二维电泳技术介绍课件.ppt
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- 二维电泳 技术 介绍 课件
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1、二维电泳技术介绍二维电泳技术介绍广州大学生命科学学院 柯德森主要内容主要内容一、蛋白质组学研究意义与面临的困难二、二维电泳及其重要性三、二维电泳的方法与存在的问题四、二维电泳的进展五、展望蛋白质组学研究的意义蛋白质组学研究的意义1、定义:蛋白质组(proteome):一个细胞在特定生理或病理状态下表达的所有种类的蛋白质蛋白质组学(proteomics):指研究蛋白质组的技术及这些研究所得到的结果,其内容包括蛋白质鉴定、翻译后修饰、蛋白质功能确定与疾病的关系。2、意义蛋白质组学是连接基因、蛋白质和疾病的纽带,对蛋白质表达的变化或差异的分析将具有重要的生物学意义和医学应用价值,为阐明生命现象的本质
2、奠定基础。蛋白质组学研究所面临的困难蛋白质组学研究所面临的困难之一之一1、细胞种类的多样性2、细胞的生命周期3、蛋白质生成的时效性(30万300万种)4、蛋白质的结构与变异5、研究方法生物学问题生物学问题的提出的提出实验模型实验模型的设计的设计实验组和对照组实验组和对照组样品的制备样品的制备蛋白样品的蛋白样品的IEF和和PAGE电泳分离电泳分离图像扫描和初步分析图像扫描和初步分析感兴趣感兴趣蛋白点蛋白点的切取的切取胰酶对脱色后蛋白质的消化胰酶对脱色后蛋白质的消化质谱的多肽指纹图、微测序分析质谱的多肽指纹图、微测序分析质谱结果的生物信息学分析和比对质谱结果的生物信息学分析和比对新新蛋白质的发现蛋
3、白质的发现其它实验其它实验的进一步的进一步验证验证蛋白信息的蛋白信息的初步获得初步获得蛋白质组研究平台蛋白质组研究平台n蛋白组学的发展依赖于双相电泳技术的发展、电喷雾质谱(ESI-MS)和基质辅助激光解吸飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)技术的发明以及在蛋白质分析中的应用和蛋白组信息学的兴起。二维电泳二维电泳及其重要性1.1.1 1、定义:二维电泳是将不同种类的蛋白质按照等电点和分子量差异进行高分辨率的分离分析方法。成功的二维电泳可以将2000到3000种蛋白质进行分离2.、等电聚焦:电荷、SDS凝胶电泳:分子大小二维电泳方法二维电泳方法与问题n方法的主要步骤方法的主要步骤:1、样品准备
4、2、第一维:形成pH梯度进行等电聚焦3、第二维:SDS凝胶电泳4、染色:考马氏亮兰或银染5、图像分析:肉眼或自动扫描 过程演示过程演示n双向凝胶电泳的原理是第一向基于蛋白质的等电点不同用等电聚焦分离,第二向则按分子量的不同用SDS-PAGE分离,把复杂蛋白混合物中的蛋白质在二维平面上分开。等电点聚焦(IEF)n等电点聚焦(IEF)是在电场中分离蛋白质技术的一个重要发展,等电聚焦是在稳定的pH梯度中按等电点的不同分离两性大分子的平衡电泳方法。稳定的pH梯度形成n在电场中充有两性载体和抗对流介质,当加上电场后,由于两性载体移动的结果,在两极间逐步建立稳定的pH梯度 蛋白质等电聚焦过程n当蛋白质分子
5、或其他两性分子存在于这样的pH梯度中时,这种分子便会由于其表面电荷在此电场中运动,并最终达到一个使其表面静电荷为0的区带,这时的pH则是该分子的pI,聚焦在等电点的分子也会不断扩散,一旦偏离其等电点后,由于pH环境的改变,分子又立即得到正电荷或负电荷,从而又向pI迁移。因此,这些分子总会是处于不断扩散和抗扩散的平衡中,在pI处得以“聚焦”仪器与试剂n聚丙烯酰胺、甲乙聚丙烯酰胺、两性电解质、尿素、NP-40、triton-100n电极液:1M磷酸(阳极液)、1M氢氧化钠(阴极液)n固定液:100g三氯乙酸、10g磺基水杨酸溶于500ml,定容为1000mln染色液:0.35g考马斯亮蓝R250溶
6、于300ml脱色液中,加热到6070,加入0.3g硫酸铜。n脱色液:25乙醇、8冰乙酸溶于水n样品缓冲液:1Ampholine、2Triton X-100、9M尿素样品制备:n用IEF样品缓冲液提取待分析样品,如其他缓冲液提取的样品则应透析后,冷冻干燥、再复溶于IEF样品缓冲液。充分溶解后,离心去除不溶杂质。配胶:n胶液组成:6ml胶母液(10)68尿素1ml Ampholine(pH3.5-10)60-80ul 10%AP5 ul TEMED灌胶:配好的胶迅速灌入模具电泳:n等胶凝固后,小心揭去上下玻璃板,将塑料垫片底部擦干,小心放于电泳槽上。在胶面两边各放一根浸透电极缓冲液的电极条。在胶面
7、上任意位置上放上小擦镜纸片,在纸片上加样,盖上盖子,横功率25W电泳,约10min后,暂停电泳,取下纸片,继续电泳约30min,待电流达4mA以下,停止电泳。固定:染色:脱色n固定:取出塑料片,放入固定液中15minn染色:取出塑料片放入染色液中65染色,直至条带出现n可脱色至背景消除后干燥保存。注意事项1、两性电解质是等电聚焦的关键试剂,它的含量2-3较合适,能形成较好的pH梯度。2、丙烯酰胺最好是经过重结晶的。3、过硫酸铵一定要新配置。4、所有水用重蒸水。5、样品必须无离子,否则电泳时样品带可能走歪,拖带或根本不成带。6、平板等电聚焦电泳的胶很薄,当电流稳定在8mA,电压上升到550V 以
8、上,由于阴极飘移,造成局部电流过大,胶承受不了而被烧断 目前研究现状n在目前情况下,双向凝胶电泳的一块胶板(16cm20cm)可分出34千个,甚至1万个可检测的蛋白斑点,这与10万个基因可表达的蛋白数目相比还是太少了。80年代开始采用固定化pH梯度胶,克服了载体两性电解质阴极漂移等许多缺点而得以建立非常稳定的可以随意精确设定的pH梯度。由于可以建立很窄的pH范围(如0.05U/cm),对特别感兴趣的区域可在较窄的pH范围内做第二轮分析,从而大大提高了分辨率。此种胶条已有商品生产,因此基本上解决了双向凝胶电泳重复性的问题。这是双向凝胶电泳技术上的一个非常重要的突破。第二向SDS-PAGE有垂直板
9、电泳和水平超薄胶电泳两种做法,可分离10100kD分子量的蛋白质。2D-电泳实验步骤:n1.样品的溶解取纯化后的晶体蛋白3.0mg,加入300ul裂解液(1mg蛋白:100ul裂解液)振荡器上振荡10min左右,共处理一个小时。其中每隔1015分钟振荡一次,然后13200rpm离心15min除杂质,取上清分装,每管70ul,80保存。2D-电泳实验步骤:n2.Bradford法测蛋白含量2D-电泳实验步骤:n3.双向电泳第一向IEF(双向电泳中一律使用超纯水)3.1 水化液的制备称取2.0mg 的DTT,用700ul水化液储液溶解后,加入8ul 0.05%的溴酚兰,3.5ul(0.5%v/v)
10、IPG buffer(pH 3-10)振荡混匀,13200rpm离心15min 除杂质,取上清。在含300ug 蛋白(经验值)的样品溶解液中加入水化液,至终体积为340ul,振荡器上振荡混合,13200rpm离心15min除杂质,取上清。2D-电泳实验步骤:n3.2 点样,上胶分两次吸取样品,每次170ul,按从正极到负极的顺序加入点样槽两侧,再用镊子拨开Immobiline DryStrip gels(18cm,pH 310)胶条,从正极到负极将胶条压入槽中,胶面接触加入的样品。注意:胶条使用前,要在室温中平衡30分钟;加样时,正极要多加样,以防气泡的产生;压胶时不能产生气泡;酸性端对应正极
11、,碱性端对应负极;样品加好后,加同样多的覆盖油(Bio-Rad),两个上样槽必须与底线齐平。2D-电泳实验步骤:n3.3 IPG聚焦系统跑胶程序的设定(跑胶温度为20)S1(30v,12hr,360vhs,step)S2(500v,1hr,500vhs,step)S3(1000v,1hr,1000vhs,step)S4(8000v,0.5hr,2250vhs,Grad)S5(8000v,5hr,40000vhs,step)共计44110vhs,19.5小时其中S1用于泡胀水化胶条,S2和S3用于去小离子,S4和S5用于聚焦2D-电泳实验步骤:n3.4 平衡用镊子夹出胶条,超纯水冲洗后,在滤纸上
12、吸干(胶面,即接触样品那一面不能接触滤纸,如果为18cm的胶条要将两头剪去),再以超纯水冲洗,滤纸吸干(再次冲洗过程也可省略),然后用镊子夹住胶条以正极端(即酸性端)向下,负极端(即碱性端)向上,放入用来平衡的试管中(镊子所夹的是碱性端,酸性端留有溴酚兰作为标记),用平衡液A,平衡液B先后平衡15min。注:平衡时要注意保持胶面始终向上,不能接触平衡管壁。平衡第二次时,在沸水中煮Marker 3min,剪两个同样大小的小纸片,长度与一向胶条的宽度等同,然后吸取煮好的Marker,转入SDSPAGE胶面上,保持紧密贴合;同样在第二次平衡时,煮5%的琼脂糖10ml。2D-电泳实验步骤:n4.双向电
13、泳第二向SDS-PAGE 4.1 配胶(两根胶条所用剂量)分离胶:(T=8%80 ml):溶液于真空机中抽气后再加APS和TEMED30%丙烯酰胺储液 21.28ml分离胶buffer 20ml 10%APS 220ul TEMED 44 ul双蒸水 38.72ml 浓缩胶:(T=4.8%10ml)30%丙烯酰胺储液 1.6ml浓缩胶buffer 2.5ml 10%APS 30ul TEMED 5ul双蒸水 5.9ml2D-电泳实验步骤:n4.2 灌胶将玻璃板洗净后,室温晾干,然后,将电泳槽平衡好,玻璃板夹好,再在玻璃板底部涂上凡士林以防漏胶,倒入正丁醇压胶,凝胶后(这时会出现三条线),用注射
14、器吸去正丁醇,超纯水洗两次,再用滤纸除水后,倒入浓缩胶,正丁醇压胶,凝胶后,用注射器吸去正丁醇,超纯水洗两次,再加入超纯水,用保险膜封好。2D-电泳实验步骤:n4.3 转移剪两个小的滤纸片,吸取Marker后,放入SDSPAGE胶面的一端。然后,将平衡好的IPG胶条贴靠在玻璃板上,加少量的5%的琼脂糖溶液在胶面上(琼脂糖凝胶在转移前十几分钟的时候配好,水浴加热溶解,并保持烧杯中水处于沸腾状态,至用之前再拿出来),再将IPG胶条缓缓加入SDSPAGE胶面,其中不断补加5%的琼脂糖溶液,注意不能产生气泡。2D-电泳实验步骤:n4.4 跑胶浓缩胶 13mA 分离胶 20mA 共约5.5个小时n5.银
15、染(两根胶条所用剂量)(银染特别注意用超纯水)2D-电泳实验相关试剂:n1 Bradford 工作液95%乙醇 25ml 先用乙醇溶解考马斯亮兰G250,溶解完后再加磷85%磷酸 52ml 酸,最后超纯水定容至500ml。过滤后置于棕色瓶考马斯亮兰G250 0.035g 外加油皮纸保存(Bradford不稳定,一周内有效)2D-电泳实验相关试剂:n2 裂解液尿素 8M硫脲 2MCHAPS 4%DTT 60 mMTrisbase 40 mM(如果有条件可以添加PMSF 0.5mM和5%的Pharmalate)2D-电泳实验相关试剂:n3.水化液储液尿素 8M 硫脲 2MCHAPS 4%Trisb
16、ase 40 mM2D-电泳实验相关试剂:n4.分离胶buffer(pH8.8)250mlSDS 0.4%1gTrisHCl 1.5M 45.4275gn5.浓缩胶buffer(pH6.8)100mlSDS 0.4%0.4gTrisHCl 0.5M 6.07g 2D-电泳实验相关试剂:n6.凝胶储存液(30%的丙烯酰胺)250mlAcr 29.2%73gBis 0.8%2gn7.电极缓冲液(跑一次要配制2500ml)甘氨酸 43.2g 36gTris 9g 或 7.5gSDS 3g 2.5g 超纯水定容至3000ml 超纯水定容至2500ml 2D-电泳实验相关试剂:n8 0.5M Tris
17、HCl pH 6.8储液6.1g Tris先用30ml超纯水溶解,再用46ml,3M HCl调pH6.8,再加水定容至100mln9 平衡液储液脲(即尿素)36g甘油 30%30mlSDS 1%1g0.5M TrisHCl pH6.8 10ml 超纯水定容至100ml 2D-电泳实验相关试剂:n10.平衡液A(一根胶条)DTT 20mg平衡液储液 10mln11平衡液B(一根胶条)碘乙酰氨 300mg平衡液储液 10ml0.05%溴酚兰 15ul(平衡液A、B均需临时配制)2D-电泳实验相关试剂:n药品CHAPS 兼性离子去垢剂 去垢剂可破坏蛋白质分子之间的疏水相互作用,SDS 离子型去垢剂
18、提高蛋白质的溶解性,防止在等电聚焦时析出尿素 离液剂 可改变或破坏氢键等次级键的结构,使蛋白质硫脲 离液剂 变性并使蛋白失活。尿素和硫脲联合使用,可以大大增加蛋白质的溶解性DTT 还原剂 断裂蛋白质分子中Cys残基之间形成的二硫键,增加蛋白质的溶解性。但过分提高DTT的浓度,由于它pKa在8左右,因而会影响pH梯度。DTT在碱性pH下会去质子化,等电聚焦时会损耗,导致二硫键复原,蛋白质沉淀BSA Bradford中制作标准曲线用无水乙醇 和磷酸一起,提供Bradford中的环境磷酸 提供Bradford中的酸性环境Tris 构成缓冲液的成分,可用于抗衡pH的变化 IPG buffer覆盖液 即
19、矿物油,防止水分蒸发,样品干燥。丙烯酰胺(Acr)以丙烯酰胺为单体,甲叉二丙烯酰胺为交联剂,甲叉二丙烯酰胺(Bis)在催化剂(Aps)和引发剂(TEMED)作用下,聚合交联成三维网状结构 琼脂糖溴酚兰 指示剂作用碘乙酰氨(IAA)平衡液B中使用,中和A液中的DTT正丁醇 比聚丙烯酰胺密度小,用于凝胶制作过程中的压胶甘油 无机盐的良好溶剂,热稳定性好Marker考马斯亮兰G250(Bradford法用)考马斯亮兰G250有红、蓝两种不同颜色的形式在一定浓度的乙醇及酸性条件下,可配成淡红色的溶液,当与蛋白结合后,产生蓝色化合物,反应迅速而稳定,反应化合物在465595nm处有最大的光吸收值,化合物
20、颜色 深浅与蛋白浓度的高低成正比关系,因此可检测595nm的光吸收值的大小计算蛋白的含量甘氨酸 与Tris构成缓冲系统AgNO3EDTA 金属螯合剂,可以结合银离子,终止银染过程 染色与分析n其中灵敏度较高的银染色法可检测到4ng蛋白,最灵敏的还是用同位素标记,20ppm的标记蛋白就可通过其荧光或磷光的强度而测定。用图像扫描仪、莱赛密度仪、电荷组合装置可把用上述方法得到的蛋白图谱数字化,再经过计算机处理,去除纵向和横向的曳尾以及背景底色,就可以给出所有蛋白斑点的准确位置和强度,得到布满蛋白斑点的图像,即所谓“参考胶图谱”。蛋白质组研究的主要困难是对用双向凝胶电泳分离出来的蛋白,进行定性和定量的
21、分析。最常用的方法是先把胶上的蛋白印迹到PVDF(polyvinylidene difluoride)膜上后再进行分析,确定它们是已知还是未知蛋白。现在的分级分析法是先做快速的氨基酸组成分析,也可先做45个循环的N末端微量测序,再做氨基酸组成分析;结合在电泳胶板上估计的等点电和分子量,查对数据库中已知蛋白的数据,即可作出判断。有文献报道,N末端4个残基序列的数据就可以给出很多的信息而得到相当准确的结果。如再结合C末端序列,判断结果的准确性会更高。对分离得到的蛋白质作进一步的确切鉴定需要有足够数量的纯蛋白,电泳时蛋白质已经过了高度纯化。现在一块胶板可允许上到高达mg数量级的样品,因此每个分离的蛋
22、白斑点可有g数量的蛋白,这样使本来是微量的蛋白也可希冀被鉴定。二维电泳方法与问题问题n重复性差:方法尚未标准化导致的结果是实验室内部、不同实验室之间难以重复n难定量二维电泳方法与问题问题n双向凝胶电泳技术当前面临的挑战是:(1)低拷贝蛋白的鉴定。人体的微量蛋白往往还是重要的调节蛋白。除增加双向凝胶电泳灵敏度的方法外,最有希望的还是把介质辅助的激光解吸/离子化质谱用到PVDF膜上,但当前的技术还不足以检出拷贝数低于1000的蛋白质。(2)极酸或极碱蛋白的分离。(3)极大(200kD)或极小(10kD蛋白的分离。(4)难溶蛋白的检测,这类蛋白中包括一些重要的膜蛋白。(5)得到高质量的双向凝胶电泳需
23、要精湛的技术,因此迫切需要自动二维电泳仪的出现。二维电泳的进展进展1、二维平板凝胶电泳的进展染色试剂:考马氏亮兰、银染、同位素、荧光等 由染色检测到直接紫外检测 肉眼观察自动扫描2、平板二维柱二维电泳(二维CE)3、平板二维芯片二维电泳4、二维电泳多维电泳进展之一:(进展之一:(1)荧光染色)荧光染色FLA-5000-image:Sypro Ruby stained 2 D-gel,brain proteins 二维电泳荧光检测二维电泳荧光检测进展之一:(进展之一:(2)紫外荧光检)紫外荧光检测测Anal.Chem.2003,75,157-159进展之一:(进展之一:(3)结果自动分析)结果自
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