JP5744875B2 - ハイブリダイゼーションを分析するための方法およびシステム - Google Patents
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Description
本発明は、マイクロアレイ分析の分野に関する。より具体的には、本発明は、例えば、マイクロアレイにおけるハイブリダイゼーションなどの、溶液における核酸鎖、および固体表面に対して接続された相補鎖の間のハイブリダイゼーションなどの、ハイブリダイゼーションの分析のための方法、およびシステムに関する。
DNAマイクロアレイなどのマイクロアレイは、分子生物学における最近の研究において広く使用されている。該装置は、例えば、遺伝子発現プロファイリング、単一ヌクレオチド多型の検出、コピー数変異の分析等としてのいくつかの重要な応用性を有する。全てのDNAマイクロアレイが共通に有しているのは、溶液における核酸鎖(標的)および固体表面において共有結合的に接続された相補鎖(プローブ)の間のハイブリダイゼーションという、基礎的で根本的な反応である。
極限では、該表現は、簡約することができる
標的のハイブリダイゼーションを分析または評価するための良好な方法を提供することは、本発明の実施態様の目的である。
図2は、図1におけるようなグラフを、そして、それによって、熱力学平衡が、全てのプローブスポットについて到達したことを説明し、本発明による実施態様において使用することができる。
図3Aおよび図3Bは、既知の一式の標的からの標的の検出のためのハイブリダイゼション自由エネルギーの関数としての検出強度結果のグラフの例を示し、それによって、図3Aは、グラフについて使用される想定上の標的がサンプルにあった実際の標的である場合の結果を説明し、一方、図3Bは、グラフについて使用される想定上の標的が、サンプルにあった実際の標的ではない場合の結果を説明し、本発明による実施態様において得ることができる。
図4は、主要標的と単一のヌクレオチドが異なる少数標的を検出するための方法における分析のためのグラフを説明し、本発明による実施態様において得ることができる。
図5は、本発明の実施態様によるハイブリダイゼーションを実行するための例示的な方法のためのフローチャートを示す。
図6は、本発明の実施態様の特徴を説明する第一の特定の例の反復ハイブリダイゼーション実験における総計強度(a)、および中央値強度(b)についての相関プロットを指す。
図7は、異なる濃度についての−ΔΔGsolの関数としての強度(a)のプロット、および第一の特定の例についてのラングミュア(Langmuir)モデルに基づき予測された挙動(b)のプロットを説明し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図8は、第一の特定の例についての−ΔΔGμarrayの関数としての強度および完全マッチ強度の割合を示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図9は、第一の特定の例についての最近傍適合−ΔΔGμarrayの関数としての
のプロットを示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図10は、第一の特定の例についてのΔΔGsolおよびΔΔGμarrayの間での表4および5におけるデータの比較を示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図11は、異なる標的濃度を用いる第二の特定の例の特定の実験についての濃度で割った該強度の、ΔΔGの関数としてのプロットを示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図12は、DNAマイクロアレイにおけるハイブリダイゼーションについての3状態モデルを説明し、本発明の実施態様において使用することができる。
図13は、ハイブリダイゼーションの第二の特定の例についての3状態モデルについてのハイブリダイズしたプローブの比率の数値解法を説明し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図14は、異なるハイブリダイゼーション時間における第二の特定の例の特定の実験についてのΔΔGの関数としての強度のプロットを示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
図5は、より短い標的配列に対するハイブリダイゼーションについての図14において示されるようなプロットを示し、本発明の実施態様の特徴を説明する。
本発明の実施態様において用語「平衡」が使用される場合、従来の標的−プローブ結合の数が時間を通して実質的に変更しないという定常状態が得られる状況を説明する熱力学平衡が述べられる。用語「非平衡」または「非平衡効果」は、時間を通して変更するかもしれない標的−プローブ結合状態の発生に言及するために使用される。本発明の実施態様において、用語「自由エネルギー」が使用される場合、等温等圧熱力学システム変更から得られ得る「有用な」エネルギーを計測する熱力学ポテンシャルに言及するギブス自由エネルギー(ΔG)が述べられる。実施態様において、分析がハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として実行される場合、これは、完全マッチハイブリダイゼーションと、プローブ配列が1または複数の内部のミスマッチを有する場合のハイブリダイゼーションとの間の自由エネルギー相違であるΔΔGのの関数としての分析を含む。
ここで、該モデルは、
を最小化することに存する。
を得るためには、58x58マトリクスXTXが反転されなければならない。XTXが反転できない場合には、特異値分解が応用される。本場合において、マトリクスは、反転できない。該マトリクスXTXのゼロ固有値は、物理的にパラメーターΔΔGを不変にしておく再パラメーター化からもたらされる。
は、1M NaClで計測され、Nは、該配列におけるリン酸塩の数であり、そして、aは、定数である。
を使用して、方程式[9]に反して適合させられた。αは、ΔΔG=0軸に対する、図7aにおける50pM適合線の交差から見積もられる。この見積もりは、α=30である。
)に該適合が制限されるかどうかということも検証される。これは、図9における大多数の実験点がとにかく最低強度スケールに位置するからである。それゆえ、この付加的なデータ選別は、該パラメーターに対してわずかな効果しかない。
に比較して、ラングミュア(Langmuir)モデルによって管理される該レジームにおける
のI/IPM割合に対応する。これは、該外れたレジームにおいて、PMプローブに対して結合する標的の量の有意な比率が、1の内部のミスマッチを持つプローブに結合することを暗示する。
は、所与の配列および完全マッチ(PM)配列の間のハイブリダイゼーション自由エネルギーにおける相違であり、最近傍パラメーターから計算される。単一曲線への該I/c対ΔΔGプロットの崩壊は、
が、方程式[18]の低濃度極限から予期されることを示す。
ここで、cは、溶液における標的濃度であり、k1、k−1、k2およびk−2は、関係する4つのレートである(図12参照)、によって与えられる。単純さのために、大半の単一の標的分子が所与のプローブに対して結合することができると、我々は推測した。2状態モデル記載を使用する該レート定数は、数個のマイクロアレイ実験において計測されてきた。完全マッチプローブに、および1のミスマッチを含有するプローブに共通する標的配列のハイブリダイゼーションが考慮された。ΔGへのその依存性に関心がある。次のレートが使用された(45℃で):
k1 (PM)=19.10−4M−1s−1、
k1 (MM)=21.10−4M−1s−1、
k−1 (PM)=12.104s−1および
k−1 (MM)=29104s−1。
分離レートにおいて相違の2因子を超えるものがあるが、付着レートは、10%だけ異なる。これらの結果は、バルク溶液における動力学挙動についての観察と一致する。該実験におけるプローブは、30のうちのせいぜい2のヌクレオチドによって異なる。順レートk1およびk2の両方が配列独立的であることが推測される。逆レートは、そして、熱力学関係によって固定される
k−1=k1e−ΔG’/RT;
k−2=k2e−(ΔG−ΔG’)/RT [21]
ここで、ΔG’およびΔGは、それぞれ形状1および2、ならびに非結合状態の間の自由エネルギー相違である。次に、部分的にハイブリダイズした状態の自由エネルギーであるΔG’が、ΔGに単調に依存することが推測される。また、非結合(ΔG=0)においては、ΔG’も消えるべきである。ΔGからの期待されるΔG’の単調な依存性を概算するために、単純な概算として、次に、我々は、
ΔG’=γΔG(γ<1) [22]
をとる。該モデルは、そして、3つのパラメーターk1、k2およびγによって完全に特徴づけられる。
を有する。これを得るために方程式[21]および[23]が、ceΔG/RT≪1極限で使用された。
と概算することができる。方程式[26]は、該実験において見られる、該logI対ΔΔGプロットにおける2つの傾きを再現する。それは、非平衡レジームがγ/RTに等しい傾きによって特徴付けられることを示す。
および
に比例する確率でプローブに対してハイブリダイズする。単純さのために、等しい標的濃度cPM=cMMと仮定すると、2つの寄与の割合が
であることが得られ、ここで、典型的な値ΔGMM−ΔGPM=2kcal/molおよび温度のT=65℃が使用される。非平衡レジームにおいて、指数関数における因子
の存在により、割合は約0.4である。したがって、非平衡レジームにおいて、計測されたシグナルの有意な比率は、クロス−ハイブリダイゼーションとして知られる現象である非相補的標的に対するハイブリダイゼーションに起因するかもしれない。該マイクロアレイの最適な関数のためには、平衡条件下で行うのが望ましい。温度、塩およびバッファー条件としての数個のパラメーターは、弛緩時間に影響を及ぼすかもしれない。議論された実験セットアップは、平衡の良好な試験を提供し(I対ΔΔGプロットにおける単一線対折れ線)、そして、最適なハイブリダイゼーションのための最良の作業条件を調査するために使用することができる。
Claims (15)
- サンプル溶液における標的と表面において結合しているプローブとの間の核酸ハイブリダイゼーションを分析するための方法であって、
− 複数の異なるプローブに対する標的のハイブリダイゼーションについての検出強度結果を受けること、ここで、プローブは、標的およびプローブの間のハイブリダイゼーションについてのハイブリダイゼーション検出強度結果の範囲がカバーされるように、少なくとも1つのプローブが対象の標的の核酸の鎖と完全相補体である核酸の鎖を含み、少なくとも1つの他のプローブが対象の標的の核酸の鎖と完全には相補的でない核酸の鎖を含むように、選択される、および
− ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析すること、
を含み、
ここで、前記分析が、モデルに基づき、溶液における標的と表面において結合しているプローブとの間のハイブリダイゼーションについてのハイブリダイゼーション自由エネルギーを測定することを含み、ここで、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することは、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの範囲について、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果の対数を分析すること、および1の線形関係が、検出強度結果の対数の部分と、ハイブリダイゼーション自由エネルギーとの間で区別することができるかどうかを測定することを含む、方法。 - 検出強度結果を前記のように受けることが、熱力学平衡が到達したハイブリダイゼーション条件下で得られる複数の異なるプローブに対する標的のハイブリダイゼーションについての検出強度結果を受けることを含む、請求項1記載の方法。
- 前記ハイブリダイゼーション条件が、ハイブリダイゼーション時間、プローブ長、または温度の1または組み合わせを含む、請求項2記載の方法。
- 前記のように分析することが、1より多い線形関係が、検出強度結果の対数の部分と、ハイブリダイゼーション自由エネルギーとの間で区別することができる場合に、ハイブリダイゼーションが平衡に到達していないと演繹することを含む、請求項1記載の方法。
- 最近傍モデルに基づき、溶液における標的と、表面において結合しているプローブとの間のハイブリダイゼーションについてのハイブリダイゼーション自由エネルギーを測定することを含む、請求項1〜4のいずれかに記載の方法。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の方法であって、
− 完全マッチプローブ、および2に至るまでのヌクレオチド非相補的要素を有するプローブが、それぞれ、ハイブリダイゼーションの間に標的との相互作用についてのマイクロアレイスポットを分離するために、所与の標的について提供され、そして、
− ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することが、前記ハイブリダイゼーションマイクロアレイ実験に基づき、ハイブリダイゼーション自由エネルギーについての最近傍モデルの一式の自由エネルギーパラメーターを測定することを含む、方法。 - 請求項1〜6のいずれかに記載の方法であって、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することが、計測された検出強度結果がハイブリダイゼーションについての熱力学平衡と一致するかどうかを測定することを含む、方法。
- 請求項1〜7のいずれかに記載の方法であって、
− 検出強度結果を受けることが、複数の異なるプローブと実際の標的との間のハイブリダイゼーションについての検出強度結果を受けることを含み、ここで、プローブは、一式の既知の想定される標的のそれぞれ想定される標的とプローブとの間のハイブリダイゼーションについてのハイブリダイゼーション検出強度の範囲がカバーされるように選択され、そして、
− ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することが、一式の既知の想定される標的の想定される標的のそれぞれについてのハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析すること、ならびに検出強度結果およびハイブリダイゼーション自由エネルギーの間の既定の関係を検出することによって、実際の標的の存在または濃度を演繹すること、を含む方法。 - 実際の標的が、少数標的であり、一式の既知の想定される標的が、少数標的に加えて、少数標的と1または2非相補的要素において異なる主要標的も含む、請求項8記載の方法。
- 単一ヌクレオチド多型の検出において使用するための、請求項1〜9のいずれかに記載の方法。
- ハイブリダイゼーションが、マイクロアレイにおいて実行される、請求項1〜10のいずれかに記載の方法。
- ハイブリダイゼーションについての検出強度結果が、標的およびプローブの結合によって形成されるハイブリッドに結び付けられる標識の発光によって誘導される、請求項1〜11のいずれかに記載の方法。
- サンプル溶液における標的と、表面において結合しているプローブとの間の核酸ハイブリダイゼーションを分析するためのシステムであって、
− 複数の異なるプローブに対する標的のハイブリダイゼーションについての検出強度結果を受けることに適している、受ける手段、ここで、プローブは、少なくとも1つのプローブが対象の標的の核酸の鎖と完全相補体である核酸の鎖を含み、少なくとも1つの他のプローブが対象の標的の核酸の鎖と完全には相補的でない核酸の鎖を含むように、そしてその結果、標的およびプローブの間のハイブリダイゼーションについての検出強度の範囲がカバーされるように選択される、および
− ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することに適した分析手段、
を含み、
ここで、該分析手段が、溶液における標的と表面において結合しているプローブとの間のハイブリダイゼーションについてのハイブリダイゼーション自由エネルギーをモデルに基づき測定することに適しており、ここでハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果を分析することは、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの範囲について、ハイブリダイゼーション自由エネルギーの関数として検出強度結果の対数を分析すること、および1の線形関係が、検出強度結果の対数の部分と、ハイブリダイゼーション自由エネルギーとの間で区別することができるかどうかを測定することを含む、システム。 - 請求項1〜12のいずれかに記載の方法における各処理をコンピューターにより実行することを特徴とするプログラム。
- ハイブリダイゼーションを実行するための方法であって、
− 初めに溶液中にある標的と表面に結合しているプローブとの間のハイブリダイゼーションを実行すること、および
− クロス−ハイブリッドした標的を除去するためのデハイブリダイゼーション工程を適用すること、ここで、デハイブリダイゼーション工程は、標的と1非相補的要素を有するプローブとの間のハイブリダイゼーションプロセスの弛緩時間と等しいデハイブリダイゼーション時間内で実行され、弛緩時間は、請求項1〜12のいずれかに記載の方法を使用して測定される、
を含む、方法。
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