发布时间:2021-08-29 15:51 原文链接: 蛋白样品制备方法学评估

蛋白质样品的制备,是蛋白质研究的第一步,不论后续采用何种分离或鉴定手段,样品制备都是重要步骤。

蛋白质样品制备的意义

生物的蛋白质种类多达 10 万种以上,样品中的蛋白质种类也可达到1万种以上,但大部分蛋白质的拷贝数很少,因此通过样品制备起到浓缩蛋白质的作用。

去除样品中各种非蛋白质的影响。

如何进行蛋白质的制备

蛋白样品制备包括蛋白质的分离,提取和纯化。从各类研究角度而言,样品制备都要尽可能获得所有样品中的蛋白质,但是由于蛋白质种类多,丰度不一,物化特性多样等因素,要到达真正的完全蛋白质制备是非常困难的。

在制备中丢失的蛋白是永远不可能在后面试验中弥补回来的!

样品制备的原则:

尽可能采用简单的方法进行样品的制备。

尽可能提高样品的溶解度,使所有待分析的蛋白质样品全部处于溶解状态,且稳定可重复。

尽可能减少蛋白的降解。

根据下游实验选择决定提取蛋白的方法,例如提取变性还是活性蛋白,提取总蛋白还是亚细胞结构组分蛋白。

尽量去除干扰下游应用的杂质,包括但不仅限于核酸,组织碎片,或某些高丰度无关蛋白。

样品制备的基本流程:

样品的破碎

样品的裂解

杂质的去除及蛋白质溶液的获取

样品的破碎

为了完全分析细胞内蛋白,样品必须经过有效的破碎,破碎方法的选择依赖于样品来源不同(如组织,固定组织,难研磨组织,脂肪,菌体)而不同,同时也依赖于提取蛋白的类型(如是获取总蛋白还是特殊的亚细胞结构组分)。

通常组织样品和微生物样品都需要进行破碎处理,而细胞样品不需要。破碎可以通过渗透,冻融,酶解,超声,高压,液氮研磨,机械匀浆,玻璃珠匀浆等方式完成。选择破碎方式时也要考虑使用的裂解液配方是否可以wan美的配合,以得到蕞佳的提取效果。提取总蛋白时需要尽量的破碎样品释放蛋白,而特殊的亚细胞结构分离则需要根据提取方法采用合适的破碎方式。

提示:内源性的蛋白酶通常存在于细胞质内,在细胞破碎时可能会释放出来,导致某些蛋白质的降解,从而影响下游实验结果,因此可在细胞裂解前添加蛋白酶抑制剂加以保护。

样品的裂解

样品裂解是指对蛋白质进行增溶性溶解的过程,可通过破坏蛋白质与蛋白质,蛋白质与非蛋白质之间的相互作用完成。通常裂解液中会添加表面活性剂,不同的裂解液配方所能溶解和获取的蛋白种类和得率会有较大差别,所得到的蛋白谱也会不同,所以看似简单的样品裂解却是决定整个实验成败的关键点。优质的裂解液配方既能实现蛋白质间的良好分离,又不影响下游实验。

去除杂质和蛋白质获取

蛋白样品中的杂质主要包括核酸,脂类,组织碎片等,这些杂质均会干扰下游实验。特别是核酸杂质会增加样品的粘度,可能会引起下游实验中凝胶孔堵塞,核酸与蛋白结合阻碍聚集,银染或 WB 背景过高等问题,所以需尽量去除杂质。去除杂质后即可获得蛋白质溶液。传统的提取方法(如RIPA裂解液和溶液法提取的试剂盒)缺少有效的杂质去除步骤,通过离心取上清的方式获取的蛋白质无法完全去除杂质,且获得的蛋白纯度较低,同时也会损失较多蛋白质,从而影响蛋白的提取质量,改变样品中真实的蛋白谱。

亚细胞结构分离

大部分实验通常可以用总蛋白组分进行蛋白质的分析,但是涉及到某些低丰度蛋白或者蛋白细胞定位和蛋白转运研究时,则需要进行样品的亚细胞结构分离,也就是将样品中的蛋白分成几个组分,分别进行蛋白质的研究。根据蛋白质在细胞中不同的细胞定位进行分离,可分离细胞核,细胞膜,内质网,线粒体,高尔基体,溶酶体,内体等结构。亚细胞结构分离不仅可以提高低丰度蛋白质的上样量,降低检测难度,还可以针对某一细胞组分的蛋白质进行分析。

传统的亚细胞结构分离主要是将样品匀浆后,进行密度梯度离心分离不同组分,传统提取方法操作步骤多而复杂,所需起始原料量极大,需使用超高速离心及配制密度梯度溶液,得率较低,失败率高,使得下游实验困难增加,阻碍深入研究进程。为了加速科研者在蛋白领域深入研究的脚步,Invent 打造了柱式法亚细胞结构分离平台,配有全套的动植物亚细胞结构分离工具,可分离内质网,高尔基体,溶酶体,线粒体,内体,细胞膜,叶绿体,外泌体,微粒体,细胞核等,仅需极少的样品,无需超高速离心,即可获得高质量的亚细胞结构。
 

 




相关文章

导致皮肤老化的重要蛋白发现

西班牙科学家在6月8日出版的《自然·衰老》杂志上刊发论文称,IL-17蛋白是导致皮肤老化的关键因素,其参与和衰老相关的各种活动,阻断这种蛋白的功能可减缓与皮肤老化相关的各种症状的出现。这一发现为治疗某......

导致皮肤老化的重要蛋白发现

西班牙科学家在6月8日出版的《自然·衰老》杂志上刊发论文称,IL-17蛋白是导致皮肤老化的关键因素,其参与和衰老相关的各种活动,阻断这种蛋白的功能可减缓与皮肤老化相关的各种症状的出现。这一发现为治疗某......

突变之谜:揭开COVID19快速传播背后的秘密

理化学研究所的研究人员发现,SARS-CoV-2病毒的一个早期突变(D614G)可能通过改变尖峰蛋白的形状,提高病毒适应人类宿主的能力,从而促成了它的快速传播。这一发现可能有助于为下一代疫苗和抗病毒药......

蛋白MYC对MAIT细胞的生长、增殖、代谢和功能至关重要

在一项新的研究中,来自爱尔兰梅努斯大学和英国邓迪大学的研究人员发现蛋白MYC对粘膜相关恒定T细胞(mucosal-associatedinvariantTcell,MAIT)的生长、增殖、代谢和功能至......

高效的基于相分离蛋白辅助的CRISPR转录激活工具

CRISPR-Cas9(Clusteredregularlyinterspacedshortpalindromicrepeats-CRISPR-associatedproteins)系统已被广泛用于许......

科学家利用贻贝粘附蛋白开发治疗关节炎的干细胞粘附剂

软骨是能通过提供减震来保护骨骼的组织,其能促进关节的平滑运动,由于其有限的内在愈合能力,干细胞移植就是一种能解决软骨炎症和损伤,并促进软骨再生的一种非常有希望的治疗性策略,然而,这种技术的一个主要限制......

世界上最快的生物运动背后的巨大蛋白

科学家们发现了Spirostomum的超快收缩的分子基础,Spirostomum是一种以令人难以置信的快速运动而闻名的毫米级单细胞原生动物属。利用从RNAi获得的高质量基因组,研究人员发现收缩结构,即......

破解自身免疫性疾病的密码

自身免疫性疾病被认为是免疫系统认错人的结果。巡逻中的免疫细胞全副武装,准备保卫身体免受病原体的入侵,它们将正常人的细胞误认为是受感染的细胞,并将它们的武器对准自己的健康组织。然而,在大多数情况下,找到......

2023年4月Science期刊精华整理

2023年4月份即将结束,4月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:开发出基于强化学习的蛋白结构设计方法doi:10.1126/scien......

NatCommun:科学家发现人类酒精相关肝病发生特殊蛋白

酒精相关肝病(ALD,Alcohol-associatedliverdisease)是一种发生在一些过度饮酒的患者机体中的复杂疾病,同时其也是美国退伍军人和肝脏移植患者发生慢性肝脏疾病的主要原因之一,......