahne eşsiz bir spektrofotometrik profil ile bir protein test edilmesinden sonra ti-dalgaboyu analizi özellikle faydalı olmaktadır. GFP ek olarak, sitokromlar, flavoproteins, ve diğer heme ihtiva eden proteinler Bu tekniğin yararlanabilir. İletkenlik ve pH izleme cihazları gerçek zamanlı deneysel koşullar doğrulanması için izin verir. Bölünmüş fraksiyonu eluat toplama geliştirilmiş fraksiyonu bir şekilde kullanılmasını sağlar ve minimal bir örnek hacmi (örneğin ELISA, SDS-PAGE, western blot ve Experion mikroakışkan elektroforezi) gerektiren post-run analiz yöntemleri için kolay aktarım sağlar. Ikinci fraksiyon toplayıcı çevrimdışı kullanma kılavuzu senkronizasyon gerektirir iken, fraksiyon toplayıcı seçimi maksimum esneklik sağlar. HIC izcilik sütun ve protein saflaştırma için böyle sağlam bir kromatografi sistemi kullanan için en önemli sakıncaları başlangıç zamanı ve aracı satın alma ve operatör eğitimi ile ilgili bütçe harcamaları içerir.
t "> Burada sunulan protokolü Bio-Rad Çift Geçişli kromatografi sistemi kullanır;. Ancak, bu tür GE Healthcare gelen Akta Avant diğer üreticilerin, eşit derecede sağlam enstrümantasyon da olabilir kullanıldığı ve eşdeğer sonuçlar üretmektedir bile karşılaştırılabilir kromatografi sistemi bir arınma prosedürü veya cihaz satın başlamadan önce düşünülmelidir benzersiz özellikleri (örneğin yöntemi programlama, bileşen adlandırma, operatör tercihi ve ölçeklenebilirlik sınırlamalar) var.Kromatografisi reaktifler seçin ve tamamlayıcı enstrümantasyon Bio-Rad tarafından sağlanmıştır.
Bu çalışma Sağlık hibe GM086822 ve Ulusal Bilim Vakfı başlıca araştırma enstrümantasyon hibe DBI-0.960.313 Ulusal Enstitüsü tarafından finanse edildi. Yazarlar Dr teşekkür etmek istiyorum. Jon Miyake ve Donna Hardy (Bio-Rad) ve teknik uzmanlık için Jennifer Loertscher (Seattle). Kromatografisi reaktifler seçin ve tamamlayıcı enstrümantasyon cömertçe Bio-Rad tarafından sağlanmıştır.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reaktif Adı | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar (isteğe bağlı) |
Biyolojik Çift Geçişli Pathfinder 20 Sistemi | Bio-Rad | 7602257 | Sistemi arttırıcı, mikser, F10 iş istasyonu, AVR7-3 valf, QuadTec UV / akış hücresi, BioFrac fraksiyon toplayıcı, biyolojik yazılımı ile Vis dedektör ve başlangıç kiti içerir |
AVR9-8 akışı seçin valf | Bio-Rad | 7600408 | Biyolojik Çift Geçişli sistemi ile kullanım için yüksek basınç vana, 9-port, 8-konumunda, 3500 psi (233 bar) sınırı, |
Yönlendirici vana SV3T-2 | Bio-Rad | 7600410 | Biyolojik Çift Geçişli sistemi ile kullanım için selenoid vana, 3 yollu, 2 konumlu, 30 psi (2 bar) sınırı, |
Akış ayrıştırıcı vana | Bio-Rad | ||
Tical = LSR & parentCategoryGUID = 22c495f1-36ff-44a3-9140-ee7e54d0b1ba "target =" _blank "> DynaLoop 25 Kiti | Bio-Rad | 7500451 | Örnek döngü kiti Sürme-piston, döngü sürgülü 25 ml DynaLoop, DynaLoop parça kiti (# 750-0450) içerir |
BioFrac Kesir Collector | Bio-Rad | 7410002 | İki fraksiyon col lectors kullanılan |
BioFrac mikroplak damla kafa adaptörü | Bio-Rad | 7410088 | |
BioFrac mikrotitre plakası adaptörü | Bio-Rad | & Country = ABD & lang = tr & ProductID = 741-0017 "target =" _blank "> 7410017 | |
UV Optik Modülü | Bio-Rad | 7500202 | |
Halojen lamba | Bio-Rad | < Bir target = "_blank"> 7601331 | |
Econo Gradient Pompası | Bio-Rad | 7319001 | düşük basınçlı protein saflaştırılması için gradient pompa, boru ve bağlantı parçaları kiti içerir |
Experion Sistemi | Bio-Rad | bio-rad.com/prd/en/US/adirect/biorad? cmd = BRCatgProductDetail & ProductID = 224301 "target =" _blank "> 7.007.001 | |
Experion Pro260 Analiz Kiti | Bio-Rad | 7007102 | |
HiTrap HIC sütun seçimi kiti | GE Healthcare | 28-4110-07 | Izcilik için HIC medyanın 7 x 1 ml kullanıma hazır sütunlar içerir |
GE Healthcare-to-Bio-Rad sütun parçaları | GE Healthcare | 18111251 ve 18111257 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır