Jak využít elektrochemii ke studiu struktury a interakcí nukleových kyselin a proteinů.

Podobné dokumenty
Chemická reaktivita NK.

Struktura a funkce nukleových kyselin

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

6. Nukleové kyseliny

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Hybridizace nukleových kyselin

Amplifikační metody umožňují detekovat. k dispozici minimálně kopií DNA,

Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Nukleové kyseliny Replikace DNA Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

Nové p ístupy v detekci DNA a protein

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

REPLIKACE A REPARACE DNA

Poškození nukleových kyselin a technologické přístupy pro jejich detekci

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Bi5130 Základy práce s lidskou adna

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny

Vícefunkční chemické a biochemické mikrosystémy Strana 1. Mikrofluidní bioaplikace

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Izolace nukleových kyselin

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

Specifická izolace microrna pomocí magnetizovatelných mikročástic

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Determinanty lokalizace nukleosomů

Kde se NK vyskytují?

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Biosenzory. Helena Uhrová

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Metody studia exprese mrna. jádro a genová exprese 2007

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

Struktura biomakromolekul

Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Genetika zvířat - MENDELU

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

LABIFEL: Laboratoře Biofyzikální Chemie a Elektrochemie

Polymorfizmy detekované. polymorfizmů (Single Nucleotide

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Analýza DNA. Co zjišťujeme u DNA DNA. PCR polymerase chain reaction. Princip PCR PRINCIP METODY PCR

Molekulární genetika

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Struktura biomakromolekul

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

SYNTETICKÉ OLIGONUKLEOTIDY

PŘÍLOHA č. 1 SEZNAM ZKRATEK A MYSLIVECKÝCH A GENETICKÝCH POJMŮ

Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM

15. Základy molekulární biologie

Enzymy používané v molekulární biologii

20. Radionuklidy jako indikátory

Laboratoř molekulární patologie

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum:

METODY STUDIA PROTEINŮ

Mikročipy v mikrobiologii

Metody testování humorální imunity

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Voltametrie (laboratorní úloha)

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Kvantitativní detekce houbových patogenů v rostlinných pletivech s využitím metod molekulární biologie

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu podobný léčivý přípravek

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV

Transkript:

Jak využít elektrochemii ke studiu struktury a interakcí nukleových kyselin a proteinů. doc. RDr. Miroslav Fojta, CSc. Olomouc, 23. června 2010

obelova cena za polarografii (Jaroslav Heyrovský) Elektrochemická aktivita DA (Emil Paleček)

Elektrochemické metody polarografie kapající rtuťová elektroda -I n e - X m X m-n kvantifikace (jaká je koncentrace) identifikace elektrochemicky aktivní látky (co to je) -E

Elektrochemické metody voltametrie -I X m n e - visicí rtuťová kapková elektroda pevné elektrody X m-n X m n e - X m-n -E

elektrochemie proteinů

Elektrochemie proteinů od dvacátých let XX. století (J. Heyrovský, R. Brdička)

UHLÍKOVÉ ELEKTRODY RTUŤOVÉ ELEKTRODY -I redukce vazby S-Hg katalytické vylučování vodíku prenatriová vlna pík H elektrochemická oxidace tryptofanu a tyrozinu +1-1 -2 E/V Y W redukce vazby S-S (cystin) signály peptidů a proteinů obsahujících cystein (cystin) Brdičkova reakce (v přítomnosti Co)

Katalytické vylučování vodíku (CHE) V této oblasti potenciálu je elektrochemicky generována katalyticky aktivní částice (R)

Brdičkova reakce Brdička, 1933: polarografické vlny v přítomnosti sérových proteinů a solí kobaltu

Brdičkova reakce a diagnostika rakoviny -kdysi poměrně rozšířený diagnostický test -dnes renesance tohoto přístupu -R. Kizek a spol (MEDELU) -rakovina a metalothioneiny

pík H: (pořád ještě) nový nástroj studia proteinů Tomschik et al., 1998

katalytický proces na rtuťové elektrodě, ne zcela objasněný mechanismus (dusíkaté skupiny; cystein není nezbytně nutný, ale výrazně přispívá) vysoká citlivost detekce peptidů a bílkovin citlivost k agregaci bílkovin denaturaci bílkovin změnám redox stavu peptidů a bílkovin (-SH vs. S-S-)

agregace a-synucleinu a-synuclein: hlavní součást tzv. Lewyho tělísek spojených s Parkinsonovou chorobou podléhá agregaci vedoucí k tvorbě fibrilárních struktur pochopení mechanismu agregace a nalezení možností jejího ovlivnění je důležité pro vývoj léčebných postupů zdá se, že hlavní toxický efekt mají nízkomolekulární agregáty v počáteční fázi agregace

ormalized fluorescence Peak height 1 Co vidí různé metody: AFM 0.8 0.6 A 1950 1450 950 pík H 0 h 24 h 48 h 72 h 20 10 0-10 -20-30 CD 0 h 3 weeks 195 215 235 255 Wavelength (nm) 0.4 450-50 -1.76-1.74-1.72-1.7-1.68 0.2 Potential (V) 0-0.2 pík H: unikátní citlivost k počátečním změnám vedoucím k agregaci 0 50 100 150 Time (h) 200 250 (Masařík a kol., 2004)

pík H DLS

Elektorchemie DA

Struktura DA 1953: James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins: dvoušroubovice DA 1962: obelova cena (JW, FC, MW) vysvětlení základních principů uchování, předávání a exprese dědičné informace

nukleotid pyrimidinové báze purinové báze dvoušroubovice O H 2 H 2 O H CH 3 H O R thymin (T) O H 2 R R R cytosin (C) adenin (A) guanin (G) 2-deoxyribóza CH 2 O base O -O P O O fosfát párování bazí v řetězcích DA

1958 1960 Emil Paleček: polarografie DA

current rtuťové nebo amalgamové elektrody (převážně) uhlíkové elektrody tvorba 7,8 dihydroguaninu H 2 H O oxidace R G + H 2 H O oxidace guaninu a adeninu R G ox A ox H 2 R -2.0-1.0 +1.0 potential/v vs. SCE H 2 H 2 O R R CA redukce cytosinu + adeninu -

tensametrické signály DA na rtuti ds, distorted 3 2 1 doublestranded singlestranded -1.5-1.0-0.5 E/V p.z.c. vysoká citlivost ke struktuře DA

Detekce poškození DA

ejčastější produkty poškození DA přerušení cukrfosfátové páteře DA přerušení -glykosidické vazby jednořetězcový zlom dvouřetězcový zlom kyslíkové radikály činnost nukleáz důsledek poškození bazí abazická místa spontánní hydrolýza (depurinace) důsledek poškození bazí

ejčastější produkty poškození DA poškození bazí: chemické modifikace guanin H 2 H O R H 2 H O CH 3 O R H 2 H O CH 3 + R alkylace bazí oxidativní poškození deaminace bazí poškození UV zářením (sluneční světlo) reakce s metabolicky aktivovanými karcinogeny reakce s protinádorovými léky H 2 O H H 2 R O H 3 R adenin H 2 cytosin R H 3 Pt O H O R O R H H 2 H 2 + CH 3 O R H H 2 O R H O CH 3 CH 3 R R H O O R O H OH H H O R O O OH OH H O R CH 3 R CH 3 OH OH thymin

v podstatě jakékoli poškození DA lze v principu detekovat elektrochemicky

DA s konci a bez konců nadšroubovicová otevřená kružnicová lineární zlomy = poškození DA tedy možnost měřit poškození DA

Rtuťová elektroda modifikovaná kovalentně uzavřenou kružnicovou (nadšroubovicovou, sc) DA: senzor pro látky indukující zlomy v DA scda OH ocda ACV ACV 1 3 1-1.6 E/V -0.8-1.6 E/V -0.8

similar responses to DA damage like with the HMDE can be obtained with mercury film electrodes (Kubičárová 2000) with amalgam electrodes (Cahová-Kuchaříková, Fadrná, Yosypchuk, ovotný 2004) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 AC voltammograms of sc, linear ds and denatured DA at m-agsae 0 Cu(phen)2 changes in the peak 3 height (at m- AgSAE) due to scda exposure to a chemical nuclease Cu(phen) 2

nebojte se rtuti! nekouše!

Hybridizace DA (RA) je založena na principu tvorby dvoušroubovice ze dvou komplementárních řetězců CGAATACGACCTTA hybridizační sonda sekvence sondy je navržena (syntetizována) vzhledem k sekvenci DA, která nás zajímá CGAATACGACCTTA GCTTATGCTGGAAT GCTTATGCTGGAAT cílová DA je pomocí sondy detekována

DA čipy ( arrays ): aplikace mnoha sond současně aplikace různých (různě barevných ) fluorescenčních značek

Elektrochemický senzor pro hybridizaci DA: elektroda se zakotvenou hybridizační sondou na povrchu hybridizace s cílovou DA se provede stejně jako v případě optických senzorů odezvou na hybridizační událost je elektrochemický (proudový) signál I hybrid samotná sonda E

Dvoupovrchová strategie: hybridizace se provede na jednom povrchu (H), který pro tento účel optimalizován; nemusí mít vlastnosti elektrody účinné zachycení a separace cílové DA poté je zachycená cílová DA z povrchu H uvolněna a elektrochemicky stanovena detekční elektroda povrch H

Dvoupovrchová strategie: hybridizace se provede na jednom povrchu (H), který pro tento účel optimalizován; nemusí mít vlastnosti elektrody účinné zachycení a separace cílové DA poté je zachycená cílová DA z povrchu H uvolněna a elektrochemicky stanovena detekční elektroda

Magnetické částice ( kuličky ) nesoucí různé biorekogniční elementy : všestranné využití v biopreparacích a bioanalýze buňky specifická protilátka komplementární A řetězec biotinyl. ss OD antigen (protein) protilátky biotinylovaný ds OD streptavidin protein G protein A specifická protilátka DA-vazebný protein oligo(dt) n chelát kobaltu protein s His-tagem Co A řetězec s úsekem (A) n

magnetické částice další složka molekulárního sendviče výstup (separovaný vzorek k analýze) magnetická separace inkubace (vazba) odstranění nespecifických složek vzorku smíchání promývání vstup (původní vzorek+ matrice) proceduru lze snadno automatizovat kompatibilita s mikrofluidikou, laboratoř na čipu

povrch H detekční elektroda detekce cílová DA nespecifická DA magnetická kulička s hybridizační sondou hybridizace uvolnění cílové DA separace magnet

značení a sekven(c)ování DA

chemická modifikace DA oxokomplexy osmia

-selektivní značení ss konců -detekce abazických míst, nekanonických párů bazí, inzercí..

Inkorporace značených nukleotidů pomocí enzymů

napojování nukleotidů přes 5 -OH a 3 -OH F. Sanger značené dideoxy: navázání značky podle komplementární báze 2,3 -dideoxynukleotidy: terminátory syntézy DA (není kam napojit další nukleotid)

Syntéza DA in vitro ( primer extension ) templát primer Deoxynukleotid trifosfáty (dtp) DA polymeráza syntetizovaný úsek

vložení značek do DA pomocí DA polymeráz templát primer ZAČEÉ dtp DA polymeráza

-směs normálních deoxy a značených dideoxy -pro každou bázi jiná barva F. Sanger -různě dlouhé produkty, dělení elektroforézou -značka (barva) odpovídá koncové bázi

Detekce a identifikace mutací a polymorfismů -důležité pro diagnostiku (určité mutace v určitých pozicích jsou spojeny s určitým onemocněním) -zjišťuje se, jaká (jedna) báze je v konkrétní pozici templát G primer C T A G C T A

Značení DA elektroaktivními skupinami mercury and amalgam electrodes 3 1 Os,L (farad) G G* Gox Aox T ox C ox -1.5-1.0-0.5 AQ 0 0.5 1.0 1.5 potential/v vs. SCE Fc conjugates [Os (bpy) 3 ] 3+/2+ CA Os,L (cat) nitrophenol carbon electrodes Proč, když je DA sama elektroaktivní? -odlišení řetězců (hybridizace DA: značení sond) -zvýraznění inkorporovaných bazí (monitorování syntézy, SP typing)

I [ A] Inkorporace do DA pomocí DA polymeráz, magnetická separace a jednoduchá elektrochemická analýza primer 5 3 template DA polymerase d Fc TP (+dtp) biotin 10 synthesized stretch CATGGGCGGCATGGGAU Fc AU Fc AU Fc AU Fc AU Fc A 8 primer 6 du Fc TP+dATP dutp+datp DB stv 4 2 U Fc G ox du Fc TP+dATP, no polymerase 0 washing heat or aoh measurement 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Fc label E [V] guanine cizí elektrochemicky aktivní skupina: nový signál

Identifikace jednonukleotidových polymorfismů pomocí elektrochemie Os 2+/3+ I/ A 4 2 PhO 2 ACCC GCCC ACCC PhH 2 GCCC 0-2 TCCC TCCC -4-6 -8 dtp mix: A PhO2 +C PhH2 +U Os +G -0.8-0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 E/V pomocí jednoduchých levných elektrod (ne drahých sekvenátorů) příslib pro levnou decentralizovanou diagnostiku

Enzymové značky: biokatalytická amplifikace signálu

obvykle se využívají biotinylované sondy a konjugáty (strept)avidinu s vhodným enzymem tvorba elektroaktivního indikátoru biokatalytická amplifikace: jedna molekula enzymu přemění mnoho molekul substrátu substrát substrát substrát substrát substrát substrát substrát substrát substrát produkt produkt produkt produkt substrát produkt produkt produkt produkt produkt produkt produkt produkt

Vícenásobná amplifikace signálu - příklad A hybridizace PEX inkorporace B electrode BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA BSA O P jednorázové tištěné elektrody ALP STV OH ALP STV ALP STV BSA BSA BSA BSA e - tda biotinylated probe PEX-biotinylated DA pomocí PEX se inkorporuje více biotinylovaných nukleotidů na ně se naváže více molekul enzymu vyšší citlivost

Monitorování genové exprese I, A plant callus plant callus non-specific amplicon no probe A genomic DA transcription &splicing mra translation protein RA isolation DA isolation total RA total DA RT cda PCR PCR genomic DA PCR RT-PCR PEX B 1.8 RT-PCR gen 1.6 rbcl (expression) : exprimován 1.4 green plant 1.2 pouze 1 v zelených 0.8 rostlinných 0.6 0.4 pletivech callus culture 0.2 0 1 2 3 4 plant-expression callus-expression genomic DA controls PCR plant-gene callus-gene non-compl control no probe C 1 2 3 4 fr rbcl

nanoparticle-based detection systems

nanoparticle-based detection systems dissolving label in suitable solvent x x x x x x x stripping amplification: each particle contains many molecules (atoms) of the tracer

Detection in solid state : magnetic attraction of the MB-DA-nanoparticle assembly to the electrode electrode

DA (protilátky) značené uhlíkovými nanotrubičkami modifikovanými alkalickou fosfatázou

Modifikace povrchů elektrod vodivé filmy (+funkční skupiny) nanočástice (Au) uhlíkové nanotrubky (bývaly populárnější) grafenové listy (hit sezóny) zvětšení aktivního povrchu, imobilizace sond zlepšení přenosu elektronů, elektrokatalytické vlastnosti mnoho autorů, mnoho publikací, některé dobré

Zdrsněné elektrody z grafitu nebo skelného uhlíku: -amplifikace signálů volných purinových bazí -i další purinové metabolity, které reakci s ionty mědi tak ochotně nedávají

výrazné (alespoň dva řády) zvýšení citlivosti pro některé analyty (kyselina močová, dopamin, ale nikoli např. kyselina askorbová) vysoká citlivost bez přídavku mědi není to jen efekt velikosti povrchu!!! selektivně ex situ!

kyselina močová XO xantin XO hypoxantin oxypurinol XO alopurinol

monitorování enzymových přeměn in vitro analýza moči pacientů

Děkuji za pozornost