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全自動DNA脈沖場電泳回收儀用于單分子蛋白組學識別技術開發(fā)

瀏覽次數(shù):1188 發(fā)布日期:2024-7-16  來源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責任自負
文獻速遞|Blue Pippin全自動DNA脈沖場電泳回收儀用于單分子蛋白組學識別技術開發(fā)
 
 
【Nature Nanotechnology】Single-molecule mechanical fingerprinting with DNA nanoswitch calipers
借助DNA納米開關卡尺繪制單分子蛋白組學的機制“指紋”
 

從微量或痕量樣本中鑒定生物分子是生物技術領域的一個長期目標。近些年,測序技術的迅速發(fā)展大大促進了DNA分析對基礎研究和臨床實踐的推動。在蛋白質(zhì)層面,其結(jié)構(gòu)、功能相對復雜及無法實現(xiàn)體外擴增,盡管質(zhì)譜法和質(zhì)譜流式細胞技術等方法取得了一定進展,但是單分子蛋白質(zhì)鑒定仍然面臨挑戰(zhàn) 。為此,來自哈佛大學威斯研究所(Wyss Institute at Harvard University)、哈佛醫(yī)學院布拉瓦特尼克研究所(Blavatnik Institute at Harvard Medical School)和波士頓兒童醫(yī)院(Boston Children 's Hospital)的科研人員,將DNA納米技術與單分子力譜相結(jié)合,構(gòu)建了一種DNA納米開關卡尺(DNA Nanoswitch Caliper ,DNC),能夠以原子分辨率測量單分子蛋白上的多個坐標。基于光鑷技術,可以進行DNA和肽的絕對距離測量,精度可達埃米級。同時使用多重磁鑷子,進行混合蛋白樣本中相對豐度的量化檢測。研究小組通過測量DNA標記殘基之間的距離,對合成肽和天然肽進行了單分子指紋分析,并在異質(zhì)群體中發(fā)現(xiàn)了不同蛋白修飾之間的區(qū)別。DNA納米開關卡尺是一種功能強大且易于使用的工具,將在單分子蛋白質(zhì)組學等領域?qū)崿F(xiàn)新的應用。
 
期刊:Nature Nanotechnology
發(fā)表年份:2021年
樣本:pET-26b (+) 質(zhì)粒
應用:PCR產(chǎn)物純化

圖1. DNA納米開關卡尺(DNC)繪制單分子指紋圖譜示意圖

DNA納米開關卡尺(DNC)衍生于DNA納米開關技術,其本質(zhì)是一條DNA單鏈。在DNA單鏈上存在多個分子 “手柄”。當這些手柄中的兩個相互結(jié)合時,會在DNA單鏈中形成閉環(huán),且鏈的總長度縮短。當施加力量將手柄拉開時,DNA單鏈就會延伸恢復其原來的長度。鏈在開環(huán)和閉環(huán)狀態(tài)下的長度差異反映了環(huán)的大小,進而反映了手柄之間的距離(圖1)。在此基礎上,通過將手柄設計成可以與生物大分子結(jié)合的單鏈,進而將該技術推進至生物大分子檢測。手柄可以有效地將分子“夾在”中間,類似游標卡尺,通過測量DNA納米開關在開環(huán)和閉環(huán)狀態(tài)下的總長度差異,有效地測量生物大分子的大小,形成獨特的分子指紋。

其中,DNA納米開關卡尺是通過連接兩個修飾的DNA構(gòu)建體而產(chǎn)生的(圖2)。一種DNA構(gòu)建體由pET-26b(+)質(zhì)粒的2820bp區(qū)域PCR擴增制備,另一種由環(huán)狀寡核苷酸、5’-地高辛修飾的寡核苷酸(DNC1)和其他鏈(DNC2和DNC3),進行退火制備。在構(gòu)建完成后,使用Blue Pippin全自動DNA電泳回收儀進行目標片段(約3kb)的精準回收,獲得單一目標DNA納米開關卡尺(DNC),無雜帶,確保后續(xù)DNC指紋功能的正常發(fā)揮。



圖2. DNA納米開關卡尺(DNC)構(gòu)建流程圖

文中首先在單鏈DNA(ssDNA)分子上測試了DNC技術,證實DNC的開環(huán)和閉環(huán)狀態(tài)之間的距離變化與目標分子的長度直接相關。這些長度變化可以用埃米級精度(比DNA雙螺旋的寬度小10倍)來測量,從而能夠識別小到一個核苷酸的長度變化。繼而將研究重點轉(zhuǎn)移到蛋白質(zhì)上,通過已知序列的合成肽,發(fā)現(xiàn)手柄之間的距離都與肽中氨基酸長度的預期距離相匹配。同時檢測一種名稱為NOXA BH3的天然線性化肽時,也得到了類似的結(jié)果。更進一步研究表明,通過用一個磁鑷子系統(tǒng)取代光學珠,能夠?qū)Χ鄠不同的肽進行平行測量,并確定不同分子的相對濃度。DNC提供了一種強大的方法用于表征納米級復合物中的距離和幾何形狀,對蛋白質(zhì)組學、納米技術、結(jié)構(gòu)生物學和藥物發(fā)現(xiàn)等多個領域有很大的應用潛力。

原文
Shrestha, Prakash, et al. "Single-molecule mechanical fingerprinting with DNA nanoswitch calipers." Nature nanotechnology 16.12 (2021): 1362-1370.

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