×
10.05.2018
218.016.46f9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биоорганической химии и может быть использовано для определения аминокислотной последовательности пептидов и их фрагментов методом масс-спектрометрии. Для этого проводят секвенирование дансилированного пептида, основанное на прямом вводе раствора в источник ионов с последующей фрагментацией молекулярного иона пептида в области между соплом и скиммером источника ионов воздействием электрического поля при нескольких дискретных значениях напряженности электрического поля в диапазоне 10-10 В/м и давлении остаточного газа в диапазоне 100-2000 Па. Наличие дансильного остатка на N-концевой аминогруппе пептида позволяет избежать циклизации коротких фрагментов пептида и приводит к преимущественному образованию b-ионов, которые регистрируются преимущественно в форме протонированных дегидратированных фрагментов, включая наименьшие по молекулярной массе ионы b и b, что позволяет установить полную аминокислотную последовательность исходного пептида. Усредненные значения параметров фрагментации - напряжение на капилляре - 3400 V, на сопле 90-140 V, на скиммере - 60-90 V, значения этих параметров меняются в зависимости от природы и числа аминокислот, входящих в состав пептида, системой проводят регистрацию и определение аминокислотной последовательности пептидов. Изобретение обеспечивает упрощение интерпретации масс-спектров и повышает надежность определения полной аминокислотной последовательности исследуемых пептидов. 5 ил., 1 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области масс-спектрометрии пептидов и может найти широкое применение при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии и медицины, диагностики заболеваний, любого биохимического исследования, основанного на определении аминокислотной последовательности белков и их фрагментов.

Процесс определения последовательности аминокислот в полипептиде (секвенирование) в зависимости от целей определения последовательности может быть основан на биохимических реакциях (Polypeptide sequencing with dipeptidyl peptidases, H.C. Krutzsch, Methods in enzymology, v. 91, pp. 511-524, 1983), или на химических принципах (постадийное отщепление аминокислот, начиная либо с первой (N-концевой) аминокислоты (High sensitivity sequencing with a gas phase sequenator, M.W. Hunkapiller, R.M. Hewick, W.J. Dreyer, L.E. Hood, Methods in Enzymology, v. 91, p.p. 399-413, 1983), либо с последней (С-концевой) (Практическая химия белка, под ред. А. Дарбре, Москва, изд. Мир", 1989, стр. 481).

Известен способ определения С-концевой аминокислоты с использованием ферментативного гидролиза. Полипептид (т.е. пептид или белок) обрабатывается карбоксипептидазой, которая разрывает пептидную связь последней аминокислоты пептида с предпоследней, что приводит к освобождению С-концевой аминокислоты, природа которой может быть установлена различными методами хроматографии, электрофореза или масс-спектрометрии [B. Thiede, B. Wittman-Liebold, M. Biernet, E. Krause, FEBS Lett., 1995, 357, p.p. 65-69]. Недостатком данного способа является ограниченность числа определяемых отщепленных С-концевых аминокислот, дороговизна высокоочищенных препаратов и трудоемкость в исполнении.

Известен масс-спектрометрический способ определения аминокислотной последовательности, три варианта которого выбраны в качестве аналогов [Wells J.M., McLuckey S.A., Biol. Mass. Spectrom., 402, 148-185, (2005), D. Betovski. MS/MS Approaches for the analysis of inviromental Poollutants, In Comprehensive Enviromental Mass Spectrometry, Ed. by A.T. Lebedev, ILM Publications, UK, 2012, p.5 28, Метод масс-спектрометрического секвенирования пептидов и определения их аминокислотных последовательностей, патент РФ RU 2498443 С2 от 31.08.2011].

Способ масс-спектрометрического MS-MS секвенирования пептидов заключается в том, что раствор исследуемого пептида поступает в источник ионов, из которого заряженные частицы, в том числе и молекулярный ион пептида, поступают в масс-фильтр, в котором молекулярный ион пептида выделяется и попадает в столкновительную ячейку, где и происходит его фрагментация. При этом получаются набор многочисленных фрагментов, содержащих не только продукты расщепления по скелетной амидной связи пептида, но и вторичные ионы-продукты внутренней фрагментации каждой аминокислоты, входящей в состав данного пептида.

Наиболее информативными являются ионы, содержащие заряд либо на N-конца фрагмента (b-ионы), либо на С-конце (у-ионы). Образовавшиеся фрагменты молекулярного иона пептида поступают в масс-спектрометрический детектор для регистрации. Ввиду особенностей механизма распада молекулярного иона пептида в камере столкновения в фрагментных масс-спектрах преобладают у-ионы. Известные из литературы (S.G. Summerfield, M.S. Bolgar, S.J. Gaakell. Intern. J. MassSpectrom., 1997, 32, 225-231) попытки повышения числа b-ионов (особенно в области низких масс - b1, b2, ключевых для идентификации ионов b-серии) и увеличения их интенсивности оказываются малоэффективными, в частности, для широко используемой ионизации электрораспылением (А.Т. Лебедев, К.А. Артеменко, Т.Ю. Самгина, Основы масс-спектрометрии белков и пептидов, Москва, Техносфера, 2012, стр. 116).

Недостатками описанных выше известных способов являются следующие:

- во-первых, для увеличения достоверности определения последовательности обычно требуется многократный выбор фрагментного иона (из совокупности фрагментов молекулярного иона) для последующей его фрагментации (тандемная масс-спектрометрия), что требует сложного и, следовательно, дорогостоящего оборудования;

- во-вторых, интенсивность образующихся b-ионов очень мала (особенно в области низкомолекулярных фрагментов) и близка к интенсивности фоновых ионов масс-спектра, что затрудняет однозначную интерпретацию масс-спектра;

в-третьих, во всех известных способах масс-спектрометрической фрагментации линейных пептидов, приводящей к образованию коротких пептидов, т.е. пептидов, содержащих 2-5 аминокислотных остатков, происходит образование циклических пептидов из исходных линейных за счет взаимодействия N-концевой аминогруппы пептида с другими структурными компонентами того же пептида [A.G. Harrison, A.B. Yang, C. Bleiholder. S. Suhai, B. Paizs. J.AmChem.Soc., 2006, 128, p.p. 10364-10365, А.Т. Лебедев, К.А. Артеменко, Т.Ю. Самгина, Основы масс-спектрометрии белков и пептидов, Москва, Техносфера, 2012, стр. 56, стр. 108-116].

Циклизация пептидов резко снижает интенсивность как у-, так и b-ионов, а фрагментация образующихся циклических пептидов дает большой набор малоинтенсивных пиков, что заметно осложняет интерпретацию масс-спектров даже при использовании специальных компьютерных программ.

Известен более простой в приборном и методическом исполнении способ масс-спектрометрического секвенирования пептидов и получения их аминокислотных последовательностей, выбранный в качестве прототипа (Метод масс-спектрометрического секвенирования пептидов и определения их аминокислотных последовательностей, патент РФ RU 2498443 С2 от 31.08.2011) и заключающийся в том, что определение аминокислотной последовательности пептида основано на масс-спектрометрической фрагментации молекулярного иона пептида, происходящей в области между соплом и скиммером источника ионов под воздействием электрического поля управляемой величины. Данный подход позволяет получать информативные у-ионы, по интенсивности в 5-100 раз превышающие уровень фона, что позволяет определять последовательность пептида, содержащего 10-15 аминокислот, и проводить сравнение полученной аминокислотной последовательности с существующими базами первичных структур белков и пептидов.

Недостатком способа-прототипа является то, что при его применении в масс-спектрах регистрируются преимущественно фрагменты молекулярного иона пептида с отщепленными N-концевыми аминокислотами, т.е. надежно регистрируются только у-ионы, а b-ионы регистрируются гораздо хуже или не регистрируются вообще.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа определения аминокислотной последовательности исследуемого пептида с регистрацией b-ионов всех образующихся фрагментов пептида. Поставленная задача решается за счет химической модификации исходного пептида 5-диметиламино-1-нафталинсульфонилхлоридом (дансилхлоридом) и последующей управляемой фрагментацией дансилированного пептида при нескольких дискретных значениях напряженности электрического поля в диапазоне 102-104 В/м и давлении остаточного газа в диапазоне 100-2000 Па.

Наличие защитной дансильной группы на N-концевой аминокислоте пептида позволяет, во-первых, избежать циклизации укороченных пептидов и получать высокоинтенсивные пики низкомолекулярных фрагментных ионов.

Во-вторых, из-за того, что энергия сульфамидной связи между дансильным радикалом и NН2-группой пептида значительно сильнее энергии амидных связей между аминокислотами (3-5 эВ), входящими в состав пептида, происходит преимущественное расщепление дансилированных фрагментов исходного пептида по амидным связям основной цепи пептида с сохранением дансильного радикала в структуре всех без исключения фрагментов исходного пептида, что приводит к преимущественному образованию в спектре ионов b-фрагментов.

В-третьих, за счет присутствия в структуре дансильного радикала остатка хорошо протонируемой третичной диметиламино-группы удается получить интенсивные пики b-ионов, доминирующие в масс-спектрах, и избежать циклизации коротких фрагментов пептида.

Технический результат заключается в получении преимущественно высокоинтенсивных b-ионов всех фрагментов пептида, что значительно упрощает процесс интерпретации масс-спектров, повышает надежность определения полной аминокислотной последовательности исследуемых пептидов.

Реализация предлагаемого способа происходит следующим образом. Раствор исходного пептида химически модифицируют дансилхлоридом, подают в источник ионов, электрогазодинамическая система транспортировки которого позволяет управлять степенью фрагментации молекулярного иона при помощи изменения электрического поля между соплом и скиммером масс-спектрометра. Усредненные значения параметров фрагментации - напряжение на капилляре - 3400 В, на сопле 90-180 В, на скиммере - 60-90 В (значения этих параметров меняются в зависимости от природы и числа аминокислот, входящих в состав пептида). Далее ионы разделяют в масс-анализаторе и направляют в детектор, где осуществляют регистрацию масс-спектра пептида и его фрагментов с различной глубиной фрагментации одновременно в одном масс-спектре. Фрагментные масс-спектры пептида, полученные при различных значениях напряженности электрического поля, обрабатывают системой регистрации, анализируют, в результате чего определяют аминокислотную последовательность исходного пептида.

На фиг. 2-4 показаны результаты фрагментации дансилированного пептида ДСИП. Масс спектры сняты в диапазоне молекулярных масс 100-1100 Да и напряжениях на сопле - 90 В, на скиммере - 60 В.

Предлагаемое изобретение иллюстрируют следующие фигуры, на которых представлены результаты анализа последовательности аминокислот пептида Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu, или, в однобуквенном коде, W-A-G-G-D-A-S-G-E (пептид, стимулирующий дельта фазу сна, ДСИП).

Фиг. 1 - схема источника ионизации образца с указанием зоны фрагментации пептида.

Фиг. 2 - участок масс-спектра фрагментации дансилированного пептида ДСИП в диапазоне 700-1130 Да.

Фиг. 3 - участок масс-спектра фрагментации дансилированного пептида ДСИП в диапазоне 710-980 Да.

Фиг. 4 - участок масс-спектра фрагментации дансилированного пептида ДСИП в диапазоне 370-730 Да.

Фиг. 5 - участок масс-спектра фрагментации дансилированного пептида ДСИП в диапазоне 245-470 Да.

Способ масс-спектрометрического секвенирования с преимущественным образованием b-ионов фрагментов пептида, включающий прямое введение раствора пептида в источник ионов с последующей фрагментацией молекулярного иона пептида в области между соплом и скиммером источника ионов воздействием электрического поля при нескольких дискретных значениях напряженности электрического поля в диапазоне 10-10 В/м и давлении остаточного газа в диапазоне 100-2000 Па, регистрацию полученных фрагментов в масс-спектрометрическом детекторе, анализ полученных масс-спектров системой регистрации и определение аминокислотной последовательности пептида, отличающийся тем, перед фрагментацией пептид химически модифицируют дансилхлоридом.
Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов
Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов
Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов
Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов
Способ масс-спектрометрического секвенирования пептида с преимущественным образованием b-ионов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 111.
02.11.2019
№219.017.de07

Способ лечения мышечных дистоний

Изобретение относится к медицине и касается способа лечения мышечных дистоний у человека, заключающегося во введении пациенту терапевтически эффективных количеств пептида DNWWPKPPHQGPRPPRPRPKP. Изобретение обеспечивает местную терапию мышечных дистоний, не обладающую побочными эффектами. 3 з.п....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704815
Дата охранного документа: 31.10.2019
07.11.2019
№219.017.de9e

Фармацевтическая композиция для лечения грибковых поражений слизистых оболочек

Изобретение относится к медицине и касается фармацевтической композиции для лечения грибковых поражений слизистых оболочек, включающей в качестве действующего вещества пептид SETRPVLNRLFDKIRQVIRKFEKGIKEKSKRFF, дополнительно содержащей гидроксипропилметилцеллюлозу, полиэтиленгликоль-400 и воду....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705098
Дата охранного документа: 05.11.2019
01.12.2019
№219.017.e94a

Генетическая конструкция, кодирующая структуру т-клеточного химерного рецептора на основе одноцепочечных vhh-антител, специфичных опухолевому рецептору cd47, для нацеленной иммунотерапии злокачественных новообразований

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к получению лентивирусного вектора для экспрессии химерного антигенного рецептора (CAR) на основе VHH-антитела к CD47 в Т-клетках человека, и может быть использовано в медицине. Полученные нацеленные Т-клетки, презентирующие CAR к CD47,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707535
Дата охранного документа: 27.11.2019
25.01.2020
№220.017.f9bc

Рекомбинантная плазмидная днк ppiczαa/bche-14, содержащая ген модифицированной бутирилхолинэстеразы человека, предназначенная для экспрессии гена бутирилхолинэстеразы в метилотрофных дрожжах pichia pastoris для терапии отравлений фосфорорганическими токсинами

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к получению рекомбинантной бутирилхолинэстеразы человека (БуХЭ). Предложена рекомбинантная плазмидная ДНК pPicZαA/BChE-14, обеспечивающая продукцию модифицированной бутирилхолинэстеразы человека rhBChE-14 и состоящая из нуклеотидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711939
Дата охранного документа: 23.01.2020
17.02.2020
№220.018.03a3

Способ получения цитотоксических т-лимфоцитов, экспрессирующих химерные рецепторы

Настоящее изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения цитотоксических Т-лимфоцитов, экспрессирующих химерный рецептор. Согласно представленному способу для трансдукции Т-лимфоцитов используют рекомбинантные лентивирусные частицы, псевдотипированные поверхностными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714380
Дата охранного документа: 14.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d57

Рекомбинантная плазмидная днк, кодирующая гибридный белок l-hep, штамм escherichia coli продуцент указанного белка и способ получения рекомбинантного белка

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к генной инженерии и в частности к рекомбинантному белку L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантному белку, который используется для получения рекомбинантного белка L-HEP-HG6-CBD, рекомбинантной плазмидной ДНК pET32b-L-HEP-HG6-CBD для экспрессии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716975
Дата охранного документа: 17.03.2020
16.05.2020
№220.018.1d85

Способ получения модельной иммортализованной линии клеток, содержащей реконструированный в-клеточный рецептор неходжкинских лимфом человека

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу получения модельной иммортализованной линии клеток, содержащей поверхностно-экспонированную трансмембранно-заякоренную форму В-клеточного рецептора (BCR) патологических лимфоцитов неходжкинских лимфом (НХЛ) человека в формате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720912
Дата охранного документа: 14.05.2020
20.05.2020
№220.018.1e16

Применение рекомбинантного аналога водорастворимого домена белка lynx1 для торможения роста клеток карцином

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к применению рекомбинантного водорастворимого домена Lynx1 с SEQ ID NO:1 для торможения роста карцином, и может быть использовано в медицине. Применение водорастворимого домена Lynx1 в концентрациях от 10 нМ до 10 мкМ позволяет добиться...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721129
Дата охранного документа: 18.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f45

Пептид никомицин из морского кольчатого червя nicomache minor, обладающий антимикробным и противоопухолевым действием.

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано в медицине и ветеринарии. Биологически активный пептид никомицин имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO 1. Применение изобретения позволяет расширить ассортимент пептидов, обладающих высокой антимикробной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721273
Дата охранного документа: 18.05.2020
04.06.2020
№220.018.23e6

Биосенсор на основе клеток staphylococcus aureus, стабильно продуцирующих зеленый флуоресцентный белок, для проведения ультравысокопроизводительного скрининга

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен штамм-продуцент на основе штамма Staphylococcus aureus NCTC 8325, трансформированного экспрессионной векторной плазмидой pALC1420, содержащей нуклеотидные последовательности конститутивного промотера sar1, гена зеленого флуоресцентного белка GFP,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722627
Дата охранного документа: 02.06.2020
Показаны записи 1-3 из 3.
10.11.2013
№216.012.8002

Метод масс-спектрометрического секвенирования пептидов и определения их аминокислотных последовательностей

Метод масс-спектрометрического секвенирования пептидов и определения их аминокислотных последовательностей основан на фрагментировании в ионном источнике масс-спектрометра между соплом и скиммером молекулярных ионов пептидов под воздействием электрического поля управляемой величины и на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498443
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.04.2019
№219.017.0381

Времяпролетный масс-спектрометр

Предлагаемое изобретение относится к области масс-спектрометрии с ортогональным вводом ионов и найдет широкое применение при решении задач органической и биоорганической химии, иммунологии, биотехнологии и медицины при ионизации исследуемых веществ методом электронного удара, "электроспрей" и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381591
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.06.2019
№219.017.84ec

Времяпролетный масс-спектрометр

Изобретение относится к области масс-спектрометрии и найдет применение при решении задач органической биоорганической химии, иммунологии и медицины, биотехнологии и экологии, при определении состава и свойств веществ в промышленности и в научных исследованиях. Времяпролетный масс-спектрометр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295797
Дата охранного документа: 20.03.2007
+ добавить свой РИД