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Cell:首次在整個細胞周期中跟蹤生物體的所有蛋白質(zhì)


  市場動態(tài)     |      2024-04-25
摘要:多倫多大學的研究人員領導的一個國際研究小組繪制了酵母基因組編碼的蛋白質(zhì)在整個細胞周期中的運動圖
由多倫多大學的研究人員領導的一個國際研究小組繪制了酵母基因組編碼的蛋白質(zhì)在整個細胞周期中的運動圖。這是首次在整個細胞周期中跟蹤生物體的所有蛋白質(zhì),這需要深度學習和高通量顯微鏡的結合。
該團隊應用了兩個卷積神經(jīng)網(wǎng)絡或算法,稱為DeepLoc和CycleNet,來分析數(shù)百萬活酵母細胞的圖像。結果繪制出了一個全面的圖譜,確定了蛋白質(zhì)的位置,以及它們在細胞周期的每個階段是如何在細胞內(nèi)大量移動和變化。
真核細胞周期中蛋白質(zhì)組規(guī)模的運動和隔室連接
圖1 真核細胞周期中蛋白質(zhì)組規(guī)模的運動和隔室連接
該研究的第一作者、多倫多大學唐納利細胞和生物分子研究中心的博士后Athanasios Litsios說:“我們發(fā)現(xiàn)細胞內(nèi)濃度有規(guī)律地增加和減少的蛋白質(zhì),往往參與調(diào)節(jié)細胞周期,而在細胞中具有可預測運動的蛋白質(zhì)往往促進周期的生物物理實現(xiàn)?!?/div>
這項研究最近發(fā)表在《細胞》雜志上。
細胞周期被理解為細胞發(fā)展到最終分裂成獨立細胞的階段。正是這個過程奠定了生命增殖的基礎,并且在所有生物中都在進行。
在分子水平上,細胞周期依賴于許多蛋白質(zhì)的協(xié)調(diào),將細胞從生長和DNA復制一直運送到細胞分裂。蛋白質(zhì)的失調(diào)會擾亂細胞周期,而細胞周期的破壞可能導致癌癥等疾病。
研究人員觀察到,大約四分之一的酵母蛋白遵循規(guī)律的出現(xiàn)和消失,或移動到細胞的特定區(qū)域。大多數(shù)蛋白質(zhì)要么集中,要么運動,但不是兩者兼而有之。
一種用于量化活細胞時空蛋白質(zhì)組動力學的高含量篩選通路
圖2 一種用于量化活細胞時空蛋白質(zhì)組動力學的高含量篩選通路
Litsios說:“我們發(fā)現(xiàn)了大約400種蛋白質(zhì)在細胞周期中只有周期性定位,大約800種蛋白質(zhì)只有周期性濃度。這意味著蛋白質(zhì)在多個水平上受到調(diào)節(jié),以確保細胞周期按計劃進行。”
研究小組利用熒光顯微鏡對酵母細胞圖像中的4000多種蛋白質(zhì)進行了追蹤,并對細胞核、細胞質(zhì)、線粒體等22個分類區(qū)域的細胞周期階段和蛋白質(zhì)位置進行了分類。通過使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡,相位和蛋白質(zhì)位置識別是自動化的,細胞周期相位預測精度超過93%。
“我們分析了超過2000萬個活酵母細胞的圖像,使用機器學習將其分配到不同的細胞周期階段,然后,我們開發(fā)并應用了第二個計算管道來調(diào)查蛋白質(zhì)在細胞周期中如何在定位和濃度上發(fā)生變化。這項研究產(chǎn)生了一個獨特的數(shù)據(jù)集,為細胞分裂過程中發(fā)生的分子變化提供了基因組尺度的視角。”該研究的首席研究員、唐納利中心和Temerty醫(yī)學院的分子遺傳學教授Brenda Andrews說。
“酵母細胞是真核生物的一個很好的模型,我們可以用酵母細胞做某些事情,但用其他更簡單或更復雜的生物卻做不到。我們可以用酵母細胞來觀察大規(guī)模過程,這使它成為研究細胞周期的完美生物——希望能更好地理解人類細胞周期?!?/div>
參考資料
[1] Proteome-scale movements and compartment connectivity during the eukaryotic cell cycle

 

摘要:多倫多大學的研究人員領導的一個國際研究小組繪制了酵母基因組編碼的蛋白質(zhì)在整個細胞周期中的運動圖
由多倫多大學的研究人員領導的一個國際研究小組繪制了酵母基因組編碼的蛋白質(zhì)在整個細胞周期中的運動圖。這是首次在整個細胞周期中跟蹤生物體的所有蛋白質(zhì),這需要深度學習和高通量顯微鏡的結合。
該團隊應用了兩個卷積神經(jīng)網(wǎng)絡或算法,稱為DeepLoc和CycleNet,來分析數(shù)百萬活酵母細胞的圖像。結果繪制出了一個全面的圖譜,確定了蛋白質(zhì)的位置,以及它們在細胞周期的每個階段是如何在細胞內(nèi)大量移動和變化。
真核細胞周期中蛋白質(zhì)組規(guī)模的運動和隔室連接
圖1 真核細胞周期中蛋白質(zhì)組規(guī)模的運動和隔室連接
該研究的第一作者、多倫多大學唐納利細胞和生物分子研究中心的博士后Athanasios Litsios說:“我們發(fā)現(xiàn)細胞內(nèi)濃度有規(guī)律地增加和減少的蛋白質(zhì),往往參與調(diào)節(jié)細胞周期,而在細胞中具有可預測運動的蛋白質(zhì)往往促進周期的生物物理實現(xiàn)?!?/div>
這項研究最近發(fā)表在《細胞》雜志上。
細胞周期被理解為細胞發(fā)展到最終分裂成獨立細胞的階段。正是這個過程奠定了生命增殖的基礎,并且在所有生物中都在進行。
在分子水平上,細胞周期依賴于許多蛋白質(zhì)的協(xié)調(diào),將細胞從生長和DNA復制一直運送到細胞分裂。蛋白質(zhì)的失調(diào)會擾亂細胞周期,而細胞周期的破壞可能導致癌癥等疾病。
研究人員觀察到,大約四分之一的酵母蛋白遵循規(guī)律的出現(xiàn)和消失,或移動到細胞的特定區(qū)域。大多數(shù)蛋白質(zhì)要么集中,要么運動,但不是兩者兼而有之。
一種用于量化活細胞時空蛋白質(zhì)組動力學的高含量篩選通路
圖2 一種用于量化活細胞時空蛋白質(zhì)組動力學的高含量篩選通路
Litsios說:“我們發(fā)現(xiàn)了大約400種蛋白質(zhì)在細胞周期中只有周期性定位,大約800種蛋白質(zhì)只有周期性濃度。這意味著蛋白質(zhì)在多個水平上受到調(diào)節(jié),以確保細胞周期按計劃進行?!?/div>
研究小組利用熒光顯微鏡對酵母細胞圖像中的4000多種蛋白質(zhì)進行了追蹤,并對細胞核、細胞質(zhì)、線粒體等22個分類區(qū)域的細胞周期階段和蛋白質(zhì)位置進行了分類。通過使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡,相位和蛋白質(zhì)位置識別是自動化的,細胞周期相位預測精度超過93%。
“我們分析了超過2000萬個活酵母細胞的圖像,使用機器學習將其分配到不同的細胞周期階段,然后,我們開發(fā)并應用了第二個計算管道來調(diào)查蛋白質(zhì)在細胞周期中如何在定位和濃度上發(fā)生變化。這項研究產(chǎn)生了一個獨特的數(shù)據(jù)集,為細胞分裂過程中發(fā)生的分子變化提供了基因組尺度的視角?!痹撗芯康氖紫芯繂T、唐納利中心和Temerty醫(yī)學院的分子遺傳學教授Brenda Andrews說。
“酵母細胞是真核生物的一個很好的模型,我們可以用酵母細胞做某些事情,但用其他更簡單或更復雜的生物卻做不到。我們可以用酵母細胞來觀察大規(guī)模過程,這使它成為研究細胞周期的完美生物——希望能更好地理解人類細胞周期?!?/div>
參考資料
[1] Proteome-scale movements and compartment connectivity during the eukaryotic cell cycle

 

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