여기서 우리는 상피 세포 DNA에서 VNTR 궤적 D1S80을 증폭하여 DNA 지문 프로파일을 생성하는 간단한 프로토콜을 설명합니다.
생물 과학에서 DNA 지문은 친자 확인 검사, 법의학 응용 프로그램 및 물리 유전학 연구에 널리 사용되었습니다. 여기서는 학부 실험실 클래스의 맥락에서 Tandem Repeat(VNTR) 분석의 가변 수로 개인을 지색하는 신뢰할 수 있고 강력한 방법을 설명합니다. 인간 D1S80 VNTR 궤적들은 반복적인 서열 수의 변동에 기초하여 고도로 다형성 마커로서 이 프로토콜에서 사용된다.
이 간단한 프로토콜은 교사를위한 유용한 정보와 실제 실험실 수업에서 DNA 지문 의 구현을 전달합니다. 제시된 실험실 운동에서, PCR 증폭에 선행된 DNA 추출은 D1S80 VNTR 궤적에서 유전적 변이를 결정하는 데 사용된다. PCR 제품의 단편 크기의 차이는 아가로즈 젤 전기포에 의해 시각화된다. 단편 크기 및 반복 번호는 DNA 크기 표준의 크기 및 이동 거리의 선형 회귀를 기반으로 계산됩니다.
이 가이드에 따라 학생들은 다음을 수행할 수 있어야 합니다.
• 부칼 점막 상피 세포에서 DNA를 수확하고 추출
• PCR 실험을 수행하고 다양한 반응 구성 요소의 기능을 이해
• 아가로즈 젤 전기전도에 의해 앰플리통을 분석하고 결과를 해석
• DNA 지문에 VNTRs의 사용과 생물 과학의 응용 프로그램 이해
DNA 지문이라고도 하는 분자 지문은 1984년 레스터 대학의 유전학학과에서 일하는 동안 알렉 제프리스 경이소개했다. 그것은 개인 사이 다르고 대략 3백만 개의 이체로 구성되는 인간 게놈의 0.1%를 기초합니다. 유전자형에 있는 이 독특한 다름은 개별 사이 분화를 허용하고 그러므로 단자고성 쌍둥이를 제외하고 유전 지문으로 작동할 수 있습니다. 따라서, DNA 지문은 친자 확인 시험 또는 인구 다양성 연구 결과에서 예를 들면 적용되는 다른 개별의 관련성의 추정을 위해 이용됩니다. 우리의 실험실 수업에서 우리는 DNA 지문 및 allele 주파수의 개념을 전달하는 것을 목표로했습니다. 여기서 설명된 방법은 D1S80 궤적에서 탠덤 반복(VNTR)의 가변 수를 분석하여 유전 지문에 대한 신뢰할 수 있고 견고한 방법을 보여줍니다. 상기 방법은 D1S80 궤적을 증폭시키는 부칼 점막 상피 세포및 후속 폴리머라제 연쇄 반응(PCR)으로부터의 DNA 추출을 포함하고, 아가로즈 겔상에 대한 단편 길이 차이의 시각화를 포함한다.
D1S80 VNTR 미니위성 궤적은 매우 가변적이며 염색체 1(1p36-p35)의 텔로머 영역에 위치하고 있다. 1990년 Karsai와 동료들이 16bp의 코어 반복 유닛을 가진 궤적으로 확인및 기술되어, 단 하나의 유닛2로다른 알렐의 분리를 허용했다. 더욱이, D1S80은 약 7.77 x10-53의돌연변이율을 가진 높은 수준의 변이를나타낸다. D1S80은 백인에 대한 이종4,5의 높은 수준을 가지고4 (예를들어, 80.8% 백인에 대한 이종고시 6 최대 87% 아프리카 계 미국인7). 또한, D1S80 궤적은 대부분의 집단에서 다형성이며, 일반적으로 14~41개의 다른 진상체가 각각 14~41회 반복된다. D1S80 진알의 빈도는 인구마다 다릅니다. 24 반복 단위 (allele 24)를 가진 allele는 유럽과 아시아 인구에서 가장 빈번한 반면,allele 21은 아프리카 인구4,7,8,9,10에서일반적입니다. 따라서, 알렐 주파수 분포는 다른 인간 집단을 위한 진단이고 관련성의 추정을 고려할 필요가 있습니다 (예를 들면, 친자 확인 시험에서).
D1S80 VNTR 궤적의 PCR 기반 증폭은 법의학, 친자 확인 검사, 질병 분석 및 인구 다양성 연구11,12,13,14에서매우 유용한 방법이다. 오늘날 법의학에서 VNTRs의 사용은 짧은 탠덤 반복으로 대체되었지만, D1S80 VNTR 궤적은 인구4,8,9,11사이의 기원과 유전 적 관계의 결정에 널리 사용됩니다. 또한, 그것은 종종 실제 실험실 클래스에서 DNA 지문을 가르치는 데사용됩니다 15,16. 여기에 설명된 방법은 학부 실험실 클래스에서 매우 높은 성공률을 가진 강력하고 비용 효율적이며 사용하기 쉬운 방법을 나타냅니다. 본 문서의 목적은 부칼 점막 상피 세포로부터 인간 D1S80 미니위성 궤적의 분자 분석을 위한 워크플로우에 대한 개요를 제공하는 것이다. 여기에는 이전에 게시된 저작물2,17에기술, 단순화된 프로토콜 및 실용적인 제안이 포함되어 있습니다.
여기에서 우리는 학부 실습 수업에서 분자 지문을 구현하기위한 간단하고 비용 효율적인 방법을 설명했습니다.
D1S80 궤적에서 유전적 변이를 검사하기 위해서는 DNA 추출 및 분석과 함께 인간의 생물학적 샘플 수집이 필요합니다. 인간 생물학적 표본의 윤리적 사용은 전체 과정을 통해 보장되는 것이 필수적입니다. 샘플 관리는 샘플 및 관련데이터(18)의 올바른 사용을 보장하는 포괄적인 규제 프레임워크 내에서 제어됩니다(예: 인간 생물학적 물질의 사용에 대한 동의). 참가자는 그들의 견본의 사용, 유전 관계에 있는 이상 발견의 리스크 (예를 들면, 관련 개별을 위한), 개인 정보 보호 및 생물학 견본 및 데이터의 미래 저장을 위한 의도에 관하여 제대로 통보되어야 합니다. 모든 기부자(학생 또는 동료)는 자유롭게 동의를 제공하고 이유를 제시하지 않고 철회할 권리를 이해해야 합니다. 일반적으로 이 실험실 클래스를 수행하기 전에 인간 샘플 관리를 위한 각 지침 및 규정에 익숙해지는 것이 필수적입니다.
학부 실험실 과정에서 부칼 점막 상피 세포의 수집을 위해, 운영자 또는 DNases와 DNA와 DNA 샘플의 오염을 피하기 위해주의해야 한다. 실험실 코트, 장갑 및 보호 안경은 멸균 면봉및 미세 원심 분리 튜브뿐만 아니라 항상 사용하는 것이 좋습니다. Buccal 면봉 계 세포 수확은 상대적으로 저렴하고 비침습적이기 때문에 PCR 기반 VNTR 분석에 적합한 유전 물질의 수집을 위한 편리하고 비용 효율적인 방법으로 간주됩니다. buccal 면봉 옆에, 타액은 의학 연구를 위한 일반적인 경구 샘플링 방법입니다. 부칼 면봉은 타액보다 상피 세포의 높은 비율을 함유하고 있어 PCR 기반 D1S80 VNTR 분석19,20에대한 충분한 수량과 DNA 품질을 제공하는 데 더 안정적으로 만드는 것으로 나타났다. 또한, 부칼 면봉은 인구 다양성 연구21에서사용될 때 지리적 장애를 극복한 자가 수집 후 우편으로 발송될 수 있다.
DNA 추출은 다른 회사에서 추출 키트의 발달로 인해 상대적으로 쉬워졌습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 키트의 사용은 제한된 재정 자원으로 인해 실험실 수업에 적합하지 않을 수 있습니다. 여기에서, 우리는 상업적으로 이용 가능한 DNA 추출 키트의 필요 없이 인간 견본에서 DNA 추출을 위한 쉽고 빠르고 비용 효율적인 방법을 제시했습니다. 설명된 DNA 추출 방법은 유기 용매를 사용하지 않으며, 대신 세포 단백질은 8M 칼륨 아세테이트 용액을 사용하여 염 농도를 증가시킴으로써 제거된다. 이 방법은 또한 한 번에 여러 샘플을 처리하고 각 샘플에 대한 여러 유전자형 분석을위한 충분한 DNA에서 수반합니다.
PCR은 많은 분자 실험실에서 일반적인 기술입니다. 일반적으로 문제없는 동안, 다른 곳에서 논의 된 가짜 결과를 생성 반응을 복잡하게 할 수있는 함정이있다22. 여기에 제시 된 PCR 조건은 가난한 템플릿 DNA 품질의 얼굴에 매우 강력한 등장, 하지만 PCR 증폭의 부족은 그럼에도 불구하고 때때로 가난한 buccal 상피 세포 수확으로 인해 매우 낮은 DNA 농도와 템플릿을 사용할 때 관찰되었다. 이 연구에서 사용되는 DNA 프라이머는 이 논문 의 끝에 있는 재료 표에 인용되는 것과 같은 다른 회사에서 주문할 수 있습니다. DNases 또는 운영자의 DNA로 오염을 피하기 위해 DNA 프라이머로 작업 할 때 특별한주의를 기울여야합니다. PCR 제품은 사용하지 않을 때는 차갑게 유지되어야 합니다.
또 다른 중요한 단계는 아가로즈 젤 전기전도입니다. 16 bp의 하나의 반복 단위에 의해 다른 단편은 겔 전기 포고에서 분리되지 않을 수 있으며 따라서 단일 밴드로 나타납니다. 이 경우 테스트된 D1S80 항진의 반복 단위 수에 대한 적절한 판정을 보장할 수 없습니다. 따라서, 겔의 런타임은 전압을 감소시켜야 하는 동안 증가되어야 하며, 겔 농도는 단일 밴드의 더 나은 분해능 및 분리를 제공하기 위해 증가할 수 있다.
VNTR 궤적에 대한 모든 알레임이 완전한 반복 단위를 포함하는 것은 아니라는 점을 언급 할 가치가 있습니다. 불완전한 반복 단위를 포함하는 비 합의 알레일 (microvariants)은 대부분의 VNTR loci에서 일반적이며 그 크기는 전체 반복 단위와 모두의 크기 사이에 빠진다. 이 미세 변이체는 아가로즈 젤 전기 포진에 의해 거의 검출될 수 없습니다. 대조적으로, 폴리아크릴아미드 젤 또는 모세관 전기포와 같은 기술은 1개에서 몇 개의 반복 단위 또는 마이크로변이체12,23,24,25,26으로다른 알레를 해결할 수 있다. 그러나, 후자의 기술은 유해 화합물의 사용, 복잡한 준비 및 장비의 부족을 포함하여 많은 단점이 있기 때문에 학부 실험실 클래스에 덜 적합합니다. 단편 크기 결정의 경우 마이그레이션된 DNA 단편의 거리를 측정할 때 특별한 주의를 기울여야 합니다. 밴드가 정확하게 측정하기에 너무 분산되어 있는 경우 선형 회귀에 의한 D1S80 동선 조각 크기의 계산이 올바르지 않아 반복 단위 번호의 잘못된 추정이 발생할 수 있습니다. 이 경우 겔 조건을 최적화한 후 아가로즈 겔 전기포고의 재실행은 이전에 로렌츠와동료(22)에의해 설명된 바와 같이 바람직하다.
여기에 제시된 전체 D1S80 VNTR 분석 절차는, 부칼 상피 세포 수확에서 단편 길이 평가에 이르기까지, 단일 작업일에 완료될 수 있다. 이 프로토콜은 학부 실무 실험실 수업에 적합한 강력하고 비용 효율적이며 사용하기 쉬운 방법입니다.
The authors have nothing to disclose.
저자들은 케빈 그레이엄의 목소리와 이 작품을 위해 샘플을 기증한 모든 참가자들에게 감사를 표하고 싶습니다.
1.5 mL microcentrifuge tube | Sarstedt | 72,706 | autoclaved |
2 mL microcentrifuge tube | Sarstedt | 7,26,95,500 | autoclaved |
2-propanol | Fisher chemical | PI7508/17 | |
5x PCR buffer | Promega | M7845 | |
Acetic acid | Sigma/Merck | A6283-500ML | |
Agarose | BioBudget | 10-35-1020 | |
Buccal swabs | BioBudget | 57-BS-05-600 | |
Centrifuge | Eppendorf | 5430 | |
Combs | BioRad | ||
dNTPs (10 mM) | Invitrogen | R0192 | |
EDTA | Carl Roth | 8043.1 | |
Ethanol | Honeywell | 32221-2.5L | |
Gel caster | BioRad | ||
Gel chamber | BioRad | SubCell GT | |
Gel Doc XR+ | BioRad | ||
Geltray | BioRad | SubCell GT | |
GeneRuler 50 bp DNA Ladder | Thermo Fisher | SM0371 | |
Go-Taq Polymerase | Promega | M7845 | |
Heating block | Eppendorf | Thermomixer | 1.5 mL and 2 mL |
Microwave | Sharp | R-941STW | |
peqGreen | VWR | 732-3196 | |
Pipettes | Gilson | 1000 µL, 200 µL, 20 µL, 2 µL | |
Potassium acetate | Arcos Organics | 217100010 | |
PowerPac power supply | BioRad | 100-120/220-240V | |
Primers | Sigma/Merck | ||
Scale | Kern | PCB 2.5 kg | |
SDS | Arcos Organics | 218591000 | |
Shaker | IKA labortechnik | IKA RH basic | |
Tabletop centrifuge | myFuge | ||
Thermal Cycler | BioRad | C100 Touch | |
Tris | VWR | 103156x | |
Vortex mixer | LMS | VTX-3000L |