We describe a method for generating localization and affinity purification (LAP)-tagged inducible stable cell lines for investigating protein function, spatiotemporal subcellular localization and protein-protein interaction networks.
Multi-protein complexes, rather than single proteins acting in isolation, often govern molecular pathways regulating cellular homeostasis. Based on this principle, the purification of critical proteins required for the functioning of these pathways along with their native interacting partners has not only allowed the mapping of the protein constituents of these pathways, but has also provided a deeper understanding of how these proteins coordinate to regulate these pathways. Within this context, understanding a protein’s spatiotemporal localization and its protein-protein interaction network can aid in defining its role within a pathway, as well as how its misregulation may lead to disease pathogenesis. To address this need, several approaches for protein purification such as tandem affinity purification (TAP) and localization and affinity purification (LAP) have been designed and used successfully. Nevertheless, in order to apply these approaches to pathway-scale proteomic analyses, these strategies must be supplemented with modern technological developments in cloning and mammalian stable cell line generation. Here, we describe a method for generating LAP-tagged human inducible stable cell lines for investigating protein subcellular localization and protein-protein interaction networks. This approach has been successfully applied to the dissection of multiple cellular pathways including cell division and is compatible with high-throughput proteomic analyses.
To investigate the cellular function of an uncharacterized protein it is important to determine its in vivo spatiotemporal subcellular localization and its interacting protein partners. Traditionally, single and tandem epitope tags fused to the N or C-terminus of a protein of interest have been used to facilitate protein localization and protein interaction studies. For example, the tandem affinity purification (TAP) technology has enabled the isolation of native protein complexes, even those that are in low abundance, in both yeast and mammalian cell lines1,2. The localization and affinity purification (LAP) technology, is a more recent development that modifies the TAP procedure to include a localization component through the introduction of the green fluorescent protein (GFP) as one of the epitope tags3. This approach has given researchers a deeper understanding of a protein’s subcellular localization in living cells while also retaining the ability to perform TAP complex purifications to map protein-protein interaction networks.
However, there are many issues associated with the use of TAP/LAP technologies that has hampered their widespread use in mammalian cells. For example, the length of time that is necessary to generate a stable cell line expressing a TAP/LAP tagged protein of interest; which typically relies on cloning the gene of interest into a viral vector and selecting single cell stable integrants with the desired expression level. Additionally, many cellular pathways are sensitive to constitutive protein overexpression (even at low levels) and can arrest cells or trigger cell death over time making the generation of a TAP/LAP stable cell line impossible. These and other constraints have impeded LAP/TAP methodologies from becoming high-throughput systems for protein localization and protein complex elucidation. Therefore, there has been considerable interest in the development of an inducible high-throughput LAP-tagging system for mammalian cells that takes advantage of current innovations in cloning and cell line technologies.
Here we present a protocol for generating stable cell lines with Doxycycline/Tetracycline (Dox/Tet) inducible LAP-tagged proteins of interest that applies advances in both cloning and mammalian cell line technologies. This approach streamlines the acquisition of data with regards to LAP-tagged protein subcellular localization, protein complex purification and identification of interacting proteins4. Although affinity proteomics utilizes a wide range of techniques for protein complex elucidation5, our approach is beneficial for expediting the identification of these complexes and their native interaction networks and is amenable to high-throughput protein tagging that is necessary to investigate complex biological pathways that contain a multitude of protein constituents. Key to this approach are advancements in cloning strategies that enable high fidelity and expedited cloning of target genes into an array of vectors for gene expression in vitro, in various organisms like bacteria and baculovirus, and in mammalian cells6,7. Additionally, the ORFeome collaboration has cloned thousands of sequence validated open reading frames in vectors that incorporate these advances in cloning, which are available to the scientific community8-11. In our system, the pGLAP1 LAP-tagging vector enables the simultaneous cloning of a large number of clones, which facilitates high-throughput LAP-tagging. This expedited cloning procedure is coupled to a streamlined approach for generating cell lines with LAP-tagged genes of interest inserted at a single pre-determined genomic locus. This makes use of cell lines that contain a single flippase recognition target (FRT) site within their genome, which is the site of integration for LAP-tagged genes. These cell lines also express the tetracycline repressor (TetR) that binds to Tet operators (TetO2) upstream of the LAP-tagged genes and silences their expression in the absence of Dox/Tet. This allows for Dox/Tet inducible expression of the LAP-tagged protein at any given time. Having the capability of inducible LAP-tagged protein expression is critical, since many cellular pathways are sensitive to the levels of critical proteins governing the pathway and can arrest cell growth or trigger cell death when these proteins are constitutively overexpressed, even at low levels, making the generation of non-inducible LAP-tagged stable cell lines impossible12.
ana hatları çizilen protokol LAP etiketleme vektörüne ilgi genlerinin klonlanmasını anlatmaktadır, uyanlabilir LAP-etiketli stabil hücre çizgilerinin üretimi ve proteomik analizler için LAP-etiketli protein komplekslerinin saflaştırılması. diğer LAP / TAP etiketleme yaklaşımları ile ilgili olarak, bu protokol herhangi bir hücresel yolunun içinde protein lokalizasyonu ve protein-protein etkileşimleri haritaya yüksek verimli yaklaşımları ile uyumlu olacak şekilde aerodinamik edilmiştir. Bu yaklaşım, geniş bir kaç isim hücre döngüsü ilerlemesinin, mitotik iğ düzeneğinin, mil direği homeostaz ve ciliogenesis kritik proteinlerinin fonksiyonel karakterizasyonu uygulanmış ve bu proteinlerin düzen bozukluğu insan hastalıkları 15 yol ne anlama yardımcı olmuştur 16,19,20. Örneğin, bizim grup son zamanlarda mili montaj 15,21 yılında STARD9 mitotik kinesin fonksiyonu ve düzenleme (bir aday kanser hedef) tanımlamak için bu sistemi kullanılan bir tanımlamaTctex1d2 dynein hafif zincir arasında yeni bir moleküler bağ ve kısa kaburga polidaktili sendromları (stres durumları) 19 ve MID2 ubikitin ligaz mutasyon X'e bağlı zihinsel engelli 16 yol açabilir nasıl anlamak için yeni bir moleküler bağlantı tanımlamak için kullanılır. Diğer laboratuvarlar de başarıyla Tctn1, fare Kirpi sinyal regülatörü, bir ciliopathy-ilişkili protein kompleksinin bir parçası olduğu belirlendi dahil olmak üzere, bu yöntemi uyguladık doku bağımlı bir şekilde 22,23 yılında düzenlenmiş siliyer membran bileşimi ve ciliogenesis. Bu nedenle, bu protokol genel olarak herhangi bir hücresel yolunun diseksiyon uygulanabilir.
Bu protokolde kritik bir safha, Higromisin dirençli LAP-etiketli stabil hücre hatlarının seçimi. Özel dikkat kontrol plakasında tüm hücreler amplifikasyonu için deney plakasında odak seçmeden önce ölü sağlamak için dikkatli olunmalıdır. Higromisin da adde edilebilirLAP-etiketli kararlı hücre hatlarının rutin hücre kültür sırasında d ayrıca tüm hücreleri FRT yerinde ilgi LAP-etiketli geni korumak sağlamak. Sizlere tüm LAP-etiketli proteinler fonksiyonel ve protein fonksiyonunu test etmek için kullanılabilir yerinde deneyleri olması önemli olduğunu dikkatli olun. Protein işlevi test etmek için kullanılan deneyler arasında örnek olarak siRNA bağlı fenotip ve in vitro aktivite deneyini kurtarma içerir. Büyük bir LAP-etiketi eklenmesi ile olası sorunları çözmek için, daha önce ilgilenilen proteinin fonksiyonunu ve lokalizasyonu inhibe az olasıdır FLAG gibi küçük etiketler, ihtiva bu sistemle uyumlu TAP-etiket vektörleri yarattı 4. İlave olarak, sancı etiketleme vektörler C-terminali LAP-etiketli proteinler veya bir bindirme / TAP etiketi N tolere edilmediği durumlarda kullanılabilir, bu sistemde, ile uyumlu olan C-terminali TAP-etiketli proteinleri üretmek için ana kadar bir proteinin -terminus. Buna ek olarak, incisaflaştırma tamponlar (LAPX N) e tuzu ve deterjan konsantrasyonu artırmak veya yok ya da çok etkileşimi görülmesi halinde saflaştırma sıkılığına azaltmak için değiştirilebilir. Benzer şekilde, tandem yakınlık arıtma işlemi az veya hiç interaktörler tespit edildiğinde bu nedenle tek bir arıtma şeması kullanılabilir, kaybolmuş olabilir saflaştırma prosedürleri ve zayıf interaktörler tek daha sıkı olduğunu.
Diğer GFP epitop etiketleme yaklaşımları protein yerelleştirme ve arıtma çalışmaları 24,25 için etiketleme büyük ölçekli GFP proteini izin vermesini var olduğunu not etmek önemlidir. Bu düzenleme elemanlarını, taklit endojen gen ifadesi 24 içeren kendi doğal ortamından ilgi GFP etiketli genleri ifade etmek için bakteriyel suni kromozom kullanan BAC TransgenOmics yolla uygulanabilir. Daha yakın zamanda, CAS9 / tek destekli RNA (sgRNA) ribonükleoprotein kompleksler (RNP) son kullanılmışogenously endojen genomik lokusları 25 GFP-etiketli gen ekspresyonunu sağlayan bir iki-GFP sistemi ile ilgili genleri etiketleyin. Bu yaklaşımların de burada tarif edilen LAP etiketleme protokolüne göre, endojen koşullar altında etiketli proteinlerin ekspresyonunu sağlayacak olmakla birlikte, ilgi işaretli genlerin indüklenebilir ve ayarlanabilir ifadesi için izin yoktur. Ek olarak, TAP için etiketleme ikili epitopa uygulanacak henüz. Diğer etiketleme sistemleri aynı zamanda, uyarılabilir epitop etiketli kararlı hücre kuşaklarının üretilmesi için burada açıklanan sistem ile uyumlu olmak için modifiye edilebileceğini not etmek önemlidir. Örneğin, yakınlık bağımlı biyotin tanımlama (BioID) nedeniyle etkileşim proteinler 26 arasında mekansal ve zamansal ilişkileri tanımlamak için onun yeteneği büyük ilgi topladı. Bu teknik, Escherichia coli biyotin ligaz bira bir rasgele soyu, biotinylate protein füzyonları yararlananenzimin ~ 10 nm yarıçapı içinde herhangi bir protein s. Biyotinile proteinler daha sonra afinite biyotin-afinite yakalama kullanarak saflaştınldı ve kütle spektrometrisi ile bileşim için analiz edilmiştir. BirA kompleks 27 olan zayıf etkileşim ortakları tespit edilmesi için özellikle uygun hale getirir ki, daha geçici, yakın herhangi bir protein biotinylate olacaktır. Buna ek olarak, saflaştırma şeması endojen protein-protein etkileşimleri sağlam kalır ve böylece yanlış pozitif oranını azaltır, denatüre edici koşullar altında gerçekleştirilebilir ki gerektirmez. Mevcut protokol kapsamında, bir BirA etiketleme vektör tarafından pGLAP1 vektörünün ikame yakınlık dayalı bunları tespit etmek afinite dayalı protein-protein etkileşimleri tanımlayan bu sistem dönüştürebilir. Birçok enzim-substrat etkileşimleri arasında uzaysal protein-protein inte eşleştirmek için olduğu gibi bu tür bir sistem, geçici protein etkileşimlerini tespit etmek için oldukça avantajlı olacaktırsentrozom ve kirpikler 26,28 için gerçekleştirilmiştir olarak tanımlanan yapılar içinde kasılma konsantrasyona.
The authors have nothing to disclose.
This work was supported by a National Science Foundation Grant NSF-MCB1243645 (JZT), any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.
Flp-In T-REx Core Kit | Invitrogen | K6500-01 | Kit for generating cell lines that contain an FRT site and TrtR expression |
PETG, 5X | Nunc, Inc. | 73520-734 | Roller bottle for growing cells |
PETG, 2.5X | Nunc, Inc. | 73520-420 | Roller bottle for growing cells |
Cell stackers | Corning CellSTACK | 3271 | Cell stacker for growing cells |
500 mL conical centrifuge tubes | Corning | 431123 | Tubes for harvesting cells |
Anti-GFP antibody | Invitrogen | A11122 | Rabbit anti GFP antibody |
Affiprep Protein A beads | Biorad | 156-0006 | Used as a matrix for conjugating anti-GFP antibodies |
Dimethylpimelimidate (DMP) | ThermoFisher Scientific | 21667 | Used for conjugating anti-GFP antibodies to Protein A beads |
TLA100.3 tubes | Beckman | 349622 | Tubes for centrifuging protein lysates during the clearing step |
TEV protease | Invitrogen | 12575-015 | Used for cleaving the GFP tag off of N-terminal LAP-tagged proteins |
Precession Protease | GE Healthcare | 27-0843-01 | Used for cleaving the GFP tag off of C-terminal LAP-tagged proteins |
S-protein agarose | Novagen | 69704 | Used as a second affinity matrix during the purification of LAP-tagged protein complexes |
QIAquick DNA gel extraction kit | Qiagen | 28704/28706 | For use in purifying PCR products from an agarose gel |
BP clonase II | Invitrogen | 11789020 | Used for cloning ORF PCR products into the pDONR221 shuttle vector |
LR clonase II | Invitrogen | 11791020 | Used for cloning the ORF of the gene of interest into the pGLAP1 LAP-tagging vector |
ccdB Survival 2 T1R E. coli | Invitrogen | A10460 | Used for propgating shuttle vectors and pGLAP empty vectors |
Fugene 6 | Promega | E2691 | Transfection reagent for transfecting vectors into human cells |
Tetracycline | Invitrogen | Q100-19 | Drug for inducing Dox/Tet inducible protein expression |
Doxycycline | Clontech | 631311 | Drug for inducing Dox/Tet inducible protein expression |
Hygromycin B | Invitrogen | 10687010 | Drug for selecting stable LAP-tagged integrants |
Kanamycin | Corning | 61-176-RG | Drug for selecting Kanamycin resistant bacterial colonies |
Ampicillin | Fisher | BP1760-5 | Drug for selecting Ampicillin resistant bacterial colonies |
4-20% Tris Glycine SDS-PAGE gels | Biorad | 4561094 | Used for separating protein samples and final LAP-tag purification eluates |
Silver Stain Plus Kit | Biorad | 1610449 | Used for silver staining the eluates of LAP-tagged pufications and samples collected throughout the purification process |
Coomassie Blue stain | Invitrogen | LC6060 | Used for staining SDS-PAGE gels to visulize LAP-tagged purifications and cutting out protein bands, mass spectrometry compatible |
Shuttle vector pDONR221 | Invitrogen | 12536017 | Shuttle vector for cloning the ORFs of genes of interest |
Flippase expressing vector pOG44 | Invitrogen | V600520 | Vector that expresses the Flippase recombinase for integrating LAP-tagged genes into the genome of FRT site containing cell lines |
Platinum Taq DNA Polymerase | ThermoFisher Scientific | 10966018 | Used for PCR amplification of the ORFs of genes of interest |
4X Laemmli sample buffer | Biorad | 1610747 | Sample buffer for eluting purified LAP-tagged protein complexes from the bead matrix |
Luria broth (LB) media | Fisher | BP9723-2 | Used for growing DH5α bacteria |
DNA miniprep kit | Promega | A1222 | Used for making DNA plasmid minipreps |
DMEM/F12 media | Hyclone | SH30023.01 | For growing Hek293 human cells |
FBS lacking Tet | Altanta Biologicals | S10350 | Used for making -Tet DMEM/F12 media for generating and growing inducible LAP-tagged stable cell lines |
Trypsin | Hyclone | SH30042.01 | For lifting Hek293 cell foci from plates |
Protease inhibitor tablets | Roche | 11836170001 | Used for making protocol buffers, EDTA-free |
10% nonyl phenoxypolyethoxylethanol | Roche | 11332473001 | Used for making protocol buffers |
PBS | Corning | 21-040-CM | Used for making protocol buffers |
Tween-20 | Fisher | BP337-500 | Used for making protocol buffers |
Sodium Borate | Fisher | S249-500 | Used for making protocol buffers |
Boric Acid | Fisher | A78-500 | Used for making protocol buffers |
Ethanolamine | Calbiochem | 34115 | Used for making protocol buffers |
NaCl | Fisher | P217-3 | Used for making protocol buffers |
KCl | Fisher | BP358-10 | Used for making protocol buffers |
Dithiothreitol (DTT) | Fisher | BP172-25 | Used for making protocol buffers |
MgCl2 | Fisher | M33-500 | Used for making protocol buffers |
Tris base | Fisher | BP152-5 | Used for making protocol buffers |