RU2105064C1 - Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк - Google Patents

Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк Download PDF

Info

Publication number
RU2105064C1
RU2105064C1 RU96114482A RU96114482A RU2105064C1 RU 2105064 C1 RU2105064 C1 RU 2105064C1 RU 96114482 A RU96114482 A RU 96114482A RU 96114482 A RU96114482 A RU 96114482A RU 2105064 C1 RU2105064 C1 RU 2105064C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gene
barnase
plasmid
vector
polylinker
Prior art date
Application number
RU96114482A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96114482A (ru
Inventor
С.М. Деев
С.А. Язынин
Original Assignee
Институт молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН filed Critical Институт молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН
Priority to RU96114482A priority Critical patent/RU2105064C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105064C1 publication Critical patent/RU2105064C1/ru
Publication of RU96114482A publication Critical patent/RU96114482A/ru

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Вектор рМТ440 предназначен для использования в генной инженерии для позитивного селективного клонирования фрагментов чужеродной ДНК. Вектор содержит структурный ген барназы, субклонированный из Bacillus amyloliguefaciens под контролем синтетического tac промотора, универсальный полилинкер плазмиды pUC19, состоящий из 45 п.о., встроенный в ген барназы вместо валина 36, phoA - сигнальную последовательность Escherichia coli, ген специфического ингибитора барназы - барстара под его собственным промотором, фрагмент плазмиды pUC19, включающий участок начала репликации ori, ген Ampr. Сайты рестрикции находятся в следующих положениях от точки начала репликации плазмидной ДНК: EcoR1 - 300 п.о., SacI - 306 п.о., KpnI - 312 п.о., SmaI - 316 п. о. , BamHI - 321 п.о., SalI - 333 п.о., PstI - 339 п.о., SphI - 345 п.о., HindIII - 351 п.о. Размер вектора 2936 п.о., емкость - 6 т.п.о. Вектор обеспечивает позитивную селекцию клонируемых фрагментов чужеродной ДНК в различных штаммах E. coli. 1 ил.

Description

Изобретение относится к биотехнологии, в частности в генетической инженерии, и представляет собой вектор pMT440, который найдет применение для клонирования фрагментов чужеродной ДНК.
В настоящее время для клонирования чужеродной ДНК и идентификации или отбора клонов, содержащих рекомбинантные плазмиды, существует целый ряд плазмидных векторных систем. Наиболее известные из них - это системы с использованием комплементации β-галактозидазы с цветовой идентификацией клонов со вставкой [1], нокаут гена устойчивости к антибиотику для негативной селекции [1] . Известно о применении токсинов плазмид ColE1 [2] и ColE3 [3] для непосредственного отбора клонируемых вставок, но эта система ограничена небольшим количеством участков узнавания рестриктаз и не получила широкого распространения.
Известна система, основанная на использовании E-гена лизиса фага φX174 [4]. В последней публикации [5] сообщается о замене этого гена на модифицированный ген, содержащий 10 удобных участков узнавания рестриктаз, не изменяющих его аминокислотную последовательность, что скорректировало прежний довольно высокий уровень фона клонов без вставки.
Известен вектор с позитивной селекцией pKIL18/19, содержащий активный цитотоксический ген ccdD под контролем lac промотора [6]. Продукт этого гена - белок CcdD - инактивирует гиразу в gyrA+ штаммах E.coli. Но вставка чужеродной ДНК нарушает летальное воздействие гена ccdB. Причем сам вектор может быть амплифицирован только в штамме TOP10F, содержащем gyrA462 мутацию по гену гиразы.
Известен вектор pZEroTM, сконструированный на основе pKIL18 [7], при этом он содержит протяженный полилинкер для вставок по ccdB гену, T7 и SP6 промоторы, прямой и обратный участки M13, ориджины фага f1 и плазмиды pUC, ген устойчивости к зеоцину. Размер плазмиды снижен до 2,8 т.п.н.
Однако указанный вектор имеет ряд недостатков, а именно он может быть амплифицирован только в одном определенном штамме и характеризуется завышенным количеством баластных клонов за счет того, что полилинкер расположен перед летальным геном, а не внутри него.
В основу изобретения положена задача обеспечения высокоэффективной позитивной селекции клонируемых фрагментов чужеродной ДНК в различных штаммах E. coli.
Задача решена тем, что предложено использовать токсический эффект экспрессии в E. coli гена бактериальной рибонуклеазы из Bacillus amyloliquefaciens - барназы, в векторной системе с позитивной селекцией, содержащей полный мультирестрикционный полилинкер плазмиды pUC19, помещенный внутрь гена барназы без нарушения ферментативной активности экспрессируемого фермента.
Изобретением предлагается вектор pMT440, сконструированный на основе известной плазмиды pMT416, предназначенной для экспрессии высокоактивной рибонуклеазы-барназы, в которой направленно произведены следующие изменения: а) уничтожены внутренние участки узнавания рестриктазами EcoRI, HindIII, XbaI, PstI, BamHI и б) внутрь гена барназы вместо валина 36 встроен универсальный полилинкер от плазмиды pUC19.
Вектор pMT440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной ДНК размером 2936 п.о. содержит
структурный ген барназы, субклонированный из Bacillus amyloliquefaciens под контролем синтетического tac промотора;
универсальный полилинкер плазмиды pUC19, состоящий из 45 п.о., встроенный в ген барназы вместо валина 36;
phoA - сигнальную последовательность E. coli, которая обеспечивает секрецию барназы в периплазму бактериальной клетки;
ген специфического ингибитора барназы - барстара, под его собственным промотором;
фрагмент плазмиды pUC19, включающий участок начала репликации ori;
ген Ampr, определяющий устойчивость к ампициллину в клетках E. coli;
сайты рестрикции в векторе pMT440 находятся в следующих положениях от точки начала репликации плазмидной ДНК:
EcoR1 - 300 п.о.
SacI - 306 п.о.
KpnI - 312 п.о.
SmaI - 316 п.о.
BamHI - 321 п.о.
SalI - 333 п.о.
PstI - 339 п.о.
SpHI - 345 п.о.
HindIII - 351 п.о.;
встраивание чужеродных генов может проходить по сайтам рестрикции, содержащимся в полилинкере;
емкость встраиваемой ДНК - 6 т.п.о.
Экспрессия гена барстар, субклонированного в виде тандема с геном барназы в одной плазмиде, необходима для нейтрализации летального эффекта синтеза барназы. Без индукции в штаммах E. coli, несущих lacIQ ген для суперэкспрессии lac репрессора (например JM107, XL1-blue, SURE), плазмида не является летальной, хотя секретируются значительные количества барназы. Добавление небольших количеств индуктора IPTG увеличивает секрецию барназы, но полная индукция большими количествами индуктора подавляет защиту барстара, и клетки погибают. В таких штаммах E. coli, как HB101, без lacIQ гена и в отсутствии индуктора плазмида летальна. В ген барназы вместо кодона валин 36 встроен полилинкер плазмиды pUC19. Эта вставка 19 сильногидрофобных аминокислот в молекулу фермента не нарушает летального воздействия полностью экспрессируемого гена. Полученная в результате плазмида pMT440 является удобным селективным вектором клонирования. Интактная либо слигировавшая на себя pMT440 не поддерживает рост трансформированных lacIQ-негативных штаммов, в то время как бактерии, трансформированные плазмидой со вставкой, выживают.
Вектор PMT440 создан на основе экспрессионной плазмы pMT416. Для этого:
из нее удаляют 5 уникальных участков узнавания рестриктаз (EcoRI, BamHI, XbaI, PstI и HindIII) с помощью разрезания, достраивания концов, лигирования и субклонирования, как описано в [1];
вместо GTG кодона аминокислоты валин 36 с помощью сайт-направленного мутагенеза вставляют последовательность GAATTCCAGTCAAAGCTT, кодирующую аминокислоты Glu-Phe-Gln-Ser-Lys-Leu и содержащую участки узнавания рестриктаз EcoRI (GAATTC) и HindIII (AAGCTT), разделенные спейсером из шести азотистых оснований;
шестичленный участок между EcoRI и HindIII замещают на полилинкер плазмиды pUC19, состоящий из 45 нуклеотидных оснований. В полученной в результате этого плазмиде pMT440 ген барназы кодирует 19 добавочных аминокислотных остатков вместо одного остатка валин-36. 19 дополнительных аминокислотных остатков, расположенных достаточно далеко от активного центра молекулы и в большинстве своем гидрофобных, образуют внешнюю петлю, не нарушающую нативной конформации фермента;
последовательность структурного гена барназы со вставкой проверяют секвенированием по Сенгеру [8].
Пример 1. Вектор pMT440 в качестве вектора клонирования с позитивной селекцией.
Получают библиотеку случайных Sau3A фрагментов для последующей вставки по участку узнавания BamHI, расположенному в полилинкере. С целью ужесточить условия проверки берут молярные количества плазмидного вектора, в 5 - 10 раз превышающие соответствующие количества фрагментов библиотеки. Такие соотношения также должны были уменьшить вероятность мультимерных вставок. Для клонирования используют две фракции фрагментов: размером приблизительно от 600 до 1200 пар оснований и размером от 2000 до 4000 п.о. После лигирования и трансформации электропорацией в E. coli получают около 600 колоний в случае меньших вставок и 40 колоний с большими на 100 нг вектора. Проверка гибридизацией на чашках с 32P меченым олигонуклеотидным зондом показывает, что 97% клонов не содержат восстановленного участка BamHI в полилинкере. Плазмиды, выделенные из 7 клонов, негативных в гибридизационном тесте, все содержат вставки, что подтверждено результатами обработки их рестриктазами (чертеж).
На чертеже приведены результаты электрофореза в 1% агарозном геле плазмид, обработанных рестриктазами EcoRI и HindIII, выделенных из выживших трансформантов штамма E. coli HB101.
Плазмидная библиотека генов B. amiloliquefaciens была получена лигированием плазмиды pMT440, обработанной BamHI, и фрагментов геномной ДНК B. amiloliquefaciens, обработанной Sau3A. Набор фрагментов был получен объединением фракций, содержащих фрагменты размером приблизительно от 2 до 4 т.п.н., взятых от четырех образцов ДНК, отличающихся различной длительностью обработки рестриктазой Sau3A. В качестве стандарта (четвертая дорожка) использовано по 200 пкг ДНК флага λ, обработанный HindIII и ДНК фага φX174, обработанной HaeIII. Фрагмент векторной ДНК размером 2919 т.п.н. представлен во всех треках. Субклонированные фрагменты содержат от 0 до 9 участков расщепления EcoRI вместе с HindIII.
Источники информации
1. Maniatis, T. , Fritsch, E. F. , Sambrook, J. Molecular cloning (laboratory manual). Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY, 1982.
2. Ozaki, L. S., Maeda, S., Shimada, K. and Takagi, Y.: A novel ColEI:: Tn3 plasmid vector that allows direct selection of hybrid clones in E. coli. Gene 8 (1980) 301 - 314.
3. Vernet T. , Lau P.C., Narang S.A. and Visentin. A direct-selection vector derived from pColE3-CA38 and adapted for foreign gene expression. Gene 34. (1985) 87 - 93.
4. Henrich B and Plapp R. Use of the lysis gene of bacteriophage φX174 for construction of a positive selection vector. Gene 42 (1986), 345 -349.
5. Henrich, B., Schmidtberger, B. Positive-selection vector with enhanced lytic potential based on a variant of (φX174 phage gene E. Gene 154 (1995) 51 - 54.
6. Bernard P., Gabant P., Bahassi E.M. and Couturier M. Positive-selection vectors using F plasmid ccdB killer gene. Gene (1994) 71 - 74.
7. Рекламный анонс фирмы INVITROGEN, Biotechniques, EURO-EDITION, Jan/Feb 1996, p. 4.
8. Miller, J. H. Experiments in Molecular Genetics. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY, 1972.

Claims (1)

  1. Вектор рМТ440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной ДНК размером 2936 п.о. содержащий: структурный ген барназы, субклонированный из Bacillus amyloliquetaciens под контролем синтетического tac промотора; универсальный полилинкер плазмиды pUC19, состоящий из 45 п.о. встроенный в ген барназы вместо Валина 36; pho A сигнальную последовательность Escherichia coli, которая обеспечивает секрецию барназы в периплазму бактериальной клетки; ген специфического ингибитора барназы-барстара, под его собственным промотором; фрагмент плазмиды pVC19, включающий участок начала репликации ori; ген Ampr, определяющий устойчивость к ампициллину в клетках E.coli; сайты рестрикции находятся в полилинкере в следующих положениях от точки начала репликации плазмидной ДНК:
    EcoRI 300 п.о.
    Sac I 306 п.о.
    Kpn I 312 п.о
    Sma I 316 п.о
    BamH I 321 п.о
    Sal I 333 п.о
    Pst I 339 п.о
    Sph I 345 п.о
    Hind III 351 п.о
    встраивание чужеродных генов может проходить по сайтам рестрикции, содержащихся в полилинкере; емкость встраиваемой ДНК 6 п.о.
RU96114482A 1996-07-19 1996-07-19 Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк RU2105064C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114482A RU2105064C1 (ru) 1996-07-19 1996-07-19 Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114482A RU2105064C1 (ru) 1996-07-19 1996-07-19 Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2105064C1 true RU2105064C1 (ru) 1998-02-20
RU96114482A RU96114482A (ru) 1998-05-27

Family

ID=20183429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114482A RU2105064C1 (ru) 1996-07-19 1996-07-19 Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2105064C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001021817A1 (en) * 1999-09-24 2001-03-29 Vlaams Interuniversitair Instituut Voor Biotechnologie Vzw Recombinant phages capable of entering host cells via specific interaction with an artificial receptor
EP1088892A1 (en) * 1999-09-24 2001-04-04 Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie vzw. Recombinant phages capable of entering host cells via specific interaction with an artificial receptor
US8293503B2 (en) 2003-10-03 2012-10-23 Promega Corporation Vectors for directional cloning
RU2506315C2 (ru) * 2012-03-23 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ "НИИМББ" СО РАМН) Плазмидный вектор и способ выявления нонсенс-мутаций и мутаций сдвига рамки считывания в гене brca1

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457249C2 (ru) * 2010-10-11 2012-07-27 Федеральное государственное учреждение науки Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии (ФГУН ГНЦ ПМБ) Способ стабилизации вакцинного туляремийного штамма

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рекламный анонс фирмы INVITROGEN, Biotechniques, EURO-EDITION, Jan/Feb. 1996, p.4. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001021817A1 (en) * 1999-09-24 2001-03-29 Vlaams Interuniversitair Instituut Voor Biotechnologie Vzw Recombinant phages capable of entering host cells via specific interaction with an artificial receptor
EP1088892A1 (en) * 1999-09-24 2001-04-04 Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie vzw. Recombinant phages capable of entering host cells via specific interaction with an artificial receptor
US6479280B1 (en) 1999-09-24 2002-11-12 Vlaams Interuniversitair Institutuut Voor Biotechnologie Vzw Recombinant phages capable of entering host cells via specific interaction with an artificial receptor
US8293503B2 (en) 2003-10-03 2012-10-23 Promega Corporation Vectors for directional cloning
US8367403B2 (en) 2003-10-03 2013-02-05 Promega Corporation Vectors for directional cloning
US9018014B2 (en) 2003-10-03 2015-04-28 Promega Corporation Vectors for directional cloning
US9371531B2 (en) 2003-10-03 2016-06-21 Promega Corporation Vectors for directional cloning
US9469857B2 (en) 2003-10-03 2016-10-18 Promega Corporation Vectors for directional cloning
RU2506315C2 (ru) * 2012-03-23 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ "НИИМББ" СО РАМН) Плазмидный вектор и способ выявления нонсенс-мутаций и мутаций сдвига рамки считывания в гене brca1

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Genilloud et al. The transposon Tn5 carries a bleomycin-resistance determinant
Henrich et al. Lysis of Escherichia coli by induction of cloned ϕX174 genes
Potvin et al. Cloning, sequencing and expression of a Bacillus bacteriolytic enzyme in Escherichia coli
Cornelis et al. Cloning and expression of a Bacillus coagulans amylase gene in Escherichia coli
Shinagawa et al. RecA protein-dependent cleavage of UmuD protein and SOS mutagenesis.
Ghosal et al. Nucleotide sequence and expression of gene nahH of plasmid NAH7 and homology with gene xylE of TOL pWWO
Kodaira et al. The dnaX gene encodes the DNA polymerase III holoenzyme τ subunit, precursor of the γ subunit, the dnaZ gene product
Mulbry et al. Parathion hydrolase specified by the Flavobacterium opd gene: relationship between the gene and protein
Thumm et al. Studies on prolysostaphin processing and characterization of the lysostaphin immunity factor (Lif) of Staphylococcus simulans biovar staphylolyticus
Tran Van Nhieu et al. Primary structure of an aminoglycoside 6'-N-acetyltransferase AAC (6')-4, fused in vivo with the signal peptide of the Tn3-encoded beta-lactamase
Kollek et al. Isolation and characterization of the minimal fragment required for autonomous replication (“Basic replicon”) of a copy mutant (pKN 102) of the antibiotic resistance factor R1
Roy et al. The cya locus of Escherichia coli K12: organization and gene products
HU205386B (en) Process for expressing cloned lysostaphin gene and for producing dna fragment containing the gene, expression vector and transformed host cell
Lodge et al. Investigation of the Pseudomonas aeruginosa ampR gene and its role at the chromosomal ampC β-lactamase promoter
Tian et al. Gene Product Identification and Promoter Analysis ofhigLocus of Plasmid Rts1
RU2105064C1 (ru) Вектор рмт440 с позитивной селекцией для клонирования фрагментов чужеродной днк
Yazynin et al. A plasmid vector with positive selection and directional cloning based on a conditionally lethal gene
Williamson et al. Expression of the lysostaphin gene of Staphylococcus simulans in a eukaryotic system
EP0195303B1 (en) Plasmid vectors for expression in escherichia coli and/or bacillus subtilis
WAGNER et al. Active and inactive forms of hemolysin (HlyA) from Escherichia coli
Foster et al. Identification of the merR gene of R100 by using mer-lac gene and operon fusions
Lewis et al. Interaction of LexA repressor with the asymmetric dinG operator and complete nucleotide sequence of the gene
Wang et al. Translational fusion with a secretory enzyme as an indicator
Yang et al. Identification of the products and nucleotide sequences of two regulatory genes involved in the exogenous induction of phosphoglycerate transport in Salmonella typhimurium
Hamann et al. Physical mapping of the K+ transport trkA gene of Escherichia coli and overproduction of the TrkA protein