每年三月初,都是科研界的“高考”倒計時,因為距離國自然基金申請的截止日期已不到半月。縱觀歷年國自然申請情況,蛋白的翻譯后修飾都是申請中重大研究方向之一。2018年國自然統計表明,磷酸化、泛素化、乙酰化等修飾的相關基金項目,總研究資助金額超過2億。
繼上周的腸道微生物研究方案解析后(國自然沖刺:打通菌群多樣性與功能的研究策略),本周我們再抓緊時間為各位老師分享一下國自然中各類修飾的趨勢分析及組學研究的注意事項,以期為各位老師提供幫助。下面我們主要關注三種最常規研究的修飾類型——磷酸化修飾、泛素化修飾和乙酰化修飾。
表現穩定:磷酸化——全能調控之王
磷酸化是修飾中的全能調控之王,其研究最早,且分布廣,修飾量最多。在真核細胞中,約1/3的蛋白隨時都可以被磷酸化,幾乎參與所有的生理、病理過程。因此,磷酸化修飾是所有修飾中最被廣泛認知和重點研究的。
▲ 磷酸化修飾在歷年國自然基金中的申請情況
綜上這些特點,在國自然基金申請中,與磷酸化、激酶相關的研究歷年所獲的資助項目數目均較多、且金額較高。然而,其成熟的研究基礎也使得其每年的基金資助趨勢穩定平緩。2018年的基金統計結果表明,與磷酸化相關的項目數有105個,資助金額4768萬,而與激酶相關的項目數140個,資助金額高達6414.9萬,其中重點項目有2個。因此,磷酸化可以說是修飾的基金申請中一個表現非常穩定的方向。
圖1.國自然基金項目統計-磷酸化
▲ 磷酸化修飾組學研究方案的技術注意點:
● 磷酸化修飾肽段富集方法如何選擇?
由于發生磷酸化修飾的氨基酸有三種--絲氨酸、蘇氨酸、酪氨酸,故根據研究目的的不同,磷酸化修飾肽段的富集方法也不同。目前,比較成熟的磷酸化富集方法主要有:金屬螯合物富集(如TiO2、IMAC富集)和抗體富集兩類。
對于三種氨基酸位點上的修飾均關注的老師來說,金屬螯合物富集是最常用的富集介質。其富集效率較高,通常可以達到90%以上,其中一些商品化的IMAC試劑盒具備很理想的富集穩定性。
而對于重點關注酪氨酸磷酸化修飾變化的老師來說(比如說不少關注腫瘤領域中受體酪氨酸激酶研究的方向),使用TiO2、IMAC則無法滿足要求了,這是由于酪氨酸磷酸化的修飾比例非常低,僅占所有蛋白質磷酸化比例的1%。因此,針對這類分析,往往采用酪氨酸特異性基序的抗體進行富集,才能獲得最佳結果(中科新生命(APT)采用抗體界的金標準--CST的抗體進行酪氨酸磷酸化的富集)。
● 對于后續結果驗證或者靶向檢測的研究目的,如果沒有修飾位點的抗體該怎么辦?
基于質譜的PRM技術是修飾組后續驗證或目標位點靶向檢測的最佳選擇之一。PRM驗證全稱是Parallel Reaction Monitoring,其是基于高分辨率質譜發展的靶向定量技術。由于其只針對特定目標信號進行掃描,可實現目標蛋白、修飾位點的精準定量,其應用目的類似于Western blot。
PRM已逐漸被業內廣泛認可和關注,Nature、PNAS等高水平研究中已有多篇研究應用。此外,PRM可同時對多個蛋白、修飾位點進行定量,相比傳統的WB,不僅更準確、精細而且更高效。目前,中科新生命已推出磷酸化修飾組+PRM驗證一站式服務,幫助老師快速解決驗證之憂。
● 磷酸化修飾組對樣本量的要求如何?
勢頭正猛:泛素化——蛋白表達調控研究的新角度
泛素化是所有修飾中最為特別的一類修飾,由于發生泛素化修飾的蛋白往往會進一步通過蛋白酶體發生降解(也有一部分會發揮腳手架的作用促進蛋白復合體形成等),因此,蛋白表達水平變化往往是泛素化修飾的重要關注點。泛素化修飾與轉錄、蛋白水平研究同樣重要的,都是調控蛋白表達水平的重要機制之一,但卻往往被研究人員所忽略,其具備相對較高的研究創新性。
▲ 泛素化修飾在歷年國自然基金中的申請情況
從歷年的基金申請情況看,泛素化修飾所申請項目數與金額自2013年后每年均呈現快速增長趨勢,而且2017年-2018年的增長速度為歷年最快。統計結果表明,2018年泛素化研究的資助項目達137個,資助金額共6680.45萬,其中重點項目有5個。
4月26日,中國科學院上海藥物研究所研究員余學奎、羅成團隊合作,利用冷凍電鏡技術分別解析了HECT型泛素連接酶家族E6AP蛋白、人乳頭瘤病毒(HPV)的癌蛋白E6結合E6AP不同構象復合物的結構,并結......
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員許永團隊報道了一種新型的、高效的靶向環磷酸腺苷反應元件結合蛋白(CREB)結合蛋白CBP/腺病毒EA1結合蛋白p300(CBP/p300)的蛋白降解靶向嵌......
4月8日,中國科學院上海藥物研究所研究員李佳課題組和浙江大學教授李新課題組合作,開發了一種新型探針,為氣體信號分子一氧化氮(NO)調控低糖誘導的神經元凋亡提供了新見解。相關研究發表于《化學科學》。葡萄......
近日,國家納米科學中心陳春英院士、吳曉春研究員和中國科學院高能物理研究所王黎明研究員團隊合作,在蛋白冠調控納米酶活性研究領域獲新進展,相關研究已在《美國化學會志》發表。納米酶表面吸附蛋白的形狀影響催化......
我所發展可實現靶蛋白結構穩定性分析的時間分辨紫外激光解離質譜法發布時間:2024-04-08 | 供稿部門:1822組 | ......
阿爾茨海默病(AD)又稱老年癡呆,起病隱匿,病程緩慢且不可逆,以智能障礙為主。隨著人口老齡化的進展,全球AD患者數量逐年增加,嚴重危害中老年人的健康,也給家庭和社會帶來沉重的負擔。回望2023年,AD......
葉綠體是植物進行光合作用的細胞器。正常發育過程受到核基因組和葉綠體基因組在多個層次的協同調控。核質互作的分子機理是葉綠體生物發生的核心科學問題之一。光合膜蛋白復合體的反應中心亞基通常由葉綠體基因編碼,......
復旦大學超高分辨率蛋白生物藥質譜分析系統采購國際招標招標項目的潛在投標人應在通過復旦大學采購與招標管理系統(以下簡稱電子采購平臺,網址為:https://czzx.fudan.edu.cn)在線獲取招......
控制KRAS:揭示關鍵癌癥蛋白的變構位點研究人員在基因組調控中心和威康薩克研究所利用深度突變掃描技術全面識別了蛋白質KRAS中的變構控制位點,該蛋白質是許多類型的癌癥中最常見的突變基因之一。科學家們使......
神經退行性疾病,如帕金森病或阿爾茨海默病,與大腦中蛋白質聚集的沉積有關。當細胞廢物清除系統存在缺陷或超負荷時,這些聚集物會積累。一種主要與免疫系統信號傳導過程相關的蛋白質NEMO可以防止帕金森病中發生......