技术贴 | RNA甲基化修饰m6A的检测——MeRIP-seq

01 m6A是什么

目前在细胞RNA中已经识别到了超过100种化学修饰,其中RNA甲基化修饰在生命活动中有着非常重要的作用(Xu et al 2020)。RNA甲基化是指在甲基转移酶的催化下,在RNA分子上的某一个原子上添加一个甲基基团(CH3)。RNA甲基化修饰类型有很多,比如:m6A RNA甲基化﹑m5C RNA甲基化﹑m1A RNA甲基化、m7G RNA甲基化等(Oerum et al 2021)(图1)。

图1 不同类型RNA的转录后修饰(Oerum et al 2021)

m6A RNA甲基化,即RNA分子腺嘌呤第 6 位氮原子上的甲基化修饰(N6-methyladenosine,m6A),是真核生物mRNA最常见的一种转录后修饰,占RNA甲基化修饰的80% (Qin et al 2020)(图2)。在调控mRNA稳定性,剪切和翻译等方面具有重要的作用(Xu et al 2020, Qin et al 2020)。

图2 mRNA的m6A修饰过程(Qin et al 2020)

02 参与m6A修饰的酶

m6A这种甲基化修饰是可逆的,由m6A甲基转移酶(writers)催化产生,被m6A去甲基酶(erasers)去除,被m6A结合蛋白(readers)识别并发挥功能(Ma et al 2019, Zhu et al 2023)(图3)。

  • Writers:包括METTL3/14、WTAP和KIAA1429等,主要作用是催化mRNA上腺苷酸发生m6A修饰。

  • Erasers:包括FTO和ALKHB5等,作用是对已发生m6A修饰的碱基进行去甲基化修饰。

  • Reader:主要功能是识别发生m6A修饰的碱基,从而激活下游的调控通路如RNA降解、miRNA加工等。

图3 m6A的修饰调控(Zhu et al 2023)

03 m6A修饰的功能

m6A修饰主要发生在RRACH (R = G or A and H = A,C, or U)这类motif上,这类motif主要在终止密码子和3’UTR处富集,即m6A主要发生在终止密码子和3’UTR附近(An and Duan 2022)。m6A修饰广泛存在于各类生物中,包括病毒、酵母、植物和人类等。该修饰对细胞行使各种功能起着重要作用,如结合其他reader蛋白,促进miRNA成熟、介导mRNA前体的可变剪接、介导mRNA降解、驱动翻译,还有诱导出核、X染色体失活等(Qin et al 2020)(图4)。

图4 m6A修饰的功能(Qin et al 2020)

04 m6A检测方法-MeRIP-seq

目前检测m6A的技术手段有高通量测序、比色法及液相色谱质谱联用(LC-MS)。比色法和LC-MS能够检测mRNA整体的m6A水平,LC-MS/MS是在液相质谱的基础上采用串联质谱,获得分子离子峰和碎片离子峰,对碱基同时进行定性和定量分析。但这两种方法都无法对m6A进行定位,常用于课题研究初期。高通量测序目前主要以m6A-seq/MeRIP-seq为主,它是目前研究m6A修饰使用最广泛的技术之一。

MeRIP-seq将甲基化DNA 免疫共沉淀(methylated DNA immunoprecipitation, MeDIP)技术、RNA 结合蛋白免疫共沉淀(RNA immunoprecipitation,RIP)技术和RNA 测序(RNA sequencing,RNA-seq)技术组合起来,高精度地检测全基因组(或全转录组)范围内的RNA甲基化。其原理为通过特异识别m6A修饰的抗体,对细胞内具有m6A修饰的RNA片段进行免疫共沉淀。对沉淀下来的RNA片段进行高通量测序,结合生物信息学分析,即可在全基因组范围内对m6A修饰情况进行系统研究。

4.1 常规MeRIP-seq

模式物种或一些常规的非模式物种通常RNA含量较高,容易提取,针对这些样本采用的实验流程如下(图5):1)Total RNA样品检测

  • 琼脂糖凝胶电泳分析RNA降解程度以及是否有污染;

  • Qubit 2.0对RNA浓度进行精确定量;

  • Agilent 2100精确检测RNA的完整性。

2)mRNA获得及片段化:

  • 通过polyA捕获mRNA,或rRNA剔除去掉rRNA;

  • 将获得的mRNA打断成片段。

3)m6A富集

  • 使用m6A抗体对片段化后的mRNA进行免疫共沉淀,富集并纯化m6A修饰的RNA片段。

4)文库构建

5)高通量测序和生物信息学分析

图5 常规MeRIP-seq实验流程

4.2 微量MeRIP-seq

在2013年首次发表的MeRIP-seq protocol中,需要300µg的RNA才能开展实验(Dominissini et al 2013),这样的RNA起始量极大的限制了该技术的应用。对于一些珍稀及RNA含量较低的样本,MeRIP-seq遥不可及。

2018年,多伦多大学何厚胜课题组推出了微量RNA的MeRIP-seq技术,该技术从RNA的起始量、RNA片段化的条件、清洗/洗脱条件等角度优化了MeRIP-seq实验流程,使得MeRIP-seq所需肿瘤的总RNA最低降至2µg,打破了传统protocol的限制(Zeng et al 2018),主要流程如下(图6):

1)RNA片段化

  • RNA片段化的温度为70℃,片段化时间具体根据RNA总量确定。

  • 将RNA片段化的大小从100nt提高到200nt,这样可以将RNA片段的获得量提高2倍。

2)清洗条件

  • 将IP buffer更换为低/高盐 buffer进行清洗,提高数据的信噪比。

3)建库方式

  • 直接针对total RNA进行m6A抗体富集,利用残留的rRNA增加RNA起始量,之后剔除rRNA进行建库。

图6 微量MeRIP-seq实验流程

05 MeRIP-seq后续验证

无论是仅描述修饰位点分布特征的文章,还是深入研究修饰调控基因表达机制的文章,在进行高通量测序后,通常都需要对鉴定到的主要修饰位点进行后续的实验验证。

5.1 MeRIP-qPCR

1)MeRIP-qPCR的目的

与普通的qPCR有所不同,MeRIP-qPCR是验证某个目标基因上的某个修饰位点(以一小段区域的形式,MeRIP法精确不到单碱基)的修饰水平。得到的结果往往是一个%(IP/Input)的数值,它体现的是该位点的修饰水平(目标基因发生该修饰的转录本占该基因总转录本的比例),而普通qPCR验证的是某个基因的表达水平(共表达了多少转录本)。

2)MeRIP-qPCR的实验方法

MeRIP-qPCR就是MeRIP实验后进行一个qPCR。在RNA量充足的情况下,可以直接使用MeRIP后的产物分别进行逆转录和qPCR,其流程与普通qPCR相同。

3)MeRIP-qPCR为什么没有内参基因?

MeRIP-qPCR不需要使用内参来进行样本间的对比,此实验主要是通过计算发生修饰的转录本(IP)占该基因总转录本(Input)的比例,来体现该位点的修饰水平。

4)IP/Input/IgG都需要展示?

MeRIP-qPCR的结果用柱状图展示更为直观,文章中常用的有以下3种:

  • 只有IP和Input的数据:展示%(IP/Input)值(图7)。

图7 %(IP/Input)值展示MeRIP-qPCR结果(Liu et al 2019, Tong et al 2021)

  • IP、IgG和Input均做:展示%(IP/Input)值、%(IgG/Input)值(图8)。

图8 %(IP/Input)和%(IgG/Input)值展示MeRIP-qPCR结果 (Wang et al 2021, Chen et al 2021)

  • IP、IgG和Input均做:展示Fold enrichment值(%(IP/Input)和%(IgG/Input)的比值)(图9)。

图9 %(IP/Input)和%(IgG/Input)的比值展示MeRIP-qPCR结果 (Zhou et al 2021)

5.2 SELECT法

通过MeRIP-seq得到的差异peak是一个个片段,其分辨率并不是单碱基。上述的MeRIP-qPCR也是对MeRIP-seq获得的差异修饰基因或候选基因进行验证。所以想要检测特定单碱基的m6A修饰水平需要另外的技术,如SELECT法、OCPDIA法、m6A-Rol-LAMP等。

SELECT法是北京大学贾桂芳课题组在2018年发表在Angewandte Chemie International Edition上的一种检测单碱基位点m6A修饰水平的技术(Xiao et al 2018)。该技术主要利用m6A会阻碍DNA聚合酶的延伸活性和连接酶的连接效率的特点进行检测。

  • 在m6A修饰位点上下游设计两个DNA探针:Up Probe和Down Probe(探针两端均带有固定序列,可成为最后的qPCR引物),探针与RNA退火杂交(m6A修饰位点形成gap);

  • 用Bst DNA polymerase和dTTP(或dNTP)进行延伸反应(若该位点存在m6A修饰,则延伸效率会降低);

  • 用SplintR ligase(该酶可以连接与RNA片段互补的两个ssDNA)进行连接反应(若该位点存在m6A修饰,则会降低连接效率);

  • 最后利用连接反应之后的DNA产物作为qPCR模板,通过qPCR定量检测该位点的m6A修饰水平。

图10 SELECT法检测示意图(Xiao et al 2018)

5.3 OCPDIA法

该技术在一定程度上与SELECT法类似,也是在单碱基分辨率下对发生m6A的RNA进行定量,但也有所不同,区别如下:

  • 用挂锁探针取代m6A位点上下游探针;

  • 由Bst 2.0 warm start DNA聚合酶和SplintR ligase分别执行延伸和连接反应,由于连接后的挂锁探针是环状的,因此利用Phi 29 DNA聚合酶进行滚环扩增反应(rolling circle amplication,RCA);

  • 之后利用Nb.BsmI限制性内切酶切割扩增产物中的固定分子信标(Molecular beacons,MBs)序列,然后MBs会进一步结合在扩增产物上实现二次荧光信号放大;

  • 所有反应过程均在等温扩增反应下进行。

图11 OCPDIA法检测示意图(Ma et al 2023)

结 语

随着对RNA甲基化修饰,尤其是m6A修饰在细胞功能中作用的深入理解,MeRIP-seq技术已成为研究这一领域的重要工具。从常规MeRIP-seq到微量MeRIP-seq的优化,这一技术的应用范围不断扩大,为珍稀样本的研究提供了可能。此外,MeRIP-qPCR、SELECT法和OCPDIA法等后续验证技术的应用,进一步提高了我们对m6A修饰位点的认识精度。这些技术的综合应用不仅加深了我们对RNA甲基化在疾病发生发展中作用的理解,也为未来的治疗策略提供了新的视角。随着技术的不断进步和创新, MeRIP-seq及其相关技术将在未来的分子生物学和医学研究中发挥更加重要的作用。

  • 参考文献:

  1. An and Duan. The role of m6A RNA methylation in cancer metabolism. Mol Cancer, 2022

  2. Chen et al. Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates the scaffold function of LINE1 RNA in mouse ESCs and early embryos. Protein Cell, 2021

  3. Dominissini et al. Transcriptome-wide mapping of N6-methyladenosine by m6A-seq based on immunocapturing and massively parallel sequencing. Nat Protoc, 2013

  4. Liu et al. m6A mRNA methylation regulates CTNNB1 to promote the proliferation of hepatoblastoma. Mol Cancer, 2019

  5. Ma et al. One-base-gap circular probe-mediated dual amplification for isothermal detection of N6‑methyladenosine modifications. Anal Chem, 2023

  6. Ma et al. The interplay between m6A RNA methylation and noncoding RNA in cancer. J Hematol Oncol, 2019

  7. Oerum et al. A comprehensive review of m6A/m6Am RNA methyltransferase structures. Nucleic Acids Research, 2021

  8. Qin et al. Role of m6A RNA methylation in cardiovascular disease. Int J Mol Med, 2020

  9. Tong et al. Pooled CRISPR screening identifies m6A as a positive regulator of macrophage activation. Sci Adv, 2021

  10. Wang et al. METTL3 promotes tumour development by decreasing APC expression mediated by APC mRNA N6-methyladenosine-dependent YTHDF binding. Nat Commun, 2021

  11. Xiao et al. An elongation and ligation-based qPCR amplification method for the radiolabeling-free detection of locus-specific N6-methyladenosine modifications. Angew Chem Int Ed, 2018

  12. Xu et al. m6A mRNA methylation is essential for oligodendrocyte maturation and CNS myelination. Neuron, 2020

  13. Zeng et al. Refined RIP-seq protocol for epitranscriptome analysis with low input materials. Plos Biol, 2018

  14. Zhou et al. N6 -Methyladenosine Reader Protein YT521-B Homology Domain-Containing 2 Suppresses Liver Steatosis by Regulation of mRNA Stability of Lipogenic Genes. Hepatology, 2021

  15. Zhu et al. Crosstalk between m6A modification and alternative splicing during cancer progression. Clin Transl Med, 2023

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/750476.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

架构师篇-5、架构语言-ArchiMate

内容摘要: TOGAF内容元模型TOGAF架构语言ArchiMate3ArchiMate实践案例分享 TOGAF内容框架【核心内容元模型】 作为一个通用且开放式的标准,TOGAF需要采用一种非常灵活的方式来对其内容元模型进行定义,从而使得不同的企业可以根据自身需要对…

Swagger2及常用校验注释说明

Api(value "后台用户管理") RestController RequestMapping("bossuser") public class BossUserController {ApiOperation(value "测试接口")PostMapping("test")public String testUser(Valid RequestBody TestUser user) {LOG.inf…

vue表头字段添加鼠标悬浮提示

<el-table-column prop"jfScore" align"center" min-width"100px"><template slot"header" slot-scope"scope"><div><span>信用积分</span><el-tooltip:aa"scope"class"it…

nodepad 中换行符、tab替换

1 nodepad 主要符号 换行符: \r\n&#xff08;windows&#xff09; tab: \t 2 展示符号 3 相互替换 tip:需要点击扩展 参考&#xff1a; https://blog.csdn.net/lijing742180/article/details/85174564

服务器出现意外情况。(Exception from HRESULT: 0x80010105(RPC E SERVERFAULT))

这种情况一般出现在excel2007版本&#xff0c;下载了什么阅读器之类的 2007改不了这个加载项&#xff0c;需要重装一个其他版本&#xff08;2010版本可以&#xff09; 然后如下操作修改为COM加载项

步步深入SpringMvc DispatcherServlet源码掌握springmvc全流程原理

文章目录 步步深入SpringMvc DispatcherServlet源码掌握springmvc全流程原理继承关系入口 DispatcherServlet#doDispatch多文件上传解析获取处理器handler的完整注册流程获取HandlerAdapter执行拦截器PreHandle执行HandlerAdapter.handle参数解析器HandlerMethodArgumentResolv…

抖音外卖服务商有哪些,盘点这几家正规服务商!

当前&#xff0c;抖音外卖的关注度不断上涨&#xff0c;抖音外卖服务商也逐渐成为了众多创业者心中的理想创业赛道。在此背景下&#xff0c;抖音外卖服务商的入局途径多次引发创业者热议&#xff0c;以抖音外卖服务商有哪些公司为代表的相关话题更是长期位居创业者问题榜单的前…

走进机器学习

第1关&#xff1a;走进机器学习 机器学习简介 机器学习近年来被大规模应用在各种领域&#xff0c;特别是 NLP 领域。虽然机器学习是门建立在统计和优化上的新兴学科&#xff0c;但是在自然语言处理、数据科学等领域&#xff0c;它却占据着核心的地位。 图 1 机器学习最初的研…

论文降重困难重重?AI降重来帮忙

论文查重和降重是确保学术成果原创性及学术诚信的关键步骤&#xff0c;直接影响我们的学业成果和毕业资格。传统的论文查重方法主要包括使用查重软件和个人自查&#xff0c;而论文降重通常涉及改写、使用同义词替换、内容的扩展和深化&#xff0c;以及正确的引用和注释等方式来…

企业数据治理的下一步是数据资产管理?

随着信息技术的飞速发展和数字化转型的深入推进&#xff0c;企业数据已成为驱动业务增长和创新的核心要素。当企业数据治理工作取得显著成效后&#xff0c;如何进一步发挥数据的价值&#xff0c;实现数据资产的有效管理&#xff0c;成为企业面临的重要课题。 数据治理的基石作用…

记录一次OPDS trunc()函数使用错误

说明&#xff1a;本文介绍 场景 在一次SQL查询时&#xff0c;需要对结果值保留两位小数&#xff0c;不四舍五入&#xff0c;直接截取到小数点后两位。如 59.156到59.15&#xff0c;23.2134到23.21&#xff0c;查看官方帮助文档&#xff08;https://help.aliyun.com/zh/maxcom…

8个Unity开发高手都在用的秘密技巧!

1. 不要重新发明轮子&#xff0c;使用内置的引擎工具 在使用任何引擎时&#xff0c;比如Unity或Unreal Engine&#xff0c;一些开发者&#xff0c;主要是来自计算机科学领域的开发者&#xff0c;可能会倾向于从头开始开发大型算法或结构&#xff0c;而不去了解引擎中是否已经存…

多线程(基础)

前言&#x1f440;~ 上一章我们介绍了什么是进程&#xff0c;对于进程就了解那么多即可&#xff0c;我们作为java程序员更关注线程&#xff0c;线程内容比较多&#xff0c;所以我们要分好几部分才能讲完 目录 进程的缺点 多线程&#xff08;重要&#xff09; 进程和线程的区…

数据分析必备:一步步教你如何用matplotlib做数据可视化(14)

1、Matplotlib 图像 Matplotlib包中的图像模块提供加载&#xff0c;重新缩放和显示图像所需的功能。Pillow库支持加载图像数据。Matplotlib仅支持PNG图像。如果本机读取失败&#xff0c;下面显示的命令将回退到Pillow。 此示例中使用的图像是PNG文件&#xff0c;但请记住数据的…

计算机网络之奇偶校验码和CRC冗余校验码

今天我们来看看有关于计算机网络的知识——奇偶校验码和CRC冗余校验码&#xff0c;这两种检测编码的方式相信大家在计算机组成原理当中也有所耳闻&#xff0c;所以今天我就来跟大家分享有关他们的知识。 奇偶校验码 奇偶校验码是通过增加冗余位使得码字中1的个数恒为奇数或偶数…

JS在线加密简述

JS在线加密&#xff0c;是指&#xff1a;在线进行JS代码混淆加密。通过混淆、压缩、加密等手段&#xff0c;使得JS源代码难以阅读和理解。从而可以有效防止代码被盗用或抄袭&#xff0c;保护开发者的知识产权和劳动成果。常用的JS在线加密网站有&#xff1a;JShaman、JS-Obfusc…

AI写作助力:如何用AI降重工具快速提升论文原创性?

高查重率是许多毕业生的困扰。通常&#xff0c;高查重率源于过度引用未经修改的参考资料和格式错误。传统的降重方法&#xff0c;如修改文本和增添原创内容&#xff0c;虽必要但耗时且成效不一。 鉴于此&#xff0c;应用AI工具进行AIGC降重成为了一个高效的解决方案。这些工具…

线性相关,无关?秩?唯一解(只有零解),无穷解(有非零解)?D=0,D≠0?

目录 线性有关无关 和 唯一解&#xff08;只有零解&#xff09;&#xff0c;无穷解&#xff08;有非零解&#xff09;之间的关系 D0&#xff0c;D≠0&#xff1f; 和 秩 的关系 串起来&#xff1a; 线性相关&#xff0c;无关&#xff1f;秩&#xff1f;唯一解&#xff08;只…

cuda 学习笔记4

一 基本函数 在GPU上开辟空间&#xff0c;无论定义的数据是float还是int ,还是****gpu_int,分配空间的函数都是下面固定的形式 (void**)& 1.函数定义&#xff0c;global void 是配套使用的&#xff0c;是在GPU上定义&#xff0c;也就是GPU上执行&#xff0c;CPU上调用的函数…

【软件测试】白盒测试与接口测试详解

&#x1f345; 视频学习&#xff1a;文末有免费的配套视频可观看 &#x1f345; 点击文末小卡片&#xff0c;免费获取软件测试全套资料&#xff0c;资料在手&#xff0c;涨薪更快 一、什么是白盒测试 白盒测试是一种测试策略&#xff0c;这种策略允许我们检查程序的内部结构&a…