De novo derivation of proteomes from transcriptomes for transcript and protein identification

蛋白质组 计算生物学 蛋白质组学 转录组 生物 人类蛋白质组计划 串联质谱法 鉴定(生物学) 基因 稳健性(进化) 蛋白质测序 质谱法 遗传学 基因表达 肽序列 化学 植物 色谱法
作者
Vanessa Evans,Gary Barker,Kate J. Heesom,Jun Fan,Conrad Bessant,David A. Matthews
出处
期刊:Nature Methods [Springer Nature]
卷期号:9 (12): 1207-1211 被引量:161
标识
DOI:10.1038/nmeth.2227
摘要

Integration of transcriptomic and proteomic data allows more detailed annotation of proteomes of model and non-model species. Identification of proteins by tandem mass spectrometry requires a reference protein database, but these are only available for model species. Here we demonstrate that, for a non-model species, the sequencing of expressed mRNA can generate a protein database for mass spectrometry–based identification. This combination of high-throughput sequencing and protein identification technologies allows detection of genes and proteins. We use human cells infected with human adenovirus as a complex and dynamic model to demonstrate the robustness of this approach. Our proteomics informed by transcriptomics (PIT) technique identifies >99% of over 3,700 distinct proteins identified using traditional analysis that relies on comprehensive human and adenovirus protein lists. We show that this approach can also be used to highlight genes and proteins undergoing dynamic changes in post-transcriptional protein stability.
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