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自動化助力蛋白質組學樣本高質量制備

自動化助力蛋白質組學樣本高質量制備
貝克曼庫爾特生命科學  2024-07-09  |  閱讀:462

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蛋白質組學研究是一項涵蓋蛋白質表達、蛋白間相互作用、蛋白功能、蛋白結構和翻譯后修飾的綜合科學研究。蛋白質組學的研究具有重大的潛力,可以解開疾病復雜機制,尋找疾病早期診斷的分子標志物和解決方案,促進疾病研究發展。蛋白質組學的研究在各個領域都具有廣泛的應用,如臨床與健康學研究、食品技術、生物標志物的發現,以及藥物靶標的鑒定。


蛋白質組學實驗流程復雜,有較高的操作和實驗技能的要求。完整的實驗步驟一般包括實驗設計、樣品前處理、LC-MS/MS分析、數據庫檢索、生物信息學分析等多重步驟。其中蛋白質組樣品前處理是確保數據重現性、一致性的關鍵,對于穩定的下游分析至關重要。質譜檢測多肽質荷比,鹽類以及其他離子化的物質都可能對結果產生干擾。同時,手工實驗需要投入大量人工操作時間,壓縮了分析時間。此外,勞動密集型步驟導致人為誤差比率增大,不同個人和實驗室間的準確性和重現性差異大,特別是在高通量條件下。自動化樣本制備的方法可減少手動操作時間,提高蛋白質覆蓋率,幫助獲得高重現、高質量的結果。


貝克曼庫爾特生命科學利用功能強大的自動化設備和豐富的自動化經驗,開發了一套標準的自動化實驗流程包括變性、還原、烷基化、淬滅、稀釋、消化和脫鹽,應用于LC-MS/MS分析全血,血漿,干血斑等樣品中產生的多種血漿蛋白,為不同類型樣本用于疾病診斷、生物標志物發現和常規臨床分析提供可靠的實驗數據依據。

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圖1:蛋白質組學樣本自動化處理實驗流程



Biomek i7 Hybrid自動化樣品前處理系統


成功的蛋白質組學分析實驗始于精心設計的樣品前處理方法和自動化解決方案,對于自動化樣品前處理,Biomek i7 Hybrid自動化樣品前處理系統為雙機械臂系統,每個機械臂同時配備移液系統和抓板手,2個抓板手可同時運行。擁有45個有效標準板位的臺面容量,臺面通過簡單配備溫控和震蕩功能模塊以及整合正壓固相萃取模塊,即可完成包括蛋白變性、還原、烷基化、蛋白酶解、脫鹽和肽段純化所有前處理流程。

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圖2:系統示意圖


使用該系統實現自動化蛋白質樣品前處理,可大大減少操作差異、樣品處理錯誤,并節省人力。預先優化驗證的方案支持無人值守,每個人只需通過簡單的培訓即可實現自動化操作。下圖為系統使用集成的正壓模塊進行自動化固相萃取,完成脫鹽流程。

 

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圖3:正壓過濾模塊(PPA)




應用案例

本實驗開發了一種更高效、穩定、適用性強的標準蛋白質組樣本制備流程,將樣品分為中等通量(20樣本/天)和高通量(57個樣品/天)通過自動化的樣本處理流程產生高質量的肽段,然后利用液相色譜和質譜聯用平臺(LC-MS/MS)對肽段進行分析,獲得3日內、日間不同樣本的CV和不同數量的肽段。


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圖4:Biomek 自動化標準實驗流程和桌面布局(附帶正壓模塊PPA照片)




結果展示

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圖5:總蛋白組學工作流CV=工作站CV + LC-MS/MS CV



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圖6:總蛋白組學工作流CV



自動化樣品制備的日內重現性CV:4%-20%,結果表明自動化流程對高通量樣本處理的穩定性滿足需求。


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圖7:A)中通量樣品分析和肽段鑒定   

B)高通量樣本分析和肽段鑒定



每個樣本做5次重復,一共重復3日,并且利用LC-MS/MS平臺對中通量數據和高通量數據進行了分析,對于中通量樣本的研究發現全血樣本可鑒定出最大數量為365的肽段,對于高通量樣本的研究發現干血斑可鑒定出最大數量為324的肽段。


總而言之:自動化蛋白質組樣本前處理系統對于不同類型的血液樣本(血漿,全血,血斑等),都可以獲得重現性高,質量高的肽段,用于下游的定量和分析。


(備注:該自動化平臺不僅可用于蛋白質組學樣本研究,而且可進一步擴展適用于代謝組學和脂質體的研究。)


優勢總結

綜上,小貝為您總結了自動化蛋白質組樣本前處理的優勢:


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參考文獻


1. Wright, I. & Van Eyk, J. E. A Roadmap to Successful Clinical Proteomics. Clinical Chemistry 63,245–247 (2017).

2. Malsagova, K. et al. Dried Blood Spot in Laboratory: Directions and Prospects. Diagnostics(Basel, Switzerland) 10, (2020). 

3. Fu Q, Kowalski MP, Mastali M, et al. Highly Reproducible Automated Proteomics Sample Preparation Workflow for Quantitative Mass Spectrometry. Journal of Proteome Research. 2018;17(1):420-428.doi:10.1021/acs.jproteome.7b00623.

4. Mc Ardle A, Binek A, Moradian A, Chazarin Orgel B, Rivas A. et al. Standardized Workflow for Precise Mid- and High-Throughput Proteomics of Blood Biofluids. Clinical Chemistry. 2021 Oct 23: hvab202. doi: 10.1093/clinchem/hvab202. Epub ahead of print.

5. Casey W Coutelin Johnson et al. Fully Automated Peptide Desalting for Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry Analysis Using Beckman Coulter Biomek i7 Hybrid Workstation.Beckman Coulter Life Sciences.



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