ここでは、高品質な免疫ペプチド化データを提供するマウスおよびヒト細胞株からのMHCクラスIおよびクラスIIペプチド複合体の精製プロトコルを提示する。プロトコルは、市販の抗体を使用したサンプル調製に焦点を当てています。
免疫ペプチドミクスは、ワクチンや免疫療法の開発を促進し、導く新しい分野です。具体的には、質量分析(MS)技術プラットフォームを用いて、主要組織適合性複合体(MHC)クラスIおよびクラスII分子によって提示されるペプチドの組成を調べたい。MSベースの免疫ペプチドミクスワークフローのすべてのステップの中で、サンプル調製は治療関連性の高品質なデータをキャプチャするために非常に重要です。ここでは、免疫親和性精製によってMHCクラスIおよびII関連ペプチドを、マウス(EL4およびA20)から、ヒト(JY)細胞株より具体的に分離する手順が記載されている。種々の試薬および特異的抗体は、抗体のビーズ結合効率およびビーズからのMHCペプチド複合体の溶出効率を検証するステップを含む、これらの細胞株からMHC関連ペプチドを単離するために十分に記述されている。このプロトコルは、免疫ペプチドミクスワークフローを確立および標準化し、新しいプロトコルのベンチマークにも使用できます。さらに、このプロトコルは、免疫ペプチドミクスにおけるサンプル調製手順の実験室内および実験室間再現性を促進することに加えて、非専門家にとって素晴らしい出発点となる。
過去10年間で、MHC関連ペプチドのレパートリーの調査への関心は学術部門を超え、バイオテクノロジーおよび製薬業界に達しました。実際、がんでは、腫瘍特異的な腫瘍特異的な新抗原の発見は、個別化腫瘍学につながる臨床免疫療法を開発するための産業分野における主要な研究の焦点を表しています1,2,3。基本的に、MHC関連ペプチドは、全身に提示され、細胞内の段階を反映し、自己免疫、移植、感染症、炎症、癌、およびアレルギーなどの様々な疾患状態において重要である1,4。したがって、ヒトにおけるMHC関連ペプチド、またはヒト白血球抗原(HLA)リガンドは、医学的に大きな関心事であり、総称して免疫ペプチドーム5と呼ばれる。
MSは、腫瘍特異的な新抗原8,9,10,11の発見を含む免疫ペプチドーム6,7を特徴付ける強力な分析アプローチである。免疫ペプチドミクス実験を行う典型的なワークフローには、MHC関連ペプチドの単離のためのサンプル調製、2)MSによるデータ取得、および3)様々な計算ソフトウエアツールを用いたデータ分析の3つの主要なステップが含まれる。この可視化されたプロトコルで説明されている高品質のサンプルの生成は、MSベースの免疫ペプチドミクスにおけるあらゆるプロジェクトの成功のために重要です。以下に説明するプロトコルは、高品質の免疫ペプチドミクスデータを生成するのに適した確立された細胞株からMHCクラスI-およびII関連ペプチドを単離することに焦点を当てています。これらの細胞株からの代表的な結果は、現在のプロトコルに示されている。
2つのマウス細胞株(EL4およびA20)、1つのヒト細胞株(JY)、および5つの市販抗体[M1(抗H2Db/Kb)、Y3(抗H2Kb)、M5(抗H2-) IAd/IEd、W6/32(抗HLA-ABC)、L243(抗HLA-DR)は、このプロトコルのコンテキストでテストおよび検証され、高品質の免疫ペプチドミクスデータを提供しました。他の抗HLA抗体は利用可能である(例えば、抗HLA-A2 BB7.2)が、ここでテストされなかった。なお、W6/32抗体は、この分野で最も確立された抗体として広く使用されています。これは、ヒトのすべてのHLA-ABC分子によって提示されたペプチドの単離を可能にし、以前は専門家の研究室によって、新鮮または凍結組織8,39、末梢血単核細胞および骨髄単核細胞40、生検41、異種移植片41,42、検死43およびプラズマサンプルなどの様々な生物学的源から働くことを報告した。
プロトコル全体で使用される新しいソリューションの準備は非常に重要です。特に、ガラス瓶に新鮮な酸性溶液を使用することは、MSによって分析されたサンプルのその後の汚染を避けるために重要です。さらに、プロトコルが初めて、または新しい抗体で行われる場合、抗体が実際に青色のクマシーゲルを使用してCNBrセファローズビーズに結合されていることを評価することが重要です。MHCペプチド複合体の免疫的な捕捉に続く抗体結合ビーズの洗浄ステップは、非MHCペプチドの汚染を避けるためにも重要である。最後に、1%TFAを有するMHCペプチド複合体の溶出およびACN28%/0.1%FAを有するC18カラムからのペプチドの溶出に続く溶出物を廃棄しないように特別な注意が必要である。
文献で利用可能な既存のプロトコルは、分離手順の最後にペプチドをさらに精製するための追加のステップ、例えば、10〜30 kDa filter13,47を用いた異なる方法によるペプチド分別または限外ろ過を記述する。現在のプロトコルは、これらの追加のステップの詳細を提供していないし、高品質の免疫ペプチドミクスデータを提供するのに十分です.しかし、このようなステップは、ペプチド単離手順をさらに最適化するために、非専門家が修正およびトラブルシューティングを行うことを検討することができます。
ビーズの種類とビーズからMHC錯体を溶出するために使用される酸性溶出バッファーの種類も、トラブルシューティングのために13,14,15,16,17,18,19に変更することができます。この点に関して、セファロースCNBr活性化ビーズは、様々なタイプの抗体との結合の点で柔軟性を示す点に加えて比較的安価であるため、一般的に良い出発点である。現在のプロトコルにおいて、セファロースCNBr活性化ビーズは、5つの市販抗体(すなわち、M1、Y3、W6/32、L243、およびM5)を用いて比較的良好に作用することが示された。セファローズCNBr活性化ビーズに加えて、プロテインAまたはGまたはA / Gセファロース4ファストフロービーズも取り扱いやすく、比較的高価ですが、同様の結果を生成することができます。もう一つの考慮すべき要因は、プロテインAまたはGに対する抗体の親和性である。さらに、セファロースの磁性ビーズも非常に使いやすいが、比較的高価である。非専門家によって選択されたビーズの種類とは無関係に、図2に示すように、プロトコルの重要なステップでアリコートを収集し、青色のクマシー染色SDS-PAGEゲルを実行してビーズに対する抗体の結合効率を追跡することが奨励される。
MHCペプチド単離の成功に影響を与えるもう一つの重要な因子は、ビーズからMHCペプチド複合体を単離するために使用される酸性溶出緩衝液の種類を指す。異なる緩衝液は、0.1%、1%または10%のTFA、0.2%FAおよび10%の酢酸を含む報告されている。1%TFAは、試験したすべての抗体に対して働く溶出緩衝液であった。このステップは、 図3に示すように、MHCペプチドを捕捉するために使用されるMHC分子に対するウェスタンブロット法によっても追跡することができる。
アセトニトリル(ACN)および/またはトリフルオロ酢酸(TFA)を含むすべてのバッファーは攻撃的であり、プラスチックと接触した場合、可塑剤などの小さな分子および高分子物質でサンプルの汚染につながる可能性があります。このような問題を回避するために、有機溶剤および/またはTFAを含むすべてのソリューションを毎日新鮮に調製し、使用するまでガラス瓶に保管されます。ステップの大部分はプロテインLoBindプラスチック管で行われる。これらの管は、特にプロテオミクスのために設計されており、最高品質、殺生物剤、可塑剤、およびラテックスを含まないバージンポリプロピレン製です。また、スリップ剤を使用することなく、最適化された高度に研磨された金型で製造されています。これらの予防措置は、高品質の免疫ペプチドミクスデータの生成を可能にするために考慮することが重要です。
抗体は、MHC結合ペプチドの単離に対する重要な制限である。W6/32抗体は、ヒトにおけるHLA-ABCクラスI分子の全てによって提示されるペプチドの単離を可能にし、この分野で最も広く使用され、確立された抗体である。W6/32抗体の適用時に、特徴のないヒト細胞株または生体検体の高解像度HLAタイピングは必要ではないが、データ解釈を容易にするために特定のアプリケーションに推奨される。HLA/MHC タイピング情報は、複数のセルラインおよびマウス model49 のパブリック リソースでも見つけることができます。W6/32抗体以外にも、このプロトコルのコンテキストでテストおよび検証された4つの他の抗体(M1、M5、Y3、およびL243)はすべて市販されています。一方、以前の免疫ペプチドミクス研究で報告された他の多くの抗体は、コミュニティではほとんど採用されておらず、商業的に入手可能でないか、または比較的高価であるハイブリドーマ細胞株の培養を通じて入手可能である。
MHC結合ペプチドの単離に関するもう一つの重要な制限は、必要な出発物質の量である。必要量は、細胞表面上のMHC分子の発現量に反比例し、フローサイトメトリーによって定量することができる(図4A)。MHC分子の高発現レベルを示す細胞(例えば、樹状細胞および造血細胞全般)は、一般に、高品質の免疫ペプチド化データを得る。専門家のラボは5000万個のCells50を使用していますが、非専門家には1億〜10億個の細胞が推奨されています。組織生検(<13mg)41、異種移植片42、43、剖検44、および血漿45,46サンプルの使用も報告されたが、非専門の実験室では依然として困難である。また、推定されるMHC関連ペプチドの総数は、確立された細胞株(ここでは、使用される細胞株および抗体に応じて〜2000〜10000ペプチドの間)について十分に文書化されているが、この技術によって効率的に引き出される天然提示ペプチドの絶対量は議論されたままである。実際、これまでの研究では、単離手順の効率はペプチド依存性であり、0.5%〜2%51と低く可能であると推定された。免疫ペプチドミクスの他の制限は、あまり特徴のないMHC対立原にペプチドに正しくアノタネートするNetMHCpanスイートツールの方法と不備の再現性である。この点に関して、比較的新しいデータ非依存的な取得MSメソッド7、32、52、ならびに新しいペプチドクラスタリングおよびMHCペプチド結合予測アルゴリズム31,34,53,54のさらなる開発と応用 免疫ペプチドミクスにおけるペプチドアノテーションの再現性と精度の向上が期待されます。免疫ペプチドミクスは、MHC関連ペプチドのMS取得および計算分析に関する他の制限に直面しており、他の場所でカバーされています 1,6,55.
W6/32抗体を用いたヒト試料からのHLA-ABC関連ペプチドの単離は、多くの研究グループによって十分に確立され広く適用されており、マウスMHCクラスI-およびII関連ペプチドの単離は比較的確立されていない。したがって、マウスMHCリガンドの分離のための堅牢なプロトコルが必要です。ここでは、C57BL/6およびBALB/c起源の2つのマウス細胞株からのMHCクラスIペプチドおよびMHCクラスIIペプチドの分離に最適化されたプロトコルを提供します。具体的には、M1抗体を用いたクラスI H2Kb-およびH2Db関連ペプチド、ならびにM5抗体を用いたクラスII H2-IAdおよびH2-IEd関連ペプチドの単離を可能にする。したがって、現在のプロトコルの普及と応用は、様々なマウスモデルにおける基礎的および翻訳的免疫ペプチドミクス研究を促進すべきである。
このプロトコルは、免疫ペプチドミクスワークフローを確立および標準化し、新しいプロトコルのベンチマークにも使用できます。例えば、血液/血漿から新鮮または凍結組織、FFPE(ホルマリン固定パラフィン-埋め込み)に至るまで、様々な生物学的マトリックスで免疫ペプチドミクススクリーニングを行うために適応し、さらに最適化することができます。さらに、このプロトコルは、免疫ペプチドミクスにおけるサンプル調製手順の実験室内および検査間再現性を促進し、したがって、基礎および臨床研究における広い応用を見つけることが期待される。
The authors have nothing to disclose.
ピエール・ティボー、エリック・ボニール、ジョエル・ラノワ、キャロライン・コテ(モントリオール大学免疫学・がん研究所)、アンソニー・パーセル(モナッシュ大学)の洞察に満ちたコメントに感謝します。この研究は、ケベック・フォンド・レシェルシュ・デュ・ケベック-サンテ(FRQS)、コール財団、CHUサントジャスティン、チャールズ・ブルノー財団、カナダイノベーション財団、国立科学工学研究評議会(NSERC)(#RGPIN-2020-05232)、カナダ保健研究所 174924(CIHR)からの資金援助によって支えられました。
A20 cell line | ATCC | TIB-208 | mouse B lymphoblast |
Acetonitrile, LC/MS Grade | FisherScientific | A955-4 | |
anti-Human HLA A, B, C (W6/32) – MHC class I | BioXcell | BE0079 | |
anti-Human/Monkey HLA-DR (L243) – MHC class II | BioXcell | BE0308 | |
anti-Mouse H2 (M1/42.3.9.8) – MHC class I | BioXcell | BE0077 | |
anti-Mouse H2-IAd/IEd (M5/114) – MHC class II | BioXcell | BE00108 | |
anti-Mouse H2Kb (Y3) – MHC class I | BioXcell | BE0172 | |
BupH Phosphate Buffered Saline Packs (PBS) | ThermoFisher | 28372 | Pouch contents dissolved in a final volume of 500 mL deionized water (FisherScientific, W64) |
CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate) | EMDMilipore | 220201-10MG | |
CNBr-activated Sepharose | Cytivia | # 17-0430-01 | |
EL4 cell line | ATCC | TIB-39 | mouse T lymphoblast |
epTIPS LoRetention Tips, 1000 µL/Eppendorf | FisherScientific | 02-717-352 | Better results with low retention material |
epTIPS LoRetention Tips, 200 µL/Eppendorf | FisherScientific | 02-717-351 | Better results with low retention material |
Formic Acid, LC/MS Grade | FisherScientific | A117-50 | |
Glycine | FisherScientific | RDCG0250500 | |
Hydrochloric acid solution | FisherScientific | 60-007-11 | |
JY cell line | Sigma Aldrich | 94022533-1VL | EBV-immortalised B cell lymphoblastoid line |
Methanol, LC/MS Grade | FisherScientific | A456-4 | |
Poly prep chromatography columns (polypropylene column) | Bio-Rad | 731-1550 | referred as polypropylene column in the protocol |
Proteases inhibitor | ThermoFisher | A32963 | 1 pellet per 10 mL of cell lysis buffer |
Qifikit | Dako | K007811-8 | |
Sodium Bicarbonate | Amresco | # 0865-1kg | |
Sodium Chloride | FisherScientific | MSX04201 | |
Solid phase extraction disk, ultramicrospin column C18 | The nest group | SEMSS18V | capacity of 6–60 µg, max volume of 200 µL |
Trifluoroacetic Acid (TFA), LC-MS Grade | FisherScientific | PI85183 | |
Tris | FisherScientific | T395-500 | |
Tris-HCl | FisherScientific | #10812846001 | |
Tube LoBind 1.5 mL/Eppendorf | FisherScientific | E925000090 | Better results with low retention material |
Tube LoBind 2 mL/Eppendorf | FisherScientific | 13-698-795 | Better results with low retention material |
Water, LC/MS Grade | FisherScientific | W64 |