Рекомбинантная плазмидная днк pro pf 5, определяющая синтез капсульного антигена fi возбудителя чумы и протективного антигена возбудителя сибирской язвы, и способ конструирования рекомбинантной плазмидной днк pro pf5
Использование: биотехнология, разработка диагностических и профилактических препаратов в области микробиологии. Сущность: получение рекомбинантной плазмидной ДНК pro PF5, определяющей синтез капсульного антигена F1 возбудителя чумы и протективного антигена возбудителя сибирской язвы. Плазмиду pro PF5 получают путем соединения фрагмента плазмиды pro P5, кодирующего протективный антиген возбудителя сибирской язвы, и фрагмента плазмиды pKM1, содержащего fra-оперон с геном, кодирующим капсульный антиген F1 возбудителя чумы. Рекомбинантная плазмидная ДНК pro PF5 стабильно наследуется в E. coli JM83. После 80 генераций в L-бульоне без селективного давления стабильность составляет 100%. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области молекулярной биологии, биотехнологии, в частности генетической инженерии, и представляет собой рекомбинантную плазмидную ДНК, определяющую синтез капсульного антигена (F1-антигена) чумного микроба и протективного антигена (PA) сибиреязвенного микроба (Bacillus anthracis).
Капсульный антиген - основной иммуноген чумного микроба. Известны рекомбинантные ДНК, определяющие синтез FI-антигена. EcoRI фрагмент плазмиды pFra, содержащий fra-оперон, клонирован в составе космиды pHC79 [1]. Протективный антиген является основным иммуногеном сибиреязвенного микроба. Ген, кодирующий синтез PA, также клонирован в E.coli в составе вектора pBR322 [2]. Однако в литературе не описано случаев, когда оба этих антигена клонированы в составе одной плазмиды. Задачей изобретения является получение новой плазмиды, содержащей гены fra-оперона чумного микроба и PA сибиреязвенного микроба. Задача решается тем, что сконструирована новая рекомбинантная плазмида proPF5, содержащая указанные гены. Полученная рекомбинантная ДНК при введении ее в аттенуированные штаммы сальмонелл может создать возможность получения бивалентной живой пероральной вакцины против особо опасных инфекций - чумы и сибирской язвы. Рекомбинантная плазмида proPF5, размером 20 тпо, кодирующая синтез FI-антигена чумного микроба и PA сибиреязвенного микроба, является неконъюгативной и состоит из ClaI-PstI фрагмента малой плазмиды pPstI чумного микроба размером 3,8 тпо, содержащего ген иммунности к пестицину и область начала репликации, PstI-ClaI фрагмента плазмиды pBR325, размером 2,2 тпо, содержащего ген устойчивости к хлорамфениколу, Bam HI фрагмента плазмиды pro+, содержащего ген, кодирующий протективный антиген сибиреязвенного микроба размером 6 тпо и EcoRI фрагмента плазмиды pKM1, размером 8 тпо, содержащего fra-оперон чумного микроба. Конструирование рекомбинантной плазмидной ДНК proPF5. Плазмидную ДНК pro+ гидролизуют рестриктазой BamHI и лигируют с плазмидной ДНК pUC19, также гидролизованной BamHI, затем полученной смесью трансформируют компетентные клетки штамма E.coli JM83, подращивают их 1 ч в бульоне LB и высевают на плотную среду МакКонки, содержащую 50 мкг/мл ампициллина. Рекомбинантные клоны, имеющие светлую окраску, анализируют на продукцию протективного антигена в реакции диффузионной преципитации (РДП) в геле с гипериммунной моновалентной сывороткой против РА. Из клонов, продуцирующих РА, щелочным методом выделяют плазмидную ДНК, обозначенную pro19. Затем выделенную плазмидную ДНК pro19 гидролизуют рестриктазой BamHI и лигируют с плазмидной ДНК pP5, гидролизованной рестриктазой BglII. При этом сайты BamHI/BglII ликвидируются. Полученной смесью трансформируют компетентные клетки штамма E.coli JM83, подращивают 1 ч в бульоне LB и высевают на чашки с L-агаром, содержащим 20 мкг/мл хлорамфеникола. Клоны, резистентные к хлорамфениколу, анализируют на продукцию РА в РДП в геле с гипериммунной сывороткой против РА. Из клонов, продуцирующих РА, выделяют плазмидную ДНК, обозначенную proP5, и гидролизуют ее рестриктазой PvuII, дающей тупые концы. На следующем этапе плазмидную ДНК pKM1, содержащую fra-оперон, гидролизуют рестриктазой EcoRI, затем, добавив смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов, достраивают липкие концы с помощью фрагмента Кленова ДНК-полимеразы I. Данную инкубационную смесь соединяют с ранее полученным рестриктом proP5/PvuII и лигируют с помощью ДНК-лигазы фага T4. Полученным лигатом трансформируют компетентные клетки штамма E. coli JM83, подращивают 1 ч в бульоне LB и высевают на чашки с L-агаром, содержащим 20 мкг/мл хлорамфеникола. Выросшие клоны, устойчивые к хлорамфениколу, анализируют на продукцию капсульного антигена (F1) чумного микроба в реакции пассивной гемагглютинации с коммерческим эритроцитарным чумным иммуноглобулиновым диагностикумом. Из клонов, продуцирующих FI и РА, выделяют плазмидную ДНК, обозначенную proPF5. Плазмида proPF5 стабильно наследуется в E.coli JM83. После 80 генераций в L-бульоне без селективного давления стабильность была 100%. На фиг. 1 показана схема конструирования плазмиды proPF5, расположение генов и ее рестрикционная карта для основных рестриктаз; на фиг. 2 показано происхождение фрагментов плазмидной ДНК proPF5. Изобретение иллюстрируется следующими примерами. Пример 1. Способ выделения плазмидной ДНК из бактерий E.coli JM83. Клетки бактерий E.coli JM83, содержащие плазмиду pUC19 (аналогично выделяются все остальные плазмиды, указанные в настоящем изобретении), выращивают в 10 мл L-бульона, содержащего 50 мкг/мл ампициллина, при 30oC до титра 1
Формула изобретения
1. Рекомбинантная плазмидная ДНК pro PF5, определяющая синтез капсульного антигена F1 возбудителя чумы и протективного антигена возбудителя сибирской язвы, имеющая молекулярную массу 13 мD и размер 20 т.п.о. и состоящая из следующих конструктивных элементов: ClaI-PstI-фрагмента размером 3,8 т.п.о. малой плазмиды pPst возбудителя чумы, содержащего область начала репликации и ген устойчивости к пестицину; PstI-ClaI-фрагмента размером 2,2 т. п. о. плазмиды pBR325, содержащего ген устойчивости к хлорамфениколу; BamHI-фрагмента размером 6,0 т.п.о. плазмиды pro, содержащего ген, кодирующий протективный антиген возбудителя сибирской язвы; EcoRI-фрагмента размером 8,0 т. п. о. плазмиды рКМI, содержащего fra-оперон с геном, кодирующим капсульный антиген F1 возбудителя чумы. 2. Способ конструирования рекомбинантной плазмидной ДНК pro PF5, заключающийся в том, что плазмидную ДНК pro+ и pVC19 гидролизуют рестриктазой BamH1, образовавшиеся фрагменты соединяют с помощью ДНК-лигазы, полученным лигатом трансформируют компетентные бактерии Escherichia coli jM 83, затем трансформированные бактерии высевают на агаризованную среду Мак Конки с ампициллином, отбирают клоны, дающие положительную реакцию иммунопреципитации с моновалентной сывороткой к протектиновому антигену Bacillus anthracis, выделяют из данных клонов плазмидную ДНК, обозначенную pro 19, гидролизуют ее рестриктазой Bam HI, полученные фрагменты лигируют с плазмидной ДНК pP5, гидролизованной рестриктазой BglII, полученным лигатом трансформируют компетентные бактерии Escherichia coli jM 83, затем трансформированные бактерии высевают на среду с L-агаром, отбирают клоны, дающие положительную реакцию иммунопреципитации с гипериммунной сывороткой к протективному антигену Bacillus anthracis, выделяют из данных клонов плазмидную ДНК, обозначенную pro P5, гидролизуют ее рестриктазой Pvu II, полученные фрагменты лигируют с плазмидной ДНК рКМ I, содержащей fra-оперон с геном, кодирующим капсульный антиген FI возбудителя чумы, гидролизованной рестриктазой EcoR I и обработанной фрагментом Кленова ДНК полимеризы I, полученным лигатом трансформируют компетентные бактерии Escherichia coli jM 83, трансформированные бактерии высевают на среду с L-агаром, отбирают клоны, дающие положительную реакцию пассивной гемагглютинации с чумным диагностикумом, тестируют их повторно на образование протективного антигена возбудителя сибирской язвы и выделяют целевую рекомбинантную плазмидную ДНК из клонов, продуцирующих протективный антиген возбудителя сибирской язвы и капсульный антиген FI возбудителя чумы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2