כאן אנו מציגים פרוטוקול כדי לתאר את התפתחות ואימות מולקולה בודדת מערך דיגיטלי אליסה assay, אשר מאפשרת הזיהוי לאולטרה רגישות כל סוגי IFN-α בדגימות אנושי.
המטרה העיקרית של פרוטוקול זה היא לתאר את ההתפתחות ואת האימות של אינטרפרון (IFN)-α מולקולה בודדת מערך דיגיטלי Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (אליסה) וזמינותו. מערכת זו מאפשרת כימות של חלבון IFN-α אנושי עם רגישות חסרת תקדים, ועם לא אשיג עבור מינים אחרים של IFN.
הצעד הראשון מפתח של הפרוטוקול הוא הבחירה של זוג נוגדן, ואחריו את ההטיה של הנוגדן לכידת חרוזים פאראמגנטיים ולאחר biotinylation של הנוגדן זיהוי. לאחר שלב זה, ניתן לשנות פרמטרים שונים כגון תצורת assay, גלאי נוגדן לריכוז מאגר הרכב עד רגישות אופטימום מושגת. לבסוף, ירידה לפרטים, הפארמצבטית של השיטה הם העריכו כדי להבטיח ביטחון בתוצאות. . הנה, פיתחנו assay מערך מולקולה בודדת של IFN-α עם מגבלה של גילוי של 0.69 fg/mL באמצעות עצמיים גבוהה-זיקה מבודדים מחולים עם מוטציות biallelic החלבון הרגולטור אוטואימוניות (AIRE) גורם polyendocrinopathy אוטואימונית תסמונת סוג 1/אוטואימוניות polyendocrinopathy-קנדידה-ectodermal ניוון שרירים (APS1/APECED). חשוב, נוגדנים אלו זיהוי של כל סוגי IFN-α 13 לזמין.
מתודולוגיה חדשה זו מאפשרת את זיהוי, כימות של IFN-α חלבון בדגימות ביולוגיות האדם בריכוזים attomolar בפעם הראשונה. כלי כזה יהיה מאוד שימושי ניטור הרמות של ציטוקין בריאות האדם ואת מצבי מחלה, רוב במיוחד זיהום, מחלת חיסון עצמי ו- autoinflammation.
סוג IFNs הם משפחה של ציטוקינים, אשר משחקות תפקיד מרכזי ב מנצח תגובות חיסוניות אנטי ויראליים. הם התגלו לראשונה על ידי אייזקס, Lindenmann 60 שנה1,2 ו זה כיום ידוע כי זו משפחה הטרוגנית של polypeptides כוללת 14 מחלקות שונות (13 יחוברו IFN-α ו- IFN 1-β). . אני IFNs חיוניים הסיווג של זיהומים נגיפיים, אבל גם היו מעורבים הפתולוגיה של מגוון רחב של מצבי מחלה אנושית, לרבות הפרעות אוטואימוניות זאבת אדמנתית מערכתית (מירה כהן), דרמטומיוזיטיס לנוער (טרנט ג ‘ קסון), וסוג אני interferonopathies איזה סוג מכוננת אני IFN-induced איתות תוצאות הפתולוגיה3,4,5,6,7.
ללמוד סוג חלבון IFN רמות דגימות ביולוגיות מאז מאתגר את הזיהוי הראשוני “הפרעה חומר”1,2. כיום, כריך Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (אליסה) היא השיטה הנפוצה ביותר לגילוי של IFN-α חלבון. למרות היותו ספציפי, פשוט, מהיר, סוג IFN ELISAs להציג מגבלות חשובות, כגון מוגבלת רגישות. בנוסף, המדידה של כל סוגי IFN-α מחייב שימוש מספר מבחני יכולת זיהוי ורגישות משלהם. אמנם יש ELISAs מסחרי לזהות תתי סוגים שונים של IFN-α, הרגישות שלהם מוגבל (1.95 pg/mL, 12.5 pg/mL ו- 12.5 pg/mL, בהתאמה) אשר לעתים קרובות מספיקות לזהות חלבונים IFN-α בדגימות ביולוגיות. כדי להתגבר על מגבלה זו, proxy ביולוגי מספר מבחני פותחו כדי לכמת סוג אני IFN על ידי מדידת המושרה גנים או פעילות פונקציונלית8,9,10,11, 12 , 13 , 14. למרות זאת, מבחני אלה אינם מספקים מדידה ישירה של החלבון IFN-α.
במחקר זה, מולקולה בודדת מערך הטכנולוגיה הדיגיטלית אליסה שימשה לפתח וזמינותו של איתור של מולקולות חלבון יחיד של IFN-α. אליסה דיגיטלי מנצל את כימיה בסיסית אותו כמו אליסה המקובלת, עם זאת, התגובה מתרחשת מערכים הכוללת 50,000 בודדים 46 femtoliter בגודל בארות15,16. מולקולות חלבון יחיד הם שנתפסו על ידי מצופים נוגדן חרוזים פאראמגנטיים ומוענקת נוגדן זיהוי biotinylated, ואחריו קשירה של המספר המשלים האנזים, streptavidin-β-galactosidase (SBG). לאחר מכן, החרוזים מושעים עם מצע אנזים fluorogenic, resorufin-β-D-galactopyranoside (RGP), לתוך מערכי מולקולה בודדת. על ידי הפחתת האחסון תגובה 2 מיליארד פעמים17, ריכוז מקומי גבוה של אותות פלואורסצנט מושגת ומדד ספירות מולקולה בודדת להיות ריאלי, כמו כל מולקולה יוצר אות זה יכול עכשיו להיות אמינה18. בעיקרו של דבר מולקולה בודדת מערכים מסוגלים לספור immunocomplexes יחיד וקביעת מספר ממוצע של אנזימים לכל חרוז (AEB). לספור את microwells שבו מזוהה אות מאפשרת כימות/דיגיטיזציה של מולקולות חלבון, כמו שיש קשר ישיר בין ריכוז חלבון לבין היחס בין immunocomplexed-חרוזים, הכולל מספר חרוזים נוכח התאים בגודל femtoliter.
יאונג ואח. לבצע מחקר נרחבת בפלטפורמות הערכה באמצעות טכנולוגיות שונות תשע ארבע ציטוקינים immunoassays במטרה להשוות בין דיוק assay, רגישות, מתאם נתונים על-פני פלטפורמות שונות19. אחד הממצאים העיקריים של המחקר היה כי מולקולה בודדת ומעריכי מולקולה בודדת סופר מתכלה הציג את הרגישות הגבוהה ביותר לצורך זיהוי של ציטוקינים בנסיוב אדם בטווח ריכוז sub-pg/mL. מולקולה בודדת מערך דיגיטלי אליסה ציטוקין מבחני שימשו כדי ללמוד את התפקיד של TNF-α ו- IL-6 מחלת קרוהן20, IFN-α ב interferonopathy וב -חיסון חולים 7, ושינית שונה post-translationally צורות של C-X-C מוטיב כימוקין 10 (CXCL10) ב דלקת כבד כרונית ותורמים בריא קבלת סיטגליפטין21,22. יישומים אחרים כוללים מדידה של אופסין # רודופסין בחולים עם רטינופתיה סוכרתית23; חקר המוח פתולוגיות דרך סרום/פלזמה מדידות של neurofilament אור24 ו עמילואיד-β 1-42 פפטיד25, בהקשר של טרשת נפוצה, אלצהיימר, בהתאמה. מולקולה בודדת מערך מבחני יכול לשמש גם לצורך זיהוי הפתוגן משופר כגון אפיון של מאגר נגיפי HIV26, וגם גילוי של הדנ א27 ו- micro RNAs28. היתרון העיקרי של הטכנולוגיה מערך מולקולה בודדת הוא זה רב-תכליתיות, כפי וזמינותו כנגד כל analyte עניין יכול להתפתח אם זוג נוגדן ספציפי זמין. בנוסף, homebrew assay ערכות זמינים מסחרית, המאפשר פיתוח מבחני חדש, פרוטוקול אשר מפורט להלן בצורה שונה.
. הנה, תיאור מפורט של השלבים לפיתוח ובדיקת assay מערך מולקולה בודדת מוצג כתוצאה רגישות משופרת לגילוי חלבון IFN-α. נוגדנים עבור מולקולה בודדת מערך מבחני צריך להיות ספציפי מאוד, הימנעות תגובתיות לחצות עם חלבונים הקשורים (עם ירידה לפרטים מינים הנחשבים אם רלוונטי). באופן אידיאלי, יש לבחור נוגדנים עם KD קטן מ- 10-9 מ’; זיקה גבוהה מבטיח הנחשב חזק, עם הייצור של אות גבוה יותר. קינטיקה של האיגוד נוגדן אנטיגן גם הם חשובים, ומהר Kעל , איטי K יעדיפו הרכבה קומפלקס אנטיגן-נוגדן. נתחיל עם זוג נוגדן כי יש הרבה ביצועים טובים, אליסה קלאסית, עם מגבלה של זיהוי (לוד) של 1 ל- 100 pg/mL, מגדיל את הסיכויים להשגת assay מערך של מולקולה בודדת רגישה מאוד. צ ‘ אנג ועמיתיו לבצע מחקרים קינטי מפורט של אינטראקציות למערכות ביולוגיות המתרחשות בכל צעד בודד, מציעה ערכה של משוואות לחזות רגישות אנליטי18. הם הראו את מערך מולקולה בודדת אליסה הדיגיטלי שנראה יעיל בטווח רחב של נוגדנים הזיקות (KD ~ 10−11 – 10−9 מ’), כמו גם הדור הזה-אות תלויה יותר בהקצב של נוגדנים כאלה.
כדי לנצל את זיקה גבוהה נוגדנים שניצלנו נוגדנים מבודדים מחולים עם התסמונת polyendocrinopathy אוטואימונית הקלד ניוון שרירים polyendocrinopathy-קנדידה-ectodermal 1/אוטואימוניות (APS1/APECED)29. מסיבות שאינן מובנות עדיין, הרוב הגדול של יחידים חשוכת-AIRE לפתח קבוצת ליבה גבוהה-ובצמא נוגדנים נגד IFN-α כל סוגי29, בחרנו שני שכפולים נוגדן anti-IFN-α של הזיקות איגוד משלימים עבור IFN-α תתי סוגים שונים, כפי שנאמדו על ידי IC50 ערכים. השילוב של אותם נוגדנים גבוה-זיקה ייחודית עם מולקולה בודדת מערך הטכנולוגיה איפשרה כימות ישירה של IFN-α בריכוזים attomolar (fg/mL). כזה זיהוי חלבונים העדינה של IFN-α יתרום הבנה טובה יותר של הטבע, רגולציה, ההשפעה הביולוגית של התגובה IFN-induced בהגדרות מחלות שונות.
במסמך זה, אנחנו תיאר את ההתפתחות ואת האימות של מולקולה בודדת מאוד לשחזור, העדינה מערך אליסה דיגיטלית על כימות ישירה של IFN-α חלבון בדגימות אנושי (שלבים מסוכמים בטבלה1). אחד השלבים הקריטיים ביותר בהתפתחות וזמינותו היא הבחירה של נוגדן זוג16, עם המאפיינים מבחינת קינטיקה ואיגוד epitope להיות המפתח assay מוצלחת. חשוב למנוע השימוש של נוגדנים חד-שבטיים לזווג זה כוון את epitope אותו או שגורמים הסטריים מכשול. נוגדנים polyclonal יכול לשמש לזיהוי נוגדנים כדי להתגבר על מגבלות כאלה. אם בכל שלב נתון הרגישות הרצוי לא מושגת, נוספים מיטוב אפשרויות להתייחס. זה עשוי לכלול את השימוש הנוגדן חלופי זוגות, שינויים בפרמטרים כגון סוג חלבון (למשל BSA < קזאין), pH (6.0-8.5), כוח יונית, יכולת האגירה (למשל ריכוזים NaCl, פוספט), המוביל חרוזים, ו/או נוכחות של פיתחה. מגוון רחב של פרמטרים con ניתן למטב בעת פיתוח assay מערך של מולקולה בודדת. אולם, באופן כללי, תנאי זה לתת יחס אות: רקע מינימלי LODs הם אלה העדיפו (ראה איור 1 2 איור, איור 3).
לגבי ירידה לפרטים, וזמינותו IFN-α הראו תגובתיות אין לחצות כל IFNs אחרים שנבדקו (β, γ, λ1, λ2, ω) (איור 4a) הייתה מסוגלת לאתר את כל סוגי IFN-α 13 (איור 4b). עם זאת, וזמינותו הראה משיכה נמוך יותר עבור המשנה IFN-α2, (איור 4b ו משלים בטבלה 4). מעניין, רגישויות שונות עבור מחלקות שונות של IFN-α2 (a, b, c) גם נצפו, אשר עשוי להיות עקב נהלים ברורים הייצור או רצפי חומצות אמינו שונות, כמו תת-סוגי IFN-α2 התקבלו מ מסחרי שונה הספקים. מן הכלל הבלעדית, כל המינים IFN-α נתן תגובות דומות מאוד. ייחודה של וזמינותו הודגם עוד יותר על ידי טיפול קדם של הדגימות עם האנטי-IFN-α שיבוט, אשר יושב האות (איור 6 ו- 6 בטבלה משלים).
אחד היתרונות העיקריים של טכנולוגיה זו הוא כי כל analyte עניין עלולה להיות יישוב16. יתרה מזו, דגימות ביולוגיות שונות יכול להיבדק, כמו סרום, פלזמה, הנוזל השדרתי, lysates הסלולר, תרבות supernatants31 נשימה אפילו32. בדרך כלל, לדילול 1:3 פלזמה מבוצע כדי למנוע סתימת פוטנציאליים במנתח מערך מולקולה בודדת. אולם, analyte עניין יכול להיות נוכח בריכוזים מאוד נמוכים במדגם ביולוגיים הרלוונטיים, ריכוז גבוה של המדגם יהיה הנדרשת (בהתאם רגישות assay)33. אמנם יש פוטנציאל ריבוב תוך שמירה על רגישות טובה34, זה תהליך יותר מאתגר, מבחני למדידת גדול יותר מאשר 6 חלבונים בתוך הניסויים אותו עדיין להיות שפותחה35.
היכולת לזהות ולכמת ציטוקינים וחלבונים אחרים ביולוגיים הרלוונטיים בריכוזים נמוכים כל כך פותחת מגוון חדש של יישומים33,36. ידוע כי חלבונים רבים מפעילים את ההשפעות שלהם אפילו בריכוזים מאוד נמוכים, שהיו עד עכשיו מתחת לגבול של זיהוי של ELISAs הטוב ביותר37, הוא… בעוד טכנולוגיות אחרות מתכלה מציעים יתרונות אליסה קונבנציונאלי19, נדגים כאן כי מולקולה בודדת מערך דיגיטלי אליסה היא פלטפורמה חזקה הדירים איתור העדינה של ציטוקינים בריכוז נמוך ב דוגמאות אנושי. ככזה, טכנולוגיה זו מציעה פוטנציאל עצום עבור גילוי סמן של המטופל ניהול משופר של מגוון רחב של מחלות.
The authors have nothing to disclose.
DD, YJC לאשר תמיכה ANR (פרויקט IFNX, לא. CE17001002) ImmunoQure שמתבצע על מתן נוגדנים חד-שבטיים. אנו מודים בריז’יט בדר-מקבל, נטליה Bellon, כריסטין Bodemer, אלכס Belot, איזבל Melki ו פייר Quartier על מתן דוגמאות קליניות. YJC מודה המועצה האירופית למחקר (GA 309449: כדי YJC), ולא של בסובסידיות המדינה מנוהלת על ידי הסוכנות מחקר לאומי (צרפת) במסגרת התוכנית “השקעות עבור העתיד” הנושאת את ההפניה ANR-10-IAHU-01.
Anti-IFN-α antibody A (8H1 clone) | ImmunoQure AG | NA | Not commercially available |
Anti-IFN-α antibody B (12H5 clone) | ImmunoQure AG | NA | Not commercially available |
Anti-IFN-α antibody EBI-1 clone | eBioscience | BMS216C | |
Anti-IFN-α antibody BMS216BK clone | eBioscience | BMS216BK | Not an ELISA kit but bulk abs |
IFN α2c | eBioscience | BMS305 | OK |
IFN αI (17) | PBL | 11150-1 | |
IFN α2a | PBL | 11100-1 | |
IFN α2a | PeproTech | No longer available | |
IFN α2b | PBL | 11105-1 | |
IFN α1 | PBL | 11175-1 | |
IFN α4a (M1) | PBL | 11177-1 | |
IFN α4b (a4) | PBL | 11180-1 | |
IFN αB2 (a8) | PBL | 11115-1 | |
IFN αC (a10) | PBL | 11120-1 | |
IFN αD (a1) | PBL | 11125-1 | |
IFN αG (a5) | PBL | 11135-1 | |
IFN αF (a21) | PBL | 11130-1 | |
IFN αH2 (a14) | PBL | 11145-1 | |
IFN αJ1 (a7) | PBL | 11160-1 | |
IFN αK (a6) | PBL | 11165-1 | |
IFN αWA (a16) | PBL | 11190-1 | |
IFN λ1 | PeproTech | 300-02L | |
IFN λ2 | PeproTech | 300-02K | |
IFN ω | PeproTech | 300-02J | |
IFN β | PeproTech | 300-02BC | |
IFN γ | PeproTech | 300-02 | |
Anti-IFN-α ELISA | PBL | 41115.1 | |
96-well plates | Corning | 3904 | |
ISRE-Reporter | Qiagen | CCS-008L | |
Fu-GENE HD Transfection Reagent | Promega | E2311 | |
Opti-MEM Reduced Serum Mediuem | ThermoFischer Scientific | 31985062 | |
Dual-Luciferase Reporter assay | Promega | E1910 | |
Nonidet P40 Substitute | Sigma-Aldrich | 74385 | |
Spectrophotometer NanoDrop 1000 | Thermo Scientific | No longer available | |
Amicon micocentrifuge tubes – 0.5mL filtres | Merck Millipore | UFC505096 | |
Bead Conjugation Buffer | Quanterix | 102040 | Can not be ordered separately |
Non-Encoded Paramagnetic Beads | Quanterix | 101360 | |
Bead Wash Buffer | Quanterix | 102040 | Can not be ordered separately |
EDC | Fisher Scientific | 11844071 | |
Bead Blocking Buffer | Quanterix | 102040 | Can not be ordered separately |
Bead Diluent Buffer | Quanterix | 101362 | |
Detector and Sample Diluent | Quanterix | 101359 | |
Biotinylation Reaction Buffer | Quanterix | 102040 | Can not be ordered separately |
NHS-PEG4-Biotin | Fisher Scientific | 11891195 | |
diH2O | |||
Centrifuge for 1.7mL microcentrifuge tubes (Heraens Fresco 21 Centrifuge) | Thermo Scientific | 75002478 | |
Standard laboratory vortex mixer (MS2 Minishaker) | IKA | MS2 | |
Pipettes (10, 20, 200 and 1000 μl) | Thermo Scientific | ||
Tips (10, 20, 200 and 1000 μl) | Thermo Scientific | ||
1.7mL microcentrifuge tubes | Eppendorf | ||
Magnetic separator that accomodates 1.7mL microcentrifuge tubes (Life Technologies DynaMag-2) | ThermoFisher Scientific | 12321D | |
Mini benchtop centrifuge (Galaxy MinisStar) | VWR | 521-2844 | |
Mixer/Shaker (Eppendorf Thermomixer Comfort) | Eppendorf | ||
Single molecule array (Simoa) reagents | |||
SBG, Bead and Detector Barcode Labels | Quanterix | 101652 | |
15 mL Reagent Bottles | Quanterix | 102411 | |
Simoa specimen 96-well plates | Quanterix | 101457 | |
Simoa Discs | Quanterix | 100001 | |
Simoa 2.0 conductive Tips | Quanterix | 101726 | |
Simoa Cuvettes | Quanterix | 100803 | |
Simoa SBG Reagent | Quanterix | 102295 | |
Simoa RGP Reagent | Quanterix | 101736 | |
Simoa System Buffer 1 | Quanterix | 100486 | |
Simoa System Buffer 2 | Quanterix | 100487 | |
Sealing Oil | Quanterix | 100206 | |
ddH2O | |||
Simoa HD-1 Analyzer | Quanterix | 100032 | |
Technologies | |||
Single molecule array (Simoa) | Quanterix | ||
Single molecule counting Erenna Immunoassay Systems | Singluex |