WO2017194888A1 - Méthode de purification de protéines recombinantes par affinité basée sur l'activité lectinique du domaine crd d'une galectine - Google Patents

Méthode de purification de protéines recombinantes par affinité basée sur l'activité lectinique du domaine crd d'une galectine Download PDF

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Alexandre KRIZNIK
Pascal REBOUL
Mélissa Jenner YELEHE-OKOUMA
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Centre Hospitalier Regional De Nancy
Institut National Polytechnique de Lorraine
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    • C07K2319/00Fusion polypeptide
    • C07K2319/50Fusion polypeptide containing protease site

Definitions

  • the present invention relates to a new method of purification in a single step of recombinant proteins of affinity interest based on the lectinic activity of all or part of the lectinic domain, preferably the CRD domain (Carbohydrate Recognition Domain), of a galectin.
  • CRD domain Carbohydrate Recognition Domain
  • the present invention finds its applications mainly in public and private research laboratories, as well as in the pharmaceutical industry having the need to produce recombinant proteins for the purpose of fundamental studies or therapeutic interest.
  • tags are the tag histidine (composed of at least six histidines), maltose binding protein (MBP) and glutathione S-transferase (GST), the latter two being proteins.
  • the tag histidine is used as part of the IMAC (Immobilized Metal Affinity) technology.
  • This method consists in purifying a recombinant protein fused to the histidine tag via the interaction of the imidazole nuclei with divalent metal ions (mainly nickel) immobilized on a resin. The fusion protein is then eluted with an imidazole solution.
  • this purification method systematically leads to a co-purification of contaminants and subsequently requires complementary steps.
  • nickel is allergenic, fetotoxic and harmful to the environment
  • imidazole is also a fetotoxic and reprotoxic compound.
  • MBP and GST are used to purify recombinant proteins by affinity for amylose or glutathione respectively. Because of the steric hindrance due to the molecular weight of MBP, the fusion proteins are difficult to cleave which can decrease the final production yield of the purified recombinant protein.
  • GST has a low affinity for the glutathione resin Sepharose [3, 4].
  • a method of purifying proteins of interest using a resin grafted with mannose recognized by LecB lectin of P. aeruginosa is also known [7].
  • mannose is a sugar whose synthesis is complex and expensive.
  • the solution proposed by the inventors for expressing previously insoluble proteins (produced in the form of inclusion bodies) by improving their solubility, and purifying proteins of interest by affinity, has the advantage of not modifying and / or the activity of the majority of proteins.
  • the inventors have thus developed a novel process for purifying recombinant proteins in a single step, with high specificity and high yield.
  • Said method of the invention uses the lectinic domain of a galectin or part of said domain retaining the capacity to bind lactose, for example the CRDSAT domain of a galectin, for example human galectin-3, as a partner of fusion of the protein of interest.
  • This lectinic tag thus makes it possible to purify the protein of interest in a single affinity chromatography step using a Sepharose resin grafted with lactose molecules.
  • the subject of the present invention is therefore a fusion protein comprising all or part of the lectinic domain of a galectin fused with a protein of interest, via a sequence comprising a cleavage site by the TEV protease (two possible cleavage options see FIG. 7).
  • the term "lectin domain or GLECT domain” refers to the domain of galectins binding the ⁇ -galactosyl derivatives, for example lactose and its derivatives, the activity of which does not depend on divalent cations.
  • the access number in the NCBI conserveed Domain databank, the consensus domain GLECT, is cdOOOTO.
  • the part of the lectinic domain used binds lactose, preferentially it is the CRD domain of a galectin, most preferably it is the CRDSAT domain of a galectin, by example comprising or consisting of the sequence SEQ ID NO: 1.
  • the CRDSAT domain is an extremely conserved domain (between about 83 and 99% sequence homology in mammals) (see Fig. 9). It is part of the GLECT (Galactose binding LECTin) domain superfamily capable of specifically binding ⁇ -galactosides such as lactose and its derivatives.
  • the present invention also relates to a vector for expressing a fusion protein, said vector comprising the following elements operably linked to:
  • promoter is intended to mean a cis-acting DNA sequence located 5 'to the transcription initiation site of the sequence coding for a polypeptide to which a DNA sequence of an RNA polymerase can be to bind and initiate a correct transcription, and possibly including activators.
  • the sequence corresponding to all or part of the lectinic domain of a galectin is for example localized in the vicinity, upstream of the cloning site, and downstream of the promoter.
  • An alternative is to place said sequence in close proximity, after the cloning site. In both cases, the fusion of said sequence with that of the molecule of interest allows purification on resin.
  • the sequence b) encodes a portion of the lactose-binding lectin domain, preferably for the CRDSAT domain of a galectin, most preferably for the CRDSAT domain comprising the sequence SEQ ID NO: 1.
  • the protease cleavage site is recognized by the TEV protease.
  • the expression vector is the expression vector pCARGHO (for the Recognition Rootbohydrate domain of Galectin 3 from HOmo sapiens) derived from the plasmid pET.
  • the present invention also relates to a process for producing a purified protein of interest, said method comprising:
  • a) preparing an expression vector according to the present invention b) transforming a host cell with said expression vector; c) culturing said transformed host cell under conditions permitting the expression and translation of the fusion protein comprising the amino acid sequence of all or part of the lectin domain of galectin and the amino acid sequence of the protein of interest, the amino acid sequence of all or part of the lectinic domain of galectin promoting the solubilization of the protein of interest in the host cells; d) isolating the protein of interest from the host cell or culture medium.
  • the isolation or purification step d) is carried out, for example, by binding of the fusion protein via the lectinic domain of galectin or part of said domain to a chromatographic support medium grafted with molecules. of lactose, preferably to an agarose or Sepharose resin grafted with lactose molecules, and then (i) protease cleavage to remove the lectinic domain from galectin or part thereof (the tag sequence), elution and separation of the molecule of interest and the protease, or (ii) elution of the fusion protein, protease cleavage in solution, and separation of the protein of interest and the protease.
  • lactose preferably to an agarose or Sepharose resin grafted with lactose molecules
  • the step of separating the protease and the protein of interest is carried out by ion exchange chromatography or steric exclusion chromatography or hydrophobic interaction chromatography.
  • the present invention also relates to a process for purifying a molecule of interest, said method comprising:
  • step d) is carried out by ion exchange chromatography or steric exclusion chromatography or hydrophobic interaction chromatography.
  • the lectin domain or part of said domain ie the tag
  • step d) is carried out by ion exchange chromatography or size exclusion chromatography.
  • the method of the invention has the advantage of not using any toxic compound, carcinogenic or teratogenic.
  • the lectinic activity of the CRD domain of galectin-3 is much more specific than all other purification methods and requires only a single step to obtain a degree of purity higher than 95%.
  • the elution conditions of the fusion protein are optimal so that the cleavage of the tag is carried out by the TEV protease. Reducing agents are accepted without limit.
  • the CRD tag in particular CRDSAT, is of very low molecular weight (17.3 kDa, 18.8 kDa for the form obtained after cleavage with the TEV protease), which allows easy removal by size exclusion chromatography.
  • the present invention also relates to the fusion partner CRDSAT (OR tag) derived from a galectin.
  • the amino acid sequence of the CRDSAT domain comprises the sequence SEQ ID NO: 1, in which the amino acid at position 36 can be an arginine or a lysine, most preferably a lysine, and / or in which the acid
  • the amine at position 152 may be alanine or threonine, most preferably threonine.
  • the CRD fusion partner also has the property of solubilizing proteins described as insoluble, previously obtained after long and tedious renaturation of inclusion bodies in urea or guanidinium chloride.
  • the human membrane receptor TREM-1 and more particularly its extracellular domain [14-15].
  • FIG. 1 represents a circular and linear diagram of the pCARGHO vector.
  • FIG. 2 represents the main characteristics of the pCARGHO vector (SEQ ID NOs: 2 and 3).
  • FIG. 3 represents a schematic structure of human galectin-3.
  • FIG. 4 represents the protein sequence of human galectin-3 and the 3 CRDs designed (SEQ ID NO: 4).
  • FIG. 5 represents the 3D structure of the CRD lectinic domain of galectin-3 in interaction with lactose.
  • FIG. 6 represents the purification follow-up of human galectin-3 by affinity chromatography for lactose.
  • FIG. 8 shows the scheme of the purification method of the present invention by affinity for lactose.
  • FIG. 8 represents the purification follow-up of 3 truncated human galectin-3 forms by affinity chromatography for lactose.
  • CRDLITIL (A), CRDGGWP (B) and CRDSAT (C) were expressed in Rosetta2 E. coli (DE3) bacteria. The bacteria were lysed and purification tests were performed on lactose-agarose column. At each purification step, a sample was taken to be deposited on acrylamide gel (SDS-PAGE). After electrophoretic migration, the gel was stained with Coomassie blue.
  • SSO bacterial extract supernatant before passage on lactose affinity column.
  • CSO bacterial extract pellet before passage on lactose affinity column.
  • SPR supernatant after passage over the lactose affinity column.
  • E elution fraction.
  • ⁇ - location of the protein of interest.
  • FIG. 9 represents an alignment of amino acid sequences of the CRDSAT domain of galectin-3 in different mammals, as well as the consensus sequence of said CRDSAT domain.
  • FIG. 10 represents the purification follow-up of bacterial thioredoxin (Trx1) by affinity chromatography for lactose according to the method of the invention.
  • FIG. 11 represents the purification follow-up of TREM-1 extracellular domain residues 21 to 136 by affinity chromatography for lactose according to the method of the invention.
  • EXAMPLE 1 SEARCH FOR THE OPTIMAL FORM OF TRUNCATED HUMAN GALECTIN-3: FOLLOWING THE PURIFICATION OF 3 SHAPED FORMS BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY FOR LACTOSE.
  • Galectin-3 Galectin 3 is an animal lectin of 243 to 286 amino acids, depending on the species (Cooper, Biochim & Biophys Acta, 1572 (2-3): 209-231, 2002) [8]. At about 30 kDa, it is composed of a small N-terminal domain, a side chain and a C-terminal lectin domain (CRD: Carbohydrate Recognition Domain) ( Figures 3 and 4) (Leffler et al. Glycoconj J., 19: 433-440, 2004, Ochieng et al., Biochim. &Biophys; Acta, 1379: 97-106, 1998) [9, 10]. Has several beta sheets (Salomonsson et al., J.
  • galectin-3 could be purified in a single step and specifically by affinity chromatography, using an agarose resin grafted with lactose molecules, according to the protocol described above (FIG. 6).
  • galectin-3 (whole form) was expressed in E. coli C41 bacteria (DE3) and then purified on a lactose-agarose column. At each purification step, a sample was taken to be deposited on acrylamide gel (SDS-PAGE). After electrophoretic migration, the gel was stained with Coomassie Blue.
  • A bacterial extract before passage on lactose affinity column.
  • B bacterial extract after passage on lactose affinity column.
  • C and D washes of the column.
  • E elution fraction of galectin-3; elution with 150mM PBS + lactose solution.
  • CRDSAT was chosen to constitute the desired fusion partner.
  • the physicochemical characteristics of this protein, determined in silico, are as follows:
  • the CRDSAT coding sequence has been optimized in silico in order to promote the expression of this heterologous protein in E. coli (elimination of codon bias) and to increase its solubility (substitution of arginine 36 for lysine). as well as its rigidity by increasing congestion (substitution of arginine 152 for threonine) thus allowing the protease to cleave 14 amino acids downstream.
  • This optimized CRDSAT sequence was integrated into a pET-20b type expression vector: the pCARGHO vector (FIG. 2), in order to allow the expression and purification of a protein of interest according to Example 3.
  • EXAMPLE 2 THE pCARGHO: MATERIALS AND METHODS
  • the plasmid pCARGHO allows the production of a fusion protein consisting, in the order of CRDSAT of human galectin-3, of a spacer arm, allowing flexibility, a cleavage site by the protease TEV and of the protein of interest.
  • the strain of E. coli used must necessarily be of type (DE3), that is to say possess the T7 RNA polymerase gene integrated in its genome.
  • the plasmid pCARGHO is derived from pET20b (+) from Novagen and comprises the following elements (FIG. 1):
  • the PCR fragment used must contain the Ncol restriction site at its 5 'end and another BamHI, EcoRI, SacI, SalI, Hind III, NotI and XhoI restriction site at its 3' end.
  • the extremities can be indifferently frank or prolonged by a 3 'adenosine. It must be ensured that the composition of the PCR fragment guarantees compliance with the reading frame from the ATG initiation codon.
  • the production of the protein of interest fused to the CRDSAT tag can be performed according to the procedure below.
  • TEV protease at a ratio of 1: 100, ie 1 mg (10,000 units) of protease per 100 mg of fusion protein.
  • the "ideal" ratio can be optimized.
  • i Dialyze or dilute the cleavage reaction mixture in order to lower the ionic strength with a 20 mM Tris-HCl buffer, 25 mM NaCl, pH 7. The saline concentration should not exceed 25 mM. ii. Balancing the SP-Sepharose ® or equivalent column with 5 CV buffer (according to the supplier's recommendations).
  • the tag has a molecular weight (PM) very different from that of the protein of interest, a detection by staining of the gel is sufficient. If on the other hand its PM is very close, a more specific detection by Western blot is possible thanks to anti-CRDsAr antibodies.
  • PM molecular weight
  • Trx1 fused to CRDSAT was expressed in Rosetta2 E. coli bacteria (DE3), according to the previously described protocol.
  • the bacteria were lysed and the purification was carried out on a lactose-agarose column, according to the protocol previously described. At different purification steps, a sample was taken to be deposited on acrylamide gel (SDS-PAGE).
  • Lac purified fraction of ⁇ -CRDSAT fusion protein on lactose-agarose resin, elution with 150mM lactose.
  • TEV fraction after cleavage with TEV protease, 1/100 th , on the night at room temperature.
  • TREM-1 (21-136) fused to CRDSAT was expressed in E. coli C41 (DE3) bacteria, according to the previously described protocol.
  • the bacteria were lysed and the purification was carried out on a lactose-agarose column, according to the protocol previously described.
  • Lac purified fraction of CRD-TREM-1 fusion protein (21-136) on lactose-agarose resin, eluting with 150mM lactose.
  • TEV fraction after cleavage with TEV protease, 1/100 th , on the night at room temperature.
  • Phe1 non-retained fraction after injection on a Phenyl Sepharose column (hydrophobic interactions) of the digestion reaction mixture (TEV), containing the CRD tag.
  • Phe2 fraction, eluted at 300 mM ammonium sulfate, containing TREM-1, 13.7 kDa, residues 21 to 136 in a yield of 4 mg / L of bacterial culture.

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Abstract

La présente invention se rapporte à un nouveau procédé de purification en une seule étape de protéines d'intérêt par affinité basée sur l'activité lectinique du domaine CRD (Carbohydrate Récognition Domain) d'une galectine ou partie dudit domaine conservant la capacité de lier les dérivés β-galactosyl.

Description

METHODE DE PURIFICATION DE PROTEINES RECOMBINANTES PAR AFFINITÉ BASÉE SUR L'ACTIVITÉ LECTINIQUE DU DOMAINE CRD D'UNE
GALECTINE
DESCRIPTION
Domaine technique
La présente invention se rapporte à un nouveau procédé de purification en une seule étape de protéines recombinantes d'intérêt par affinité basée sur l'activité lectinique de tout ou partie du domaine lectinique, de préférence le domaine CRD (Carbohydrate Récognition Domain), d'une galectine.
La présente invention trouve ses applications principalement dans les laboratoires de recherche publics et privés, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique ayant la nécessité de produire des protéines recombinantes dans le but d'études fondamentales ou d'intérêt thérapeutique.
Dans la description ci-dessous, les références entre crochets ([ ]) renvoient à la liste de références présentée à la fin du texte. État de la technique
Afin de produire à faible coût des protéines d'intérêt pures qui s'avèrent indispensables dans de nombreuses applications des sciences de la vie, il est essentiel de produire des quantités importantes de protéines recombinantes d'intérêt dans un hôte et de simplifier les étapes de traitement en aval.
II existe de nombreuses méthodes de purification de protéines recombinantes d'intérêt de manière native (sans partenaire de fusion, i.e. tag), mais ce type de purification demeure complexe pour un rendement faible et une pureté parfois incomplète.
Aussi, des méthodes d'expression et de purification de protéines recombinantes fusionnées à un tag ont été proposées. Parmi les tags couramment utilisés figurent le tag histidine (composé d'au moins six histidines), la maltose binding protein (MBP) et la glutathione S-transférase (GST), les deux dernières étant des protéines.
Le tag histidine est utilisé dans le cadre de la technologie IMAC (Immobilized Métal Affinity). Cette méthode consiste à purifier une protéine recombinante fusionnée au tag histidine via l'interaction des noyaux imidazole avec des ions métalliques divalents (principalement le nickel) immobilisés sur une résine. La protéine de fusion est ensuite éluée avec une solution d'imidazole. Toutefois, du fait de sa faible spécificité, cette méthode de purification entraine de manière systématique une co-purification de contaminants et nécessite par la suite des étapes complémentaires. En outre, d'une part, le nickel est allergisant, fœtotoxique et néfaste pour l'environnement, et d'autre part, l'imidazole est également un composé fœtotoxique et reprotoxique. Ainsi, la présence possible de traces de nickel et d'imidazole dans les solutions de protéines recombinantes purifiées par IMAC en limite l'utilisation pour les applications in vitro I in vivo. De plus, les procédés à base d'ions métalliques peuvent conduire à des modifications de certains résidus des protéines ainsi purifiées [1 , 2].
Quant à la MBP et la GST, elles sont utilisées pour purifier des protéines recombinantes par affinité pour l'amylose ou le glutathion respectivement. Du fait de l'encombrement stérique dû à la masse moléculaire de MBP, les protéines de fusion sont difficiles à cliver ce qui peut diminuer le rendement de production final de la protéine recombinante purifiée. La GST présente quant à elle, une faible affinité pour la résine de glutathion Sepharose [3, 4].
D'autres méthodes d'expression de protéines d'intérêt permettant une purification facile et efficace par chromatographie d'affinité sur des résines à faible coût, basée sur l'utilisation de lectines comme tag, ont été développées. L'avantage des lectines est qu'elles se lient spécifiquement et de façon réversible à certains polysaccharides. En effet il existe plusieurs classes de lectines différant par leur séquence d'acides aminés, leur structure tridimensionnelle mais également par la nature du site de fixation aux sucres. Ainsi des méthodes d'expression et de purification de protéines d'intérêt ont été développées à partir de lectines telles que la lectine LSL de champignon [5] ou la discoïdine provenant d'une amibe [6] sur des colonnes de chromatographie constituées de Sepharose 4B. Toutefois, dans ces méthodes, l'utilisation d'une résine non greffée entraine un risque de fixation non spécifique sur la résine et de ce fait une contamination par des protéines bactériennes.
On connaît également une méthode de purification de protéines d'intérêt utilisant une résine greffée avec du mannose reconnue par la lectine LecB de P. aeruginosa [7]. Toutefois le mannose est un sucre dont la synthèse est complexe et onéreuse.
On connaît aussi une méthode de purification de protéines d'intérêt en deux étapes utilisant une protéine de fusion comprenant le domaine lectinique d'une lectine hépatique de rat et une molécule d'intérêt, et avec un site de clivage par protéase inséré entre les deux [13]. Elle présente le désavantage de travailler en présence de chélateurs de cations, pouvant inhiber l'activité biologique de protéines d'intérêt.
II existe un besoin de méthode d'expression et de purification de protéines d'intérêt palliant les inconvénients des procédés de l'art antérieur.
Description de l'invention
La solution proposée par les Inventeurs pour exprimer des protéines auparavant insolubles (produites sous forme de corps d'inclusion) en améliorant leur solubilité, et purifier des protéines d'intérêt par affinité, présente l'avantage de ne pas modifier et/ou nuire à l'activité de la majorité des protéines.
Les inventeurs ont ainsi mis au point un nouveau procédé permettant de purifier des protéines recombinantes en une seule étape, avec une haute spécificité et un haut rendement. Ledit procédé de l'invention utilise le domaine lectinique d'une galectine ou partie dudit domaine conservant la capacité de lier le lactose, par exemple le domaine CRDSAT d'une galectine, par exemple de la galectine-3 humaine, en tant que partenaire de fusion de la protéine d'intérêt. Ce tag lectinique permet ainsi la purification de la protéine d'intérêt en une seule étape de chromatographie d'affinité utilisant une résine de Sepharose greffée avec des molécules de lactose. La présente invention a donc pour objet une protéine de fusion comprenant tout ou partie du domaine lectinique d'une galectine fusionnée avec une protéine d'intérêt, via une séquence comprenant un site de clivage par la protéase TEV (deux options de clivage possibles voir Fig. 7).
Par « domaine lectinique ou domaine GLECT » au sens de la présente invention, on entend le domaine des galectines liant les dérivés β-galactosyl comme par exemple le lactose et ses dérivés, et dont l'activité ne dépend pas de cations divalents. Le numéro d'accès dans la banque de données Conserved Domain du NCBI, du domaine consensuel GLECT, est cdOOOTO.
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, la partie du domaine lectinique utilisée lie le lactose, préférentiellement, il s'agit du domaine CRD d'une galectine, tout préférentiellement il s'agit du domaine CRDSAT d'une galectine, par exemple comprenant ou consistant en la séquence SEQ ID NO : 1 .
Le domaine CRDSAT est un domaine extrêmement conservé (entre environ 83 et 99% d'homologie de séquence chez les mammifères) (cf. Fig. 9). Il fait partie de la superfamille de domaine GLECT (Galactose binding LECTin) capable de lier spécifiquement les β-galactosides tels que le lactose et ses dérivés.
La présente invention a également pour objet un vecteur d'expression d'une protéine de fusion, ledit vecteur comprenant les éléments suivants liés de manière fonctionnelle :
a) un promoteur placé en 5' des éléments b), c), d) et e) décrits ci- après;
b) une séquence codant pour tout ou partie du domaine lectinique d'une galectine ;
c) une séquence codant pour un bras espaceur contenant le site de clivage par TEV
d) un site de clonage recevant une séquence codant pour une protéine d'intérêt ;
e) des signaux de terminaison de la transcription. Par « promoteur » au sens de la présente invention, on entend une séquence ADN agissant en cis localisée en 5' du site d'initiation de la transcription de la séquence codant pour un polypeptide à laquelle une séquence ADN d'une ARN polymérase peut se lier et initier une transcription correcte, et comprenant éventuellement des activateurs.
Dans le vecteur d'expression de la présente invention, la séquence correspondant à tout ou partie du domaine lectinique d'une galectine est par exemple localisée à proximité, en amont du site de clonage, et en aval du promoteur. Une alternative est de placer ladite séquence à proximité, après le site de clonage. Dans les deux cas, la fusion de ladite séquence avec celle de la molécule d'intérêt permet la purification sur résine. De préférence, la séquence b) code pour une partie du domaine lectinique liant le lactose, préférentiellement, pour le domaine CRDSAT d'une galectine, tout préférentiellement pour le domaine CRDSAT comprenant la séquence SEQ ID NO : 1 .
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le site de clivage par protéase est reconnu par la protéase TEV.
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, le vecteur d'expression est le vecteur d'expression pCARGHO (pour CArbohydrate Récognition domain of Galectine 3 from HOmo sapiens) dérivé du plasmide pET.
La présente invention a également pour objet un procédé de production d'une protéine d'intérêt purifiée, ledit procédé comprenant :
a) la préparation d'un vecteur d'expression selon la présente invention ; b) la transformation d'une cellule hôte avec ledit vecteur d'expression ; c) la culture de ladite cellule hôte transformée dans des conditions permettant l'expression et la traduction de la protéine de fusion comprenant la séquence d'acides aminés de tout ou partie du domaine lectinique de la galectine et la séquence d'acides aminés de la protéine d'intérêt, la séquence d'acides aminés de tout ou partie du domaine lectinique de la galectine favorisant la solubilisation de la protéine d'intérêt dans les cellules hôtes ; d) l'isolement de la protéine d'intérêt de la cellule hôte ou du milieu de culture.
Dans le procédé de la présente invention, l'étape d'isolement ou de purification d) est réalisée par exemple par liaison de la protéine de fusion via le domaine lectinique de la galectine ou partie dudit domaine à un support de chromatographie greffé avec des molécules de lactose, de préférence à une résine d'agarose ou de Sepharose greffée avec des molécules de lactose, puis (i) clivage par protéase pour retirer le domaine lectinique de la galectine ou partie dudit domaine (Le. séquence tag), élution et séparation de la molécule d'intérêt et de la protéase, ou (ii) élution de la protéine de fusion, clivage par protéase en solution, et séparation de la protéine d'intérêt et de la protéase.
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, l'étape de séparation de la protéase et de la protéine d'intérêt est réalisée par chromatographie d'échanges d'ions ou chromatographie d'exclusion stérique ou chromatographie d'interactions hydrophobes.
La présente invention a également pour objet un procédé de purification d'une molécule d'intérêt, ledit procédé comprenant :
Option n°1 :
a) la liaison de la protéine de fusion de la présente invention sur un support de chromatographie greffé avec des molécules de lactose, de préférence une colonne de résine d'agarose ou de Sepharose greffée avec des molécules de lactose ;
b) le clivage par protéase de la protéine de fusion au niveau du site de clivage spécifique ;
c) l'élution de la molécule d'intérêt purifiée ;
d) la séparation de la protéase, de la protéine d'intérêt ainsi purifiée.
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, l'étape d) est réalisée par chromatographie d'échanges d'ions ou chromatographie d'exclusion stérique ou chromatographie d'interactions hydrophobes. Le domaine lectinique ou partie dudit domaine (i.e. le tag) est éliminé de la colonne par élution par compétition avec une solution de lactose, et la colonne est régénérée.
Option n°2 :
a) la liaison de la protéine de fusion de la présente invention sur un support de chromatographie greffé avec des molécules de lactose, de préférence une colonne de résine d'agarose ou de Sepharose greffée avec des molécules de lactose ;
b) l'élution de la protéine de fusion par compétition avec une solution de lactose ;
c) le clivage par protéase de la protéine de fusion au niveau du site spécifique, en solution ;
d) la séparation du domaine lectinique ou partie dudit domaine (i.e. le tag) et de la protéase TEV, de la molécule d'intérêt ainsi purifiée.
Selon un mode de réalisation particulier de la présente invention, l'étape d) est réalisée par chromatographie d'échanges d'ions ou chromatographie d'exclusion stérique.
Le procédé de l'invention présente l'avantage de n'utiliser aucun composé toxique, cancérogène ou tératogène. En outre, l'activité lectinique du domaine CRD de la galectine-3 est bien plus spécifique que toutes les autres méthodes de purification et ne nécessite qu'une seule étape pour obtenir un degré de pureté supérieur à 95%. Par ailleurs les conditions d'élution de la protéine de fusion sont optimales pour que le clivage du tag s'effectue par la protéase TEV. Les agents réducteurs sont acceptés sans limite. Le tag CRD, en particulier CRDSAT, est de très faible poids moléculaire (17,3 kDa, 18,8kDa pour la forme obtenue après clivage par la protéase TEV), ce qui permet son élimination facile par chromatographie d'exclusion de taille. En outre il est fortement structuré en feuillets β ; ce qui lui confère une très grande stabilité. Enfin son point isoélectrique est très basique (pl=9,3, pl=8,7 pour la forme obtenue après clivage par la protéase TEV), ce qui permet sa capture facile sur une colonne échangeuse de cations. Il est possible de conjointement éliminer le CRD et la protéase TEV dont le point isoélectrique est également basique (pl=8,8) en les fixant sur colonne échangeuse de cations. La protéine d'intérêt est alors éluée pure dans la fraction non retenue par la résine (figure 10).
La présente invention a également pour objet le partenaire de fusion CRDSAT (OU tag) dérivé d'une galectine. De préférence, la séquence en acides aminés du domaine CRDSAT comprend la séquence SEQ ID NO : 1 , dans laquelle l'acide aminé en position 36 peut être une arginine ou une lysine, tout préférentiellement une lysine, et/ou dans laquelle l'acide aminé en position 152 peut être une alanine ou une thréonine, tout préférentiellement une thréonine. Le partenaire de fusion CRD présente également la propriété de solubiliser des protéines décrites comme insolubles, auparavant obtenues après renaturation longue et fastidieuse de corps d'inclusion en urée ou chlorure de guanidinium. Par exemple, le récepteur membranaire humain TREM-1 et plus particulièrement son domaine extracellulaire [14-15].
Brève description des figures
- La figure 1 représente un schéma circulaire et linéaire du vecteur pCARGHO.
- La figure 2 représente les principales caractéristiques du vecteur pCARGHO (SEQ ID NOs : 2 et 3).
- La figure 3 représente une structure schématique de la galectine-3 humaine.
- La figure 4 représente la séquence protéique de la galectine-3 humaine et des 3 CRD conçus (SEQ ID NO : 4).
- La figure 5 représente la structure 3D du domaine lectinique CRD de la galectine-3 en interaction avec le lactose.
- La figure 6 représente le suivi de purification de la galectine-3 humaine par chromatographie d'affinité pour le lactose.
- La figure 7 représente le schéma de la méthode de purification de la présente invention par affinité pour le lactose. - La figure 8 représente le suivi de purification de 3 formes de galectine-3 humaine tronquée par chromatographie d'affinité pour le lactose. Les CRDLITIL (A), CRDGGWP (B) et CRDSAT (C) ont été exprimés dans des bactéries E. coli Rosetta2 (DE3). Les bactéries ont été lysées et des tests de purification ont été effectués sur colonne de lactose-agarose. À chaque étape de purification, un échantillon a été prélevé pour être déposé sur gel d'acrylamide (SDS-PAGE). Après migration électrophorétique, le gel a été coloré au bleu de Coomassie. SSO : surnageant d'extrait bactérien avant passage sur colonne d'affinité lactose. CSO : culot d'extrait bactérien avant passage sur colonne d'affinité lactose. SPR : surnageant après le passage sur la colonne d'affinité lactose. E : fraction d'élution. <--: emplacement de la protéine d'intérêt.
- La figure 9 représente un alignement de séquences en acides aminés du domaine CRDSAT de la galectine-3 chez différents mammifères, ainsi que la séquence consensus dudit domaine CRDSAT.
- La figure 10 représente le suivi de purification de la thiorédoxine bactérienne (Trx1 ) par chromatographie d'affinité pour le lactose selon le procédé de l'invention.
- La figure 1 1 représente le suivi de purification de TREM-1 domaine extracellulaire résidus 21 à 136 par chromatographie d'affinité pour le lactose selon le procédé de l'invention.
EXEMPLES
EXEMPLE 1 : RECHERCHE DE LA FORME OPTIMALE DE GALECTINE-3 HUMAINE TRONQUÉE : SUIVI DE PURIFICATION DE 3 FORMES TRONQUÉES PAR CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ POUR LE LACTOSE.
La galectine-3 La galectine 3 est une lectine animale de 243 à 286 acides aminés, selon l'espèce (Cooper, Biochim. & Biophys. Acta, 1572(2-3): 209-231 , 2002) [8]. D'environ 30 kDa, elle est composée d'un petit domaine N-terminal, d'une chaîne latérale et d'un domaine lectinique C-terminal (CRD : carbohydrate Récognition Domain) (figures 3 et 4) (Leffler et al., Glycoconj. J., 19 : 433-440, 2004 ; Ochieng et al., Biochim. & Biophys; Acta, 1379: 97-106, 1998) [9, 10]. Formé de plusieurs feuillets bêta (Salomonsson et al., J. Biol. Chem., 285 : 35079-35091 , 2010 ; Seetharaman et al., J. Biol. Chem., 273 : 13047-13052, 1998) [1 1 , 12], le domaine lectinique permet à la protéine d'interagir avec des molécules contenant des résidus β-galactosides, par exemple le lactose (figure 5).
Compte tenu de ses propriétés lectiniques, la galectine-3 a pu être purifiée en une seule étape et de façon spécifique par chromatographie d'affinité, en utilisant une résine d'agarose greffée avec des molécules de lactose, selon le protocole décrit précédemment (figure 6).
Pour ce faire, la galectine-3 (forme entière) a été exprimée dans des bactéries E. coli C41 (DE3) puis purifiée sur colonne de lactose-agarose. A chaque étape de purification, un échantillon a été prélevé pour être déposé sur gel d'acrylamide (SDS-PAGE). Après migration électrophorétique, le gel a été coloré au Bleu de Coomassie. A : extrait bactérien avant passage sur colonne d'affinité lactose. B : extrait bactérien après passage sur colonne d'affinité lactose. C et D : lavages de la colonne. E : fraction d'élution de la galectine-3 ; élution avec une solution de PBS + lactose 150 mM.
Les résultats sont présentés dans la figure 6.
La facilité de mise en œuvre de cette purification ainsi que l'important degré de pureté obtenu ont orienté les inventeurs vers l'idée de développer un partenaire de fusion (tag, en anglais) destiné à la purification de protéines recombinantes par chromatographie d'affinité pour le lactose. L'idée a été d'utiliser une partie du domaine lectinique de la galectine 3 (CRD) capable de lier le lactose pour constituer ce partenaire de fusion et permettre une purification en une seule étape au cours de laquelle ce partenaire pourra être clivé par la protéase TEV (figure 7).
Recherche de la forme optimale de galectine-3 tronquée Création de la séquence nucléotidique optimisée codant pour le CRDSAT et intégration dans un vecteur d'expression de type pET-20b
A partir de la séquence nucléotidique de la galectine-3 humaine, 3 séquences de CRD codant pour 3 protéines CRD différentes ont été clonées : CRDLITIL (14 kDa), CRDGGWP (15 kDa) et CRDSAT (-17 kDa, forme naturelle, non synthétique, non optimisée) (figure 4).
Il en ressort que les 3 CRD sont exprimés mais ont une solubilité variable. Ainsi le CRDLITIL (A) est sous forme totalement insoluble (dans le culot) et n'a pas été retrouvé dans l'éluat donc impossible à purifier. Le CRDGGWP (B) est produit en faible quantité en partie sous forme soluble mais a perdu sa fonction lectinique et n'a donc pas pu être purifié. Le CRDSAT (C) est produit totalement sous forme soluble et a pu être purifié (retrouvé dans l'éluat) (figure 8).
Compte tenu des différents tests réalisés, le choix s'est porté sur le CRDSAT pour constituer le partenaire de fusion souhaité. Les caractéristiques physicochimiques de cette protéine, déterminées in silico, sont les suivantes :
10 20 30 40 50
MSATGAYPA TGPYGAPAGP LIVPYNLPLP GGWPRMLIT ILGTVKPNAN RIALDFQRGN 60 70 80 90 100 110
DVAFHFNPRF NENNRRVIVC NTKLDNNWGR EERQSVFPFE SGKPFKIQVL VEPDHFKVAV
120 130 140 150
NDAHLLQYNH RVKKLNEISK LGISGDIDLT SASYTMI
(SEQ ID NO : 1 , forme naturelle)
Nombre d'acides aminés: 156
Poids moléculaire : 17 360.9 Da
Point isoélectrique: 9.30
Nombre total d'acides aminés de charge négative (Asp + Glu): 13
Nombre total d'acides aminés de charge positive (Arg + Lys): 17
Coefficient d'extinction molaire: 12 950 M"1 cm-1 (à 280 nm). Abs 0.1 % (=1 g/l) 0.746, sous réserve que toutes les cystéines soient sous forme réduite.
La séquence codant pour le CRDSAT a été optimisée in silico afin de favoriser l'expression de cette protéine hétérologue dans E. coli (suppression des biais de codons) et de permettre d'accroître sa solubilité (substitution de l'arginine 36 en lysine), ainsi que sa rigidité par augmentation de l'encombrement (substitution de l'arginine 152 en thréonine) permettant ainsi à la protéase de cliver 14 acides aminés en aval.
Cette séquence CRDSAT optimisée a été intégrée dans un vecteur d'expression de type pET-20b : le vecteur pCARGHO (Figure 2), afin de permettre l'expression et la purification d'une protéine d'intérêt selon l'Exemple 3. EXEMPLE 2 : LE pCARGHO : MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le plasmide pCARGHO permet la production d'une protéine de fusion constituée, dans l'ordre : du CRDSAT de la galectine-3 humaine, d'un bras espaceur, permettant de la flexibilité, d'un site de clivage par la protéase TEV et de la protéine d'intérêt.
La souche d'E. coli utilisée doit obligatoirement être de type (DE3), c'est-à- dire posséder le gène de la T7 ARN polymérase intégré dans son génome.
Le plasmide pCARGHO est dérivé du pET20b(+) de Novagen et comprend les éléments suivants (figure 1 ) :
ELEMENTS POSITION
Origine de réplication 1944
Promoteur T7 797-813
Site de fixation au ribosome : RBS 742-747
Séquence CRDSATG 242-736 Séquence site de reconnaissance TEV 221-241
Site de clonage multiple : MCS 159-215
Terminateur T7 26-72
Origine F1 3694-4149
Gène bla de résistance à l'ampicilline 2705-3562
Les principales caractéristiques du vecteur pCARGHO sont indiquées dans la figure 2 (SEQ ID NOs : 2 et 3). Clonage dans le plasmide pCARGHO
Le protocole ci-dessous est un exemple de clonage d'un fragment PCR d'une protéine d'intérêt dans le vecteur pCARGHO. Pour certaines expériences (digestion enzymatique, réaction de ligature, transformation bactérienne), il convient de se référer notamment aux fournisseurs des réactifs utilisés.
Le fragment PCR utilisé doit contenir le site de restriction Ncol à son extrémité 5' et un autre site de restriction BamHI, EcoRI, Sacl, Sali, H ind III, Notl et Xhol, à son extrémité 3'. Les extrémités peuvent être indifféremment franches ou prolongées par une adénosine en 3'. Il faut s'assurer que la composition du fragment PCR garantisse le respect du cadre de lecture à partir du codon d'initiation ATG.
1 ) Digérer 1 g de plasmide pCARGHO et 1 g de fragment PCR en parallèle, dans 20 μΙ de 1 X TP de digestion (10x stock) avec 10 unités de Ncol et 10 unités de la deuxième endonucléase choisie (selon site disponible dans le MCS), à 37°C pendant 1 h à 2h. Les enzymes seront ensuite inactivées à 65°C pendant 10 minutes.
2) Vérifier la digestion complète du plasmide après migration sur gel d'agarose (5 μΙ).
3) Purifier le plasmide et le fragment de PCR digérés, dans le but d'éliminer le fragment MCS du plasmide et les extrémités libérées du fragment de PCR. La purification peut être effectuée sur gel et/ou à l'aide de kits spécifiques.
4) Doser le plasmide et le fragment PCR (insert).
5) Préparer le mélange de ligature suivant :
30-50 ng du plasmide digéré
50 ng d'insert dans 1 μΙ de tampon de ligature stock 10x
1 μΙ de T4 DNA ligase
H2O qsp 10 μΙ
6) Incuber de 10 minutes à 2h, à température ambiante ou à 16°C pendant 16h.
7) Transformer les bactéries de clonage compétentes (type TOP10, DH5a) : prélever 2 μΙ de la réaction de ligature et ajouter 50 μΙ de bactéries. Incuber 30 minutes dans la glace. Chauffer à 42°C pendant 1 minute.
8) Ajouter 200 μΙ de milieu SOC (ou LB) et incuber à 37°C de 20 minutes à 1 h. Étaler sur gélose sélective (LB Agar, 100 μg ml d'ampicilline). Incuber une nuit à 37°C.
9) Rechercher la présence de clones positifs (vérifier la présence de l'insert dans le plasmide) par des méthodes bien connues de l'art telles que PCR directement sur colonies, mini-préparation d'ADN plasmidique, digestion par les enzymes de restriction adaptées et migration sur gel d'agarose, test de surexpression de la protéine de fusion.
10) Faire séquencer les plasmides extraits des clones supposés positifs pour valider le clonage moléculaire.
Expression de la protéine de fusion « CRDSAT - protéine d'intérêt »
Test d'expression de la protéine de fusion
1 ) Transformer des bactéries d'expression compétentes [type BL21 (DE3)] avec le vecteur pCARGHO-X (X étant la séquence codant pour la protéine d'intérêt fusionnée au tag CRDSAT) 2) Inoculer des colonies isolées sur gélose dans 5 ml de milieu LB + ampicilline 100 g/ml et mettre en culture jusqu'à 2x108 cellules/ml (ΑΘΟΟ = 0,5-0,6).
3) Diviser l'échantillon en deux cultures de 2,5 ml.
4) Ajouter l'IPTG dans l'une des cultures à une concentration finale de 1 mM. Incuber les deux cultures à 37°C pendant 2-3h.
5) Prélever 500 μΙ de chaque culture. Centrifuger à vitesse maximale pendant 1 minute, jeter les surnageants et suspendre les culots bactériens avec 100 μΙ de tampon de Laemmli 1 X.
6) Faire bouillir les échantillons pendant 1 minute. Déposer 10 μΙ de chaque échantillon et un marqueur de poids moléculaire sur un gel SDS- PAGE au pourcentage adapté. Faire migrer et révéler par coloration au bleu de Coomassie par exemple.
Production de la protéine de fusion
Une fois que le séquençage et les tests d'expression ont été validés, la production de la protéine d'intérêt fusionnée au tag CRDSAT (CRDSAT - protéine d'intérêt) pourra être effectuée selon la procédure ci-dessous.
1 ) Transformer des bactéries d'expression compétentes [type BL21 (DE3)] avec le vecteur pCARGHO-X (X étant la séquence codant pour la protéine d'intérêt fusionnée au tag CRDSAT). Effectuer une pré-culture dans du milieu LB Luria Bertani + ampicilline 100 pg/ml, à 37°C pendant 16h.
2) Inoculer cette pré-culture au 100e dans 1 litre de milieu riche de type LB Luria Bertani + ampicilline 100 g/ml.
3) Mettre en culture à 37°C jusqu'à 2x108 cellules/ml (A60o = 0,5-0,6). Ajouter l'IPTG à une concentration finale de 1 mM. Incuber les bactéries à 37°C sous agitation pendant 2-3h.
4) prélever 20 μΙ de la suspension bactérienne brute (A), centrifuger (4000 g pendant 20 minutes) la culture, éliminer le surnageant et suspendre le culot bactérien dans 25 ml de tampon de lyse. Différents adjuvants peuvent permettre d'éviter la protéolyse (Ethylène Diamine tétra-Acétique (EDTA), fluorore de phénylméthylsulfonyle (PMSF), etc .) ou l'oxydation (dithiothréitol (DTT), β-mercapto-éthanol).
5) Placer l'échantillon dans la glace et lyser les bactéries à l'aide d'un sonicateur ou d'une French Press. Prélever 20 μΙ de cette suspension bactérienne lysée (Α').
6) Centrifuger la suspension bactérienne lysée à 20 000 g pendant 20 minutes, récupérer le surnageant protéique (Sp). Prélever 20 μΙ de ce surnageant (B). Diluer si nécessaire avec du tampon de lyse ou du tampon colonne.
Purification de la protéine de fusion « CRDSAT - protéine d'intérêt »
Purification en mode automatisé
1 ) Après filtration sur membrane 0,45 μιτι, injecter l'échantillon Sp sur une résine lactose-Sepharose® (15 à 20 ml) préalablement équilibrée avec 5 CV (volume colonne) de tampon colonne. Prélever 20 μΙ de la fraction soluble écoulée à travers la colonne de chromatographie (C).
2) Laver la colonne avec 10 CV de tampon colonne. Prélever 20 μΙ du liquide de lavage (D) en sortie de colonne.
3) Éluer la protéine de fusion avec 1 -2 CV de tampon colonne + 150 mM de lactose. Collecter les fractions correspondantes (taille des fractions : environ 1/5e du volume de la colonne). Prélever 20 μΙ d'éluat (E).
Suivre la protéine de fusion présente dans les fractions recueillies, par absorption à 280 nm et/ou par méthodes colorimétriques (BCA, Bradford, etc .).
Au cas où le tag CRDSAT serait indésirable pour les applications ultérieures de la protéine d'intérêt, il est possible de le cliver après l'élution de la protéine de fusion (cf. § clivage de la protéine de fusion). 4) Rassembler les fractions contenant la protéine de fusion et concentrer si nécessaire. Conserver la protéine d'intérêt à -80°C après congélation dans l'azote liquide avec ou sans ajout de 30 à 50% de glycérol.
5) Evaluer la qualité de la purification par SDS-PAGE + coloration : diluer les échantillons A à E au demi dans du tampon Laemmli 2X puis porter à ébullition (95°C, 5 minutes) avant de les faire migrer sur un gel d'acrylamide au pourcentage approprié.
6) Régénérer la colonne avec 5 CV de solution NaCI 2M puis 5 CV d'eau.
Conserver la colonne en eau + éthanol 20% ou en Tris-HCI 20 mM EDTA 1 mM.
Purification en mode batch
1 ) Déposer l'échantillon Sp sur une résine lactose agarose (10-15 ml) préalablement équilibrée avec 5 à 10 CV de tampon colonne (Tris 20 mM,
EDTA 5 mM, NaCI 150 mM, pH à adapter selon la protéine d'intérêt) et mettre sous agitation faible 1 à 2 heures. Disposer ensuite dans une colonne avec disque fritté. Prélever 20 μΙ de la fraction soluble écoulée à travers la colonne de chromatographie (C).
2) Laver la colonne avec 10 CV de tampon colonne puis avec 10 CV de tampon PBS. Prélever 20 μΙ en sortie de colonne.
3) Éluer la protéine de fusion avec 2,5 CV de tampon PBS + lactose 150 mM.
4) Évaluer la qualité de la purification, doser la protéine de fusion puis la stocker selon les procédures décrites dans le § purification en mode automatisé.
5) Régénérer la colonne avec 10 CV de solution NaCI 2 M.
Clivage de la protéine de fusion « CRDSAT - protéine d'intérêt »
Le clivage de la protéine de fusion s'effectue par la protéase TEV dont le site de coupure se situe en C-terminal du tag CRDSAT. Intervenant après l'élution de la protéine de fusion, il doit être suivi d'une étape de chromatographie soit échangeuse de cations, soit d'exclusion stérique, pour séparer le tag CRDSAT (pl=8.7, PM=18.8 kDa) et la protéase TEV (pl=8,8, PM=27 kDa) de la protéine d'intérêt.
1 ) Diluer la solution concentrée de protéine de fusion à une concentration de 1 -2 mg/ml dans le tampon de clivage : 25 mM Tris-HCI, pH 8, 150-500 mM NaCI, 15 mM β-mercapto-éthanol. Prélever 20 μΙ d'échantillon (A).
2) Ajouter la protéase TEV à un ratio de 1 :100, soit 1 mg (10 000 unités) de protéase pour 100 mg de protéine de fusion. Le ratio « idéal » peut faire l'objet d'une optimisation.
3) Incuber le mélange à 4°C pendant une nuit ou encore à température ambiante ou à 30-37°C pendant des temps plus courts, le facteur limitant étant la stabilité de la protéine d'intérêt. Prélever 20 μΙ d'échantillon après clivage (B).
4) Déposer les échantillons A et B sur gel SDS-PAGE pour vérifier l'efficacité du clivage.
5) Éliminer le tag CRDSAT ainsi que la protéase TEV par :
a) chromatographie échangeuse de cations :
i. Dialyser ou diluer le mélange de réaction de clivage dans le but de faire baisser la force ionique avec un tampon 20 mM Tris-HCI, 25 mM NaCI, pH 7. La concentration saline ne doit pas excéder 25 mM. ii. Equilibrer la colonne SP-Sepharose® ou équivalent avec 5 CV de tampon colonne (selon les recommandations du fournisseur).
iii. Déposer le mélange sur la colonne et collecter immédiatement la fraction non retenue qui contient la protéine d'intérêt (à la condition que la protéine d'intérêt ait un pl acide (<7)).
iv. Concentrer la protéine d'intérêt si nécessaire et la conserver à 80°C après congélation dans l'azote liquide avec ou sans ajout de 30 à 50% de glycérol. v. Régénérer la colonne avec 5 CV tampon 2 M NaCI (élution du tag CRDSAT et de la protéase TEV), 5 CV d'eau. Conserver en eau + éthanol 20%.
b) chromatographie d'exclusion stérique
i. Équilibrer la colonne Superdex 75® ou Superdex 200® ou équivalent avec 2 CV de tampon colonne (selon les recommandations du fournisseur).
ii. Injecter le mélange sur la colonne et collecter les fractions correspondant à la protéine d'intérêt sans tag [en fonction de son poids moléculaire (taille)].
iii. Concentrer la protéine d'intérêt si nécessaire et la conserver à 80°C après congélation dans l'azote liquide ou ajout de 30 à 50% de glycérol
Si le tag a un poids moléculaire (PM) très différent de celui de la protéine d'intérêt, une détection par coloration du gel est suffisante. Si en revanche son PM est très proche, une détection plus spécifique par Western blot est possible grâce à des anticorps anti-CRDsAr.
iv. Conserver la colonne en eau + éthanol 20%. Addendum : Si la digestion par TEV n'est pas effectuée et au cas où le lactose serait gênant pour les applications ultérieures de la protéine purifiée, il convient de dialyser ou d'effectuer une colonne de gel filtration.
EXEMPLE 3 : SUIVI DE PURIFICATION DE LA THIOREDOXINE BACTÉRIENNE (Trx1) PAR CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ POUR LE LACTOSE
La Trx1 fusionnée au CRDSAT a été exprimée dans des bactéries E. coli Rosetta2 (DE3), selon le protocole précédemment décrit.
Les bactéries ont été lysées et la purification a été effectuée sur colonne de lactose-agarose, selon le protocole précédemment décrit. A différentes étapes de purification, un échantillon a été prélevé pour être déposé sur gel d'acrylamide (SDS-PAGE).
Après migration électrophorétique, le gel a été coloré au bleu de Coomassie.
Les résultats sont présentés dans la figure 10.
MW : poids moléculaires.
Lac : fraction purifiée de protéine de fusion ΤΓΧΙ -CRDSAT sur résine lactose-agarose, élution avec 150mM de lactose.
TEV : fraction après coupure avec la protéase TEV, au 1/100e, sur la nuit à T°ambiante.
SP flow through : fraction non retenue après injection sur colonne SP Sepharose (échangeuse de cations) du milieu réactionnel de digestion (TEV).
SP 100% : fraction éluée avec 1 M de NaCI (SP Sepharose). EXEMPLE 4 : SUIVI DE PURIFICATION DU RÉCEPTEUR MEMBRANAIRE HUMAIN TREM-1 (DOMAINE EXTRACELLULAIRE) PAR CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ POUR LE LACTOSE
TREM-1 (21 -136) fusionné au CRDSAT a été exprimée dans des bactéries E. coli C41 (DE3), selon le protocole précédemment décrit.
Les bactéries ont été lysées et la purification a été effectuée sur colonne de lactose-agarose, selon le protocole précédemment décrit.
A différentes étapes de purification, un échantillon a été prélevé pour être déposé sur gel d'acrylamide (SDS-PAGE).
Après migration électrophorétique, le gel a été coloré au bleu de
Coomassie.
Les résultats sont présentés dans la figure 1 1 .
MW : poids moléculaires.
Lac : fraction purifiée de protéine de fusion CRD-TREM-1 (21 -136) sur résine lactose-agarose, élution avec 150mM de lactose. TEV : fraction après coupure avec la protéase TEV, au 1/100e, sur la nuit à T°ambiante.
Phe1 : fraction non retenue après injection sur colonne Phenyl Sepharose (interactions hydrophobes) du mélange réactionnel de digestion (TEV), contenant le tag CRD.
Phe2 : fraction, éluée à 300 mM de sulfate d'ammonium, contenant TREM-1 , 13,7 kDa, résidus 21 à 136 avec un rendement de 4 mg/L de culture bactérienne.
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Claims

REVENDICATIONS
1 ) Protéine de fusion comprenant tout ou partie du domaine lectinique d'une galectine fusionné avec une molécule d'intérêt, avec un site de clivage par protéase inséré entre les deux.
2) Protéine de fusion selon la revendication 1 , où la partie du domaine lectinique est le domaine CRDSAT d'une galectine comprenant la SEQ ID NO : 1 . 3) Protéine de fusion selon l'une quelconque des revendications 1 ou
2, où le site de clivage est un site de clivage par la protéase TEV.
4) Vecteur d'expression d'une protéine de fusion telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 3, ledit vecteur comprenant les éléments suivants liés de manière fonctionnelle :
a) un promoteur placé en 5' des éléments b), c) et d) ;
b) une séquence codant pour le domaine lectinique d'une galectine ou une partie dudit domaine ;
c) un site de clonage recevant une séquence codant pour une protéine d'intérêt ;
d) des signaux de terminaison de la transcription ;
et dans lequel un site de clivage par protéase est localisé entre la séquence b) et le site de clonage c). 5) Vecteur d'expression selon la revendication 4, où la séquence b) est placée à proximité du site de clonage c), en 3' du promoteur.
6) Vecteur d'expression selon la revendication 4 ou 5, où la séquence b) code pour le domaine CRDSAT d'une galectine comprenant la séquence SEQ ID NO : 1 . 7) Vecteur d'expression selon l'un quelconque des revendications 4 à 6, où le site de clivage par protéase est un site de clivage par la protéase TEV.
8) Vecteur d'expression selon l'une des quelconques revendications 4 à 7, où ledit vecteur est le vecteur d'expression pCARGHO dérivé du vecteur pET20b(+) et comprenant les éléments suivants : une origine de réplication en position 1944 ;
un promoteur T7 en position 797-813 ;
un site de fixation au ribosome (RBS) en position 742-747 ;
la séquence du CRDSAT en position 242-736 ;
une séquence site de reconnaissance TEV en position 221 -241 ;
un site de clonage multiple en position 159-215 ;
un terminateur T7 en position 26-72 ;
une origine F1 en position 3694-4149 ; et
un gène bla de résistance à l'ampicilline en position 2705-3562.
9) Procédé de production d'une protéine d'intérêt purifiée, ledit procédé comprenant :
a) préparation d'un vecteur d'expression tel que défini dans l'une quelconque des revendications 4 à 8 ;
b) la transformation d'une cellule hôte avec ledit vecteur d'expression ; c) la culture de ladite cellule hôte ainsi transformée dans des conditions permettant l'expression de la protéine de fusion et favorisant sa solubilisation dans les cellules hôtes ; et
d) la purification de la molécule d'intérêt.
10) Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'étape de purification d) est réalisée par :
(i) liaison de la protéine de fusion via le domaine lectinique de la galectine ou partie dudit domaine sur un support de chromatographie greffé avec des molécules de lactose, de préférence sur une colonne de résine d'agarose ou de sepharose greffée avec des molécules de lactose ;
(ii) clivage par protéase de la protéine d'intérêt ;
(iii) élution de la protéine d'intérêt ;
(iv) séparation de la protéase et de la protéine d'intérêt.
1 1 ) Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'étape de purification d) est réalisée par :
(i) liaison de la protéine de fusion via le domaine lectinique de la galectine ou partie dudit domaine sur un support de chromatographie greffé avec des molécules de lactose, de préférence sur une colonne de résine d'agarose ou de sepharose greffée avec des molécules de lactose ;
(ii) élution de la protéine de fusion ;
(iii) clivage par protéase de la protéine d'intérêt en solution ;
(iv) séparation de la protéase et du domaine lectinique ou partie dudit domaine, de la protéine d'intérêt.
12) Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 ou 1 1 , où l'étape de séparation (iv) est réalisée par chromatographie d'échanges d'ions ou chromatographie d'exclusion stérique ou chromatographie d'interactions hydrophobes.
13) Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, où l'étape d'élution est réalisée avec une solution de lactose.
14) Domaine CRDSAT comprenant la séquence en acides aminés SEQ ID NO : 1 .
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