Кіріспе

GFP cDNA жобасы флуоресценттік микроскопияны қолдану арқылы эукариоттық жасушаның ішкі жасушалық бөлімшелеріне ақуыздардың орналасуын көрсетеді. Эксперименттік деректер биоинформатикалық талдаулармен толықтырылып, деректер базасында онлайн жарияланады. Іздеу функциясы белгілі бір ерекшеліктері немесе мотивтері бар ақуыздарды табуға мүмкіндік береді. Жоба Еуропалық молекулалық биология зертханасының (EMBL) Райнер Пепперкок және Неміс қатерлі ісіктерді зерттеу орталығының (DKFZ) Стефан Виман зерттеу топтарының ынтымақтастығы болып табылады.

1. Үлкен масштабтағы клондау

ОРФ-тарды ірі көлемде манипуляциялау үшін шектеу ферменттері қолданылмаған клондау технологиялары қажет. Осы тұрғыда, рекомбинациялық клондауды (Invitrogen Gateway немесе BD Biosciences Creator) пайдаланатындары ең қолайлы болып дәлелденді. Бұл клондау технологиясы фагтардың өз ДНК-сын жаңақ организмнің геномына енгізу үшін пайдаланатын рекомбинация механизмдарына негізделген. Ол ORF-тарды дәстүрлі шектеу клондау қажеттілігінсіз, функционалды түрде пайдалы векторлар арасында жылдам және ыңғайлы түрде ауыстыруға мүмкіндік береді. cDNA GFP жобасында ORF-тар CFP/YFP экспрессиялық векторларға көшіріледі. Локализация талдауы үшін N және C терминалдық қосылыстар жасалады. Бұл, GFP-нің болуы туа пайда болған белоктың бір жағында болатын нысаналық сигналдарды жасыруы мүмкін болғандықтан, локализацияны дұрыс анықтау мүмкіндігін арттырады.

N-терминал флуоресцентті синтездер

Қызығушылық тудыратын геніңізді флуоресцентті ақуыз генінің алдындағы МКС-ке енгізіп, геніңізді флуоресцентті ақуыздың N-ұшымен біріктіріліп экспрессиялауға болады.

С-терминал флуоресцентті синтездер

Қызығушылық тудыратын геніңізді флуоресцентті ақуыз генінен кейін орналасқан MCS-ке енгізіңіз және геніңізді флуоресцентті ақуыздың C-терминалымен біріктіріліп экспрессиялаңыз.

2. Эукариоттық жасушалардың трансфекциясы, Экспрессия

Фьюзиондық векторлар Vero жасушаларына (маймыл бүйрегі фибробластары) трансфекцияланады. Әсіресе қызығушылық тудыратын ORF-тар PC12 жасушаларында және гиппокамп нейрондарында локализациясы үшін де скринингтен өтеді.

3. Белоктың орналасуы

Әр түрлі уақыт аралықтарында флюоресценттік микроскопия арқылы фьюзионды ақуыздардың субклеткалық орналасуы тіркеледі. Тірі жасушаларды бейнелеу аяқталғаннан кейін жасушаларды бекітуге және колокализация эксперименттерін жасауға болады.

4. Биоинформациялық талдау

КДНҚ тізбегі белгілі болғандықтан, биоинформатика кодталған белоктың локализациясы және функциясы туралы болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Биоинформатикалық талдау "Harvester" биоинформатикалық іздеу құралы арқылы жеңілдетіледі.

5. Субклеткалық локализация санатын тағайындау

N және C терминалды бірігулердің нәтижелері бағаланып, осы деректер биоинформатикалық болжамдармен салыстырылады. Содан кейін әрбір ОЖҚ үшін шамамен 20 категориядан тұратын соңғы субклеткалық локализация анықталады. Егер N және C терминалды конструкциялар бірдей локализацияны көрсетсе, нәтижеге сенімділік артады. Егер екі бірігу де әртүрлі локализация үлгісін көрсетсе, биоинформатикалық болжамдарды қоса алғанда, басқа да критерийлер қарастырылады. Кейде нақты локализацияны анықтау мүмкін болмайды.

Қандай деректер жарияланады?

Әрбір мәліметтер парағында N және C терминалдық қосылыстардың флуоресценциялық суреттері, анықталған локализациясы, басқа локализациялар, түсініктемелер және Swissprot ID қамтылған. Әрбір ақуыз жазбасы үшін, сәйкес Harvester биоинформатикалық бетіне сілтеме берілген.

GFP-cDNA деректер қорын қалай пайдалану керек?

Барлық жергілікті ақуыздардың суреттерін және олардың биоинформатикалық талдауын «Нәтижелер кестесі» немесе «Нәтижелер суреттері» түймелері арқылы қарауға болады. Сонымен қатар, кіру сайтындағы іздеу терезесін пайдаланып, осы жобада жергілікті анықталған және сізге ерекше қызығушылық тудыратын ерекшеліктері немесе мотивтері бар ақуыздарды іздеңіз.