Описанные здесь является протокол для пометки эндогенно выразил белки с флуоресцентные метки в человеческое индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с использованием ТРИФОСФАТЫ/Cas9. Предположительно отредактированных ячеек обогащены сортировки клеток активированных флуоресцированием и клоновых клеточных линий генерируются.
Протокол представляется для генерации человеческое индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (hiPSCs), которые Экспресс эндогенного белки сливается с N – или C-терминал флуоресцентные метки в кадр. Прокариот ТРИФОСФАТЫ/Cas9 системы (кластерный регулярно interspaced короткие палиндром повторяется/ТРИФОСФАТЫ связанные 9) может использоваться для внедрения крупных внешних последовательности в геномной локусов через гомологии направлены ремонт (HDR). Для достижения желаемого забивные, этот протокол использует рибонуклеопротеида (RNP)-на основе подхода, где дикого типа Streptococcus pyogenes Cas9 белков, синтетические 2-часть руководство РНК (gRNA) и доноров шаблон плазмида доставляются в клетки через Электропорация. Предположительно измененные клетки, выражая дневно тегами белки обогащены клеток активированных флуоресцированием сортируя (FACS). Клоновых линий затем генерируются и могут быть проанализированы для точного редактирования результатов. Путем введения флуоресцентных тег в геномной Локус гена интереса, результирующий субцеллюлярные локализации и динамика синтез белка могут быть изучены под эндогенного регулирования, ключевым улучшение по сравнению с обычными гиперэкспрессия систем. Использование hiPSCs как модель системы для маркировки генов предоставляет возможность изучить тегами белков в клетках диплоидных, nontransformed. Поскольку hiPSCs может быть дифференцирована на несколько типов клеток, такой подход обеспечивает возможность создания и изучения тегами белков в различных isogenic клеточных контекстах.
Использование изменения генома стратегий, особенно ТРИФОСФАТЫ/Cas9, изучение клеточных процессов становится все более доступным и ценные в1,2,3,4,5, 6 , 7. один из многих приложений ТРИФОСФАТЫ/Cas9 является введение (через гомологии направлены ремонт (HDR)) больших внешних последовательности, например GFP в конкретных геномной локусов, которые затем служить репортеров для активности гена или протеин продукт8 . Этот метод может использоваться присоединиться флуоресцентный белок последовательность кадре эндогенного открытом чтения где результате эндогенно регулируемых синтез белка может использоваться для визуализации субцеллюлярные локализации и динамика протеина интереса5 ,6,9,10,11. В то время как эндогенно тегами белки предлагают много преимуществ по сравнению с системами гиперэкспрессия, вставки больших последовательностей генома человека является неэффективным процесс, обычно требуют выделения или обогащения стратегию для получения популяция клеток, которые могут быть легко изучал5,12.
Этот протокол описывает вставку последовательности ДНК кодирования флуоресцентный белок (FP) в желаемой геномной Локус. Протокол включает в себя проектирование и поставка плазмида шаблон доноров и рибонуклеопротеида (RNP) комплекс (дикого типа S. pyogenes Cas9 белка в сочетании с синтетическими ТРИФОСФАТЫ РНК (crRNA) и транс активация crRNA (tracrRNA)). Также описано это обогащение предположительно отредактированных ячеек через клеток активированных флуоресцированием сортируя (FACS) и процесс создания линии клоновых ячейки. На сегодняшний день, этот метод был использован для создания hiPSC линии с monoallelic или (редко) Би аллельные Зеленый флуоресцентный белок (ГПУП) Теги маркировки двадцать пять белки, представляющих основных клеточных структур. Результате отредактированных ячеек из этих усилий были подтверждены ожидаемых генетических вставки, Экспресс правильно локализация синтез белка, и поддержания плюрипотентности и стабильной кариотипа12 (и неопубликованные данные). Этот метод также используется для создания нескольких других одним и двумя (два различных белков, отмеченных в той же ячейке) редактировать популяций hiPSCs (неопубликованные данные).
Человеческого iPSCs, полученные от здоровых доноров были выбраны для эти изменения генома усилия, потому что, в отличие от многих обычных клеточных линий, они являются диплоидными, karyotypically стабильной, -трансформированных и пролиферативной. Эти свойства предоставляют привлекательная модель для изучения фундаментальных клеточной биологии и моделирование болезней. Кроме того дифференциация потенциал hiPSCs предоставляет возможность изучить несколько этапы развития параллельно различных линий и типы клеток с использованием isogenic клеток, включая organoids, тканей и моделей «болезни в блюдо»13 ,14,15. Хотя этот протокол был разработан для hiPSCs (WTC линия), это может быть информативным для разработки протоколов, с помощью других линий клеток млекопитающих.
Метод, представленные здесь для генерации эндогенно регулируется флуоресцентный протеин сплавливания в hiPSCs это универсальный и мощный подход для генерации гена редактировать клеточных линий с приложениями, начиная от живых клеток различных функциональных исследований и» болезни в блюдо» модели с помощью пациент производные hiPSC линии13,14,15. Хотя этот метод был использован ввести большие FP теги к N – или C-конечная эндогенного белков, он потенциально может использоваться представить другие теги или небольших генетические изменения модели или правильный болезнетворные мутации22,23 . Для небольших вставок размер гомологии рука может быть уменьшена, но по-прежнему применять общий подход к редактированию, представленные в этом методе могут24,25. В то время как использование hiPSCs настоятельно рекомендуется для их обширной Утилита, с тщательной оптимизации, этот протокол может быть адаптирована к редактировать геномов других линий клеток млекопитающих.
При определении ген интереса для FP пометки, Стенограмма изобилие оценок (от microarray дна или RNA-Seq данных) являются хорошей отправной точкой для оценки ли ген или изоформы интерес выражается, хотя Стенограмма уровнях не всегда коррелирует с уровни белка. СУИМ обогащение стратегии, описанные здесь будут работать лучше для генов, которые по крайней мере умеренно хорошо выражены в тип ячейки интереса. Эта стратегия также была успешной в выборе для слияний, которые показывают пунктата или дискретных локализации шаблонов, таких как centrin, десмоплакином и paxillin, где фон соотношение сигнал является очень низким12,19. Гены, которые не выражаются высоко или только выражаются в типы производных клеток может потребовать дополнительного отбора стратегий.
Отправной точкой для crRNA и доноров шаблон плазмида конструкций, используемых в линий клеток человека должно быть геном человека ссылки (GRCh38). Потому что геномов различных клеточных линий может варьироваться в пределах одного вида, и потому что ТРИФОСФАТЫ/Cas9 зависит от последовательности, это очень полезно для выявления клеток линии конкретных вариантов (единичных нуклеотидных полиморфизмов или вставки/удаления (indels)) которые отличаются от ссылка генома и включить их в дизайн. Это гарантирует что crRNAs будет совместима с геном хост и что доноров шаблон плазмида гомологии оружия будет сохранять любые конкретные варианты линии клетки. Предложенная стратегия является включение гомозиготных варианты в crRNAs и доноров шаблон плазмида гомологии оружия во время процесса проектирования. Включение гетерозиготных вариантов является необязательным. Конкретные реагенты используются для больших забивные экспериментов и другие ключевые соображения для настоящего Протокола, рассматриваются ниже.
Cas9 белка
Основное преимущество использования Cas9 белок является то, что введение Cas9 и привести к ограниченной продолжительности нуклеиназы активности по сравнению с подходы, основанные на плазмида, где выражение Cas9 и gRNA может затянуться на несколько дней и привести было показано gRNA как RNP комплекс для более на и вне цель деятельности26,27. Дополнительное преимущество использования Cas9 белок является доступной для расщеплять раз внутри клетки. Это контрастирует с более традиционными методами использования мРНК Cas9 или Cas9/gRNA плазмиды, которые требуют транскрипции, перевод и белка, обработка26,28. Белок wildtype S. pyogenes Cas9 теперь доступен из многих коммерческих источников.
Руководство РНК
Есть много публично доступные инструменты для поиска целей crRNA неподалеку от желаемого места вставки FP, содержащих ноль или несколько прогнозируемых вне цели в геном31,29,30,хост32. Эффективность в HDR и точность результатов HDR различаются между crRNA задач, используемых в данном локусе12. По этой причине, тестирование несколько crRNAs (2-4 и, желательно, в течение 50 bp требуемой вставки сайт) в локусе рекомендуется, поскольку это может увеличить вероятность успешного редактирования эксперимента. Текущие возможности для доставки gRNA включают синтетические 2-часть crRNA и tracrRNA, синтетические одного оформления (sgRNAs), в пробирке транскрипции sgRNAs, или доставку плазмида клетки, выражая sgRNA от промотор U6. Этот протокол не был оптимизирован для высокой расщепления деятельности. Неизмененное 2-часть crRNA и tracrRNA (см. Таблицу материалы) были использованы с целью получения моно аллельные FP-тегами клеточных линий причиняя наименее потенциальных возмущений в клетки.
Доноров шаблоне плазмиды
Потому что некоторые из гомологии руку последовательности условии в донора плазмида шаблона будут включены в хост геномов во время события HDR, точечные мутации crRNA признание сайты следует ввести для предотвращения дальнейшего расщепления по Cas9 после HDR. Часто простой подрывной изменяется мутировать PAM последовательности. Потому что некоторые нестандартные PAM последовательности все еще могут быть признаны дикого типа S. pyogenes Cas9, то лучше избегать использования NGG, ПИЛИТЬ или Нга33. Когда мутирует гомологии руку, Избегайте не синоним перегласовок и введение редких кодонов. Если синоним изменения последовательности PAM не возможен, рассмотреть возможность сделать три синонимом точечные мутации в регионе семян (10 bp проксимальнее PAM) crRNA привязки сайта. Особое внимание следует проявлять при внесении этих изменений в регионе непереведенные 5ʹ (утр), поскольку эти регионы могут содержать важные нормативные последовательности. Консультации сохранения генетических ресурсов базы данных такие, как браузер геноме UCSC сравнительной геномики треков может обеспечить руководство в таких случаях, как изменения сохраняясь баз может лучше переносится, чем изменения весьма сохранившихся баз17. Иногда простой последовательности FP является достаточно, чтобы нарушить привязки сайта crRNA (см. рис. 1); Однако недавно присоединенных последовательности должны быть проверены для сохранения привязки crRNA и Пэм последовательности.
Аминокислота линкеры между FP и родном протеине, рекомендуется сохранить функции синтеза белка34. Часто компоновщика аминокислот могут быть выбраны для его конкретного обвинения или размер. Если cDNA сплавливание с дизайн похож на целевых эндогенного синтез белка хорошо изучено, что же компоновщика последовательность может использоваться для ТРИФОСФАТЫ/Cas9 стучите в эксперимент12,19. Если такая информация недоступна, короткий компоновщика как GTSGGS также был успешно использован12. Другие исследования продемонстрировали успех с последовательностью универсальный маленький 3-амино кислоты компоновщика для различных целей35.
Трансфекция и обогащения СУИМ
Многие коммерчески доступных трансфекции реагентов сформулированы для доставки некоторых типов молекул клетки, тогда как электропорации система может использоваться для доставки реагентов с широкий спектр размер, заряд и состава. Помимо того, что общий метод трансфекции для жестких transfect клетки как hiPSCs, электропорация также несет благо доставки всех трех компонентов для ТРИФОСФАТЫ/Cas9-опосредованной FP-стук, как описано в этом методе. Электропорация было установлено производить лучшие результаты по сравнению с другими коммерчески доступных реагентов при разработке этого метода (данные не показаны) и также используется другими RNP доставки26,28,36 .
При использовании данного протокола для редактирования hiPSCs, особое внимание следует обеспечить нежный обработки клеток до и после гена, процесс для оптимального ячейку выживания и минимальным спонтанное дифференциации редактирования. В частности, методы обогащения СУИМ должны быть адаптированы для сортировки стволовых клеток с помощью крупнейших сопла возможно (130 мкм), низкая скорость потока (≤24 мкл/мин), платье консервантов жидкости (например физраствора, см. Таблицу материалы) и низкого образца давление (10 psi). Вместо одной ячейке сортировки, который приводит к неоптимальной жизнеспособности в стволовых клеток, обогащенный СУИМ hiPSCs сортируются навалом и расширена как население оптимизировать жизнеспособность и стволовых клеток целостность клеток. Тем не менее одну ячейку Сортировка может подходить для менее чувствительных клеток. Для поощрения выживания клетки, клетки вернулся в культуре не больше чем один час после сбора урожая для обогащения СУИМ и хранятся при комнатной температуре на протяжении всего процесса сортировки. Для некоторых типов клеток выживание клетки также могут быть расширены путем выращивания клеток на льду (4° C) на протяжении всего процесса сортировки.
Основная расширение FP-положительных клеток обеспечивает возможность оценить населения путем анализа изображений для синтеза белка локализации до создания клоновых линий. В то время как результате обогащенного популяция клеток может быть достаточно для некоторых исследований, эти группы населения часто отображения сигнала FP различной интенсивности. Изолированные клоновых линий имеют единый сигнал (рис. 3), что делает их более подходящими для функциональных эксперименты12.
Клоновых клеток линии поколение
В процессе редактирования и клоновых линии поколения важно контролировать морфологии клеток. колонии hiPSC, выращенные в условиях свободной подачи должны exhibit гладкими краями и12,18,даже, хорошо упакованные центра19. Дифференцированных клеток должны соблюдаться в менее чем 5% культуры. При выборе отдельных колоний, выберите те, что выставка хорошего морфологии. В течение 96-луночных пластины, пассированый события проверьте клоны для морфологии и прекратить те, которые заросший, как это может привести к дифференциации или свидетельствовать о генетической нестабильности.
Поколение клоновых клеточных линий позволяет Генетическое подтверждение точного редактирования, который имеет важное значение, потому что Cas9-индуцированной двойной нити влезает в геноме часто устраняются неточно несмотря на включение тега в желаемой локусе. Описано на основе ПЦР анализов показали, что совокупности через десять уникальных геномной локусов многих (45%) FP-выражая клонов страдал от доноров плазмида основой интеграции в целевых локусе или (редко) случайно в геном12. Кроме того, 23% GFP-позитивных клоны (n = 177) через десять уникальных локусов были найдены в гавани мутации на или вблизи ожидаемого crRNA резки сайт в неразмеченных аллель, скорее всего, из-за NHEJ12. Этот генетический анализ многих клоновых линий (~ 100 клонов и редактировать) подчеркнул важность генетической проверки, который не возможен в популяции клеток, поскольку FP-выражение и ожидаемых синтеза белка локализации только не гарантируют точное редактирование12 . Кроме того эти анализы ПЦР основе не может быть выполнена на обогащенный популяция клеток с уверенностью, оправдывающих необходимость генерации клоновых строки перед значимый анализ может быть завершена. Генетическое подтверждение вставляемых тегов FP и проверки целостности генетического неотредактированных аллеля (в моно аллельные отредактированный клон), так необходимые для обеспечения точного редактирования в целевых Локус за пределами тегов выражение.
На сегодняшний день с помощью этого метода (неопубликованные данные)12наблюдается низкий уровень Би аллельные правок и отсутствие пробить мутаций (как Оксиметрический анализ Сэнгер и exome последовательности). Это согласуется с предыдущих исследований, описывающих использование недолго RNP для экспериментов ТРИФОСФАТЫ/Cas926,27. Отсутствие клоновых клеточных линий с Би аллельные изменения могут также быть Локус конкретных или вследствие неспособности клетки переносят два помечены копии основных белков как предлагалось ранее опубликованные экспериментов где предполагаемого Би аллельные измененные клетки были наблюдается на один локус (LMNB1), но не другой (TUBA1B)12. BI аллельные полностью проверенных клоновых клеточных линий были получены с помощью этого метода для тега ST6 бета galactoside альфа-2, 6-sialyltransferase 1 (ST6GAL1) и RAB5A член семьи онкогена РАН (RAB5A) с mEGFP19.
Помимо подтверждения точности редактирования в геноме, существует целый ряд анализов качества контроля, которые могут использоваться для дальнейшего характеризуют клоновых линии и выявления клонов, которые выполняют все стволовых клеток, геномные, и клеток биологические критерии для использования в будущих исследованиях . Биологической и функциональной assays клетки может использоваться для подтверждения соответствующее выражение, локализации и функции синтеза белка12. Сравнение неотредактированных родительского контроля поможет оценить влияние процесса редактирования на локализации, динамика и функции. Другие анализы такие, как анализ роста и тесты для геномная стабильность также могут помочь определить, является ли протеин тегами отмерена к ячейке. При использовании hiPSC в этом протоколе, Оценка маркеров плюрипотентности и дифференциации потенциал может быть решающее значение в определении клона, что ценно для вниз по течению исследования12. Потому что продлен культуры hiPSC было показано, что приведет к генетической нестабильности, мониторинг темпы роста и кариотип клоновых клеточных линий является также важным12,37. Однако финал предназначено использование отредактированных ячейках в конечном итоге будет определять уровень и масштабы контроля качества анализа и будет зависеть от приложения.
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим Дафна Dambournet за многие глубокие обсуждения и консультации по гена, редактирование, ДУ Thao для иллюстрации, Нельсон Angelique для критических чтении рукописи и Эндрю Такер для создания линии mEGFP тегами ячейки B1 Ламин. Мы хотим отметить стволовых клеток и Джин редактирования и команды разработчиков Assay в институте Аллен клеток науки за их вклад в ген редактирования и процесс контроля качества. Линии ЦМТ, который мы использовали для создания нашего гена редактировать клеточной линии была оказана Брюс р. Conklin лабораторией в Гладстон институтах и при Калифорнийском университете. Мы благодарим институт Аллен основатель науки клеток, G. Пол Аллен, за его видение, поощрение и поддержки.
Geneious R9 | Biomatters, or similar | bioinformatics software for in silico donor plasmid design | |
TE Buffer pH 8.0 | IDT, or similar | 11-01-02-05 | |
HERAcell VIOS 160i CO2 incubator, or similar | ThermoFisher Scientific, or similar | 51030408 | |
Pipettes (1000 µL, 200 µL, 20 µL, 10 µL, 2 µL) | Rainin, or similar | ||
Pipette tips (1000 µL, 200 µL, 20 µL) | Rainin, or similar | ||
Multi-channel Pipette (200 µL) | Rainin, or similar | ||
Serological pipetes (25 mL, 10 mL, 5 mL) | Costar, or similar | ||
BRAND 8-Channel Manifold for Quiksip, Autoclavable | Millipore Sigma, or similar | BR704526-1EA | use with non-filtered pipet tips, such as Molecular BioProducts Low Retention Pipet Tips, Pure 10, below |
Molecular BioProducts Low Retention Pipet Tips, Pure 10 | Thermo Fisher, or similar | 3501-05 | |
XP2 Pipette Controller | Drummond, or similar | 4-000-501 | |
Disposable Pasteur Pipets | VWR, or similar | 53300-567 | |
Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet | CELLGARD, or similar | NU-481 | |
Matrigel Matrix, Growth Factor Reduced | Corning | 354230 | lot tested before use with hiPSC |
DMEM/F12 (-phenol red) | Gibco | 11039-021 | cold, for diluting Matrigel 1:30 |
mTeSR1 Complete Media | StemCell Technologies | 85850 | recommended growth media for WTC hiPSC line |
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070-063 | |
WTC hiPSC line | Coriell | GM25256 | the hiPSC line used in this protocol is available through Coriell |
Tissue culture dish 100 mm | Falcon | 353003 | |
6-well Cell Culture Plate | CELLSTAR | 657160 | |
StemPro Accutase | Gibco | A11105-01 | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) no calcium, no magnesium | Gibco | 14190144 | |
15 mL polystyrene conical | Sarstedt | 62.554.100 | |
Y-27632 (ROCK Inhibitor) | StemCell Technologies | 72308 | |
Edit-R CRISPR-Cas9 Synthetic crRNA, unmodified (custom sequence) | Dharmacon | Custom0247 | |
Edit-R CRISPR-Cas9 Synthetic tracrRNA | Dharmacon | U-002005-05 | |
Recombinant wild-type Streptococcus pyogenes Cas9-NLS purified protein, 40 µM | University of California-Berkeley QB3 Macrolab | ||
Custom donor plasmid (PriorityGENE) | Genewiz | donor insert design was synthesized and cloned into pUC57 backbone by Genewiz | |
DNA LoBind Tube 1.5 mL | Eppendorf | 22431021 | |
NucleoBond Xtra Maxi EF | Clontech | 740424.50 | |
Neon Transfetion System | ThermoFisher Scientific | MPK5000 | |
Neon Transfection System, 100 µL kit | ThermoFisher Scientific | MPK10096 | |
5 mL Polystyrene Round-bottom Tube with Cell Strainer Cap | Falcon | 352235 | |
15 mL High Clarity Polyproylene Conical Tube | Falcon | 352196 | |
FACSAriaIII Fusion | BD Biosciences | 656700 | |
FACSDiva software | BD Biosciences | ||
FlowJo version 10.2 | TreeStar | ||
NERL Blood Bank Saline | ThermoFisher Scientific | 8504 | used as preservative-free FACS Buffer |
Olympus SZX7 Stereo Microscope, or similar | Olympus, or similar | ||
Tissue culture plate, 96-well | Falcon | 353072 | |
96 well Cell Culture Plate, V-Bottom | CELLSTAR | 351180 | |
CryoStor CS10 | Sigma | C2874-100ML | used as cryopreservation buffer for cells in 96-well plate format |
Parafilm | Bemis | PM-996 | |
24 well Cell Culture Plate | CELLSTAR | 662160 |