Nat Chem Biol|刘涛团队在内源蛋白质标记领域取得重要进展

【字体: 时间:2024年02月03日 来源:北京大学药学院

编辑推荐:

   202 4 年 2 月 1 日, 北京大学 药学院天然药物及仿生药物全国重点实验室 刘涛团队 在 Nature Chemical Biolog y 杂志发表了题为 Tracking endogenous proteins based on RNA editing-mediated genetic code expansion 的研究论文

  

标记和可视化蛋白是研究细胞生物学的基本工具,可以用于监测蛋白质动态变化和解析细胞内复杂相互作用,从而理解特定感兴趣蛋白质(protein of interest, POI)的细胞功能。荧光成像技术在活细胞中研究蛋白质定位、功能及互作方面发挥着巨大作用。目前,常用的标记方法都有一定的局限性,例如抗体染色不能应用与活细胞,而小分子化学探针又缺乏通用型。目前最常用的基因融合(使用荧光蛋白、自标记酶或肽标签),然而该方法通常需要过表达编码POI的开放阅读框架(ORF),可能对蛋白质的正常表达、折叠、定位和功能造成干扰。近年来,随着基因编辑技术的方法,通过基因编辑原位敲入编码荧光蛋白或特定标签的基因提供了高度精确的内源蛋白质标记方法。然而基因编辑方法可能对细胞造成致命或不可逆的影响,导致可能引起错误结论的人为现象。此外,在POI的基因序列编码的N-C-末端附近进行标签插入的可编辑PAM位点通常对许多蛋白质可用,限制了基于基因编辑的蛋白质标记方法的实用性。因此,亟需开发一种真正灵活和普遍适用的方法来标记内源蛋白,以填补现有蛋白标记技术的空白。

9978680f31de4fa58657749782c55702.jpg

202421日,北京大学药学院天然药物及仿生药物全国重点实验室刘涛团队Nature Chemical Biology杂志发表了题为Tracking endogenous proteins based on RNA editing-mediated genetic code expansion的研究论文。研究者基于RNA编辑导的非经典氨基酸(ncAAs)蛋白质标记(RENAPT)方法,RNA编辑系统在不改变基因序列同时,实现目标蛋白mRNA水平引入终止密码子不受PAM序列的限制。然后通过非经典氨基酸系统,将荧光ncAA或具有生物正交反应手柄的ncAA进行后续染料标记在活细胞中,仅使用最小的氨基酸侧链标签,实现特异性地标记多种内源蛋白质(图1)。该研究扩展了内源蛋白标记方法,提供了一个广泛适用的平台,可以在活细胞中标记内源蛋白质,以研究其定位和功能。

17bbbe37ee764b22b6e3469345cc80a8.jpg

1 RENAPT系统在活细胞中标记内源蛋白

研究内容

1 RENAPT系统用于标记内源蛋白

为了在活细胞水平实现内源蛋白的实时示踪,作者首先验证了RNA编辑系统实现CU的编辑效率,然后通过肽段质谱,确认了ncAAs可以位点特异性的整合到目标蛋白中。然后选择内源蛋白GRP94的不同位点进行了标记验证(图2)。

48f1e00010914de8b4e49f2d270bbae0.jpg

图2 RENAPT系统蛋白标记验证

直接观察蛋白质定位可以为研究蛋白质功能和相互作用提供重要的信息,因此,作者使用了一组已知亚细胞定位的内源蛋白,利用RENAPT系统进行实时标记。可以观察到目标内源性蛋白质(GRP94Q452UAG ATP5AQ439UAGIGF2-RQ506UAG)与各自的亚细胞定位荧光探针呈强烈的共定位信号(图3)。

5cb9bde92b3849ecbb8741717056fe55.jpg

图3 RENAPT用于不同内源蛋白的亚细胞定位

2 RENAPT系统进行蛋白双标记

双标记系统在蛋白标记中的应用可以帮助研究人员更全面地理解蛋白质的功能、相互作用和定位。组蛋白H3.3aH3.3b分别由H3f3aH3f3b基因编码,它们在氨基酸序列上完全相同,但碱基序列不同。利用RENAPT系统,可以区分这2个蛋白,并对其分别进行标记,如图4a所示。通过使用双标记系统,研究它们在细胞内的定位。随后,作者们对溶酶体蛋白IGF2-RQ506UAG和线粒体蛋白ATP5AR330UGA进行了双标记(图4b)。

23015d87a63c49f4a18aae6ed504b81c.jpg

图4 RENAPT双标记系统。a. 双标记histone H3.3a-mCherry 和 histone H3.3b-eGFP蛋白. b. 双标记内源ATP5A 和 IGF2-R蛋白.

3 RENAPT系统用于超分辨成像

作者通过HIS-SIM超分辨成像系统对内源蛋白ATP5AQ439UAGIGF2-RQ506UAGGRP94Q452UAG进行超分辨成像(图5),得到了与相应的亚细胞荧光探针光谱重叠高度的共定位结果,PCC系数值在0.77-0.97之间。证明RENAPT系统可以用于超分辨成像的研究可以帮助我们更清晰地观察和研究细胞器和亚细胞结构、更深入地理解细胞内蛋白质的结构和功能,并为生命科学研究提供更多的可能性。

77afa9441ccc406998b1dadff6968496.jpg

婵°倗濮烽崑娑㈡倶濠靛绠熼柨鐕傛嫹 参与安捷伦微孔板产品问卷调研并申请试用有大礼!

图5 利用RENAPT进行超分辨成像

4. RENAPT系统用于原代海马细胞内源蛋白标记

利用RENAPT系统,实现对神经细胞内源蛋白的高分辨率、高灵敏度和长时间的动态成像。Nav1.6负责神经元动作电位的起始和传导,并通过与ankG膜结构域相互作用而聚集在AIS远端。与ankGNav1.6抗体染色的共定位分析表明,RENAPT可以有效地标记Nav1.6(图6)。类似地, Cav2.1NFL分别与对应的抗体和神经标记物微管相关蛋白2MAP2)进行标记,研究共定位效果。这些结果证实,RENAPT可以成功地标记原代海马细胞中的内源性蛋白,这将有助于今后对它们表达、定位、相互作用和功能进行研究。

c351b315100b47a39516085d6ca151a4.jpg

图6 RENAPT用于小鼠海马细胞内源蛋白标记

该研究开发的RENAPT系统跨越了传统的内源蛋白标记技术,直接在RNA水平实现对内源目标蛋白是实时示踪标记,扩展了内源蛋白质标记的方法,为更清晰地观察细胞结构和蛋白质分布提供了新的平台。文章首次结合RNA编辑与非经典氨基酸整合技术应用于内源蛋白标记系统,并且可以应用于神经细胞中目标蛋白的标记,期待未来科学家能够进一步拓展该系统在其他方面的应用。

北京大学博士后郝敏,博士生凌鑫宇和讲师孙懿为本文的共同第一作者。团队成员王雪,常丽颖,曾志英,牛梦晓,天然药物及仿生药物国重点实验室仪器平台指导老师李文哲、师晓萌、姜君和张晓辉也为本研究做出了重要贡献。北京大学陈良怡教授为本研究做出了重要技术支持。通讯作者为北京大学药学院刘涛研究员。该研究获得中国国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家科技重大专项计划、中国博士后科学基金和北京市自然科学基金等项目的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41589-023-01533-w

通讯作者简介:

acf36b32ba5a49b094f270f1fc3f2eef.jpg

刘涛,博士,北京大学药学院博雅教授,博士生导师,分子与细胞药理系主任,天然药物及仿生药物全国重点实验室PI,化学生物学交叉中心PI,北大医学-惠大基因密码子创新联合实验室负责人。国家杰出青年基金获得者、国家级人才计划青年项目获得者、国家自然科学基金获得者国家优秀青年科学基金获得者、北京市杰出青年基金获得者。任中国医药生物技术协会委员合成生物学分会委员,中国生物医学工程学会青工委委员,获中国药学会以岭生物医药青年奖,拜耳研究员奖,北大王选青年学者奖等。以通讯作者身份在Nat Chem BiolMol CellNat CommunSci AdvJACSAngew ChemChem等国际高水平期刊发表一系列研究论文。担任Journal of Molecular Biology编委,Chinese Chemical Letter编委等。研究集中在蛋白质药物化学修饰,基因编辑与细胞治疗,发展了含有人造氨基酸的蛋白质创新药物,应用在肿瘤及细胞治疗等多种领域,从而促进了生物药物的升级换代。

天然药物及仿生药物全国重点实验室

濠电偞鍨堕幐鎼侇敄閸緷褰掑炊閳规儳浜鹃柣鐔煎亰濡插湱鈧鎸哥€涒晝鈧潧銈搁弫鍌炴倷椤掍焦鐦庨梺璇插缁嬫帡宕濋幒妤€绀夐柣鏃傚帶杩濇繝鐢靛Т濞茬娀宕戦幘鎰佹僵鐎规洖娲ㄩ悾铏圭磽閸屾瑧顦︽俊顐g矒瀹曟洟顢旈崨顖f祫闂佹寧绻傞悧鎾澄熺€n喗鐓欐繛鑼额嚙楠炴﹢鏌曢崶銊ュ摵鐎殿噮鍓熼獮宥夘敊閻e本娈搁梻浣藉亹閻℃棃宕归搹顐f珷闁秆勵殕椤ュ牓鏌涢幘鑼槮濞寸媭鍨堕弻鏇㈠幢濡ゅ﹤鍓遍柣銏╁灡婢瑰棗危閹版澘顫呴柣娆屽亾婵炲眰鍊曢湁闁挎繂妫欑粈瀣煃瑜滈崜姘┍閾忚宕查柛鎰ㄦ櫇椤╃兘鏌ㄥ┑鍡欏ⅵ婵☆垰顑夐弻娑㈠箳閹寸儐妫¢梺璇叉唉婵倗绮氶柆宥呯妞ゆ挾濮烽鎺楁⒑鐠団€虫灁闁告柨楠搁埢鎾诲箣閿旇棄娈ュ銈嗙墬缁矂鍩涢弽顓熺厱婵炲棙鍔曢悘鈺傤殽閻愬弶鍠橀柟顖氱Ч瀵噣宕掑Δ浣规珒

10x Genomics闂備礁鎼崐鐟邦熆濮椻偓楠炴牠鈥斿〒濯爄um HD 闁诲孩顔栭崰鎺楀磻閹剧粯鐓曟慨妯煎帶閻忕姷鈧娲滈崰鎾舵閹烘骞㈡慨姗嗗墮婵啴姊洪崨濠傜瑨婵☆偅绮嶉妵鏃堝箹娴g懓浠㈤梺鎼炲劗閺呮粓鎮鹃柆宥嗙厱闊洤顑呮慨鈧┑鐐存綑濡粓濡甸幇鏉垮嵆闁绘ḿ鏁搁悡浣虹磽娴e憡婀版俊鐐舵铻為柛褎顨呯粈鍡涙煕閳╁啞缂氶柍褜鍏涚划娆撳极瀹ュ鏅搁柨鐕傛嫹

婵犵數鍋涘Λ搴ㄥ垂閼测晜宕查悗锝庡亞閳绘棃鎮楅敐搴″箺缂佷胶娅墂ist闂備線娼уΛ妤呮晝閿濆洨绠斿鑸靛姇濡ɑ銇勯幘璺轰粶缂傚秳绶氶弻娑㈠冀閵娧冣拡濠电偛鐗婇崢顥窱SPR缂傚倷鐒︾粙鎺楁儎椤栫偛鐒垫い鎺嗗亾妞わ缚鍗抽幃褔宕妷銈嗗媰闂侀€炲苯澧村┑鈥愁嚟閳ь剨缍嗛崜姘跺汲閳哄懏鍊垫繛鎴炵懃婵啴鏌涢弮鎾村

闂備礁鎲¢〃鍡椕哄⿰鍛灊闊洦绋掗崵鍕煟閹邦剦鍤熼柕鍫熸尦楠炴牠寮堕幋鐘殿唶闂佸憡鐟ュΛ婵嗩潖婵犳艾惟闁靛绲煎ù鐑芥煟閻樿京鍔嶇憸鏉垮暣閹儵鏁撻敓锟� - 婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掑嫬鐭楅柛鈩冡缚椤╂煡鏌涢埄鍐惧毀闁圭儤鎸鹃々鐑藉箹鏉堝墽绉甸柛搴㈠灥閳藉骞橀姘濠电偞鍨堕幖鈺傜濠婂啰鏆﹂柣鏃囨绾惧ジ鏌涢埄鍐闁告梹甯¢幃妤呭捶椤撶偘妲愰梺缁樼⊕閻熝囧箯鐎n喖绠查柟浼存涧閹線姊洪崨濠傜濠⒀勵殜瀵娊鎮㈤悡搴n唹濡炪倖鏌ㄩ悘婵堢玻濞戙垺鐓欓悹銊ヮ槸閸婂鎮烽姀銈嗙厱婵炲棙锚閻忋儲銇勯銏╁剶鐎规洜濞€瀵粙顢栭锝呮诞鐎殿喗鎮傞弫鎾绘晸閿燂拷

濠电偞鍨堕幐鎼侇敄閸緷褰掑炊椤掆偓杩濇繝鐢靛Т鐎氼噣鎯屾惔銊︾厾鐎规洖娲ゆ禒婊堟煕閻愬瓨灏﹂柟钘夊€婚埀顒婄秵閸撴岸顢旈妶澶嬪仯闁规壋鏅涙俊铏圭磼閵娧冾暭闁瑰嘲鎳庨オ浼村礃閵娧€鍋撴繝姘厸閻庯綆鍋勬慨鍫ユ煛瀹€鈧崰搴ㄥ煝閺冨牆鍗抽柣妯挎珪濮e嫰鏌f惔銏⑩姇闁告梹甯″畷婵嬫偄閻撳宫銉╂煥閻曞倹瀚�

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博
    • 搜索
    • 国际
    • 国内
    • 人物
    • 产业
    • 热点
    • 科普
    • 急聘职位
    • 高薪职位

    知名企业招聘

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号