发布时间:2019-11-12 14:24 原文链接: 脂质体介导的瞬时转染

           

实验材料

靶细胞 DNA

试剂、试剂盒

阳离子脂质 D-PBSA缓冲盐溶液 NaCl 0.25%胰蛋白酶

仪器、耗材

细胞培养基 还原的血清培养基 无血清培养基 多孔培养板

实验步骤

A . 贴壁细胞的转染

1. 将 1.3X105 个细胞/孔接种到 6 孔培养板,加 3 ml 培养基。

2. 于 37°C 的 CO2 孵箱培养至 50%~90% 汇合。这一过程至少需 16 h , 通常为 18~24 h。

3. 转染前,在无菌试管中制备 DNA 及脂质体溶液:

(a) 对于 DNA 溶液,将 1~2 μg DNA 在 0.5 ml 的还原血清中稀释

(b) 对于脂质体溶液,取 2~25 μl 的阳离子脂质试剂稀释到 25 μl, 再加入 0.5 ml 的无血清培养基(无血清或抗生素的 DMEM)。

阳离子脂质

Lipofectamine: 多价阳离子脂质体 DOSPA 与中性脂质体 DOPE 3 : 1 (w /w )混合物(Invitrogen )

Lipofectin: 即阳离子脂质体 DOTMA (N -[l -(2,3 dioleyloxy)-propyl]-N,N ,N -trimethylamonium chloride) 与中性脂质体 DOPE 1 : 1 (w /w ) 混合物(Invitrogen)

LipofectACE : 为合成阳离子 DDAB 脂质体与神经脂质 DOPE 体1 : 2.5 (w /w )混合物(Invitrogen )

(c) 将两溶液混合,小心混勻,然后室温下静置 15~45 min,以使 DNA -脂质体形成混合物。

4. 用 2 ml 无血清培养基漂洗细胞。

5. 将 DNA-脂质体混合物铺布在培养细胞之上,转染试剂应不含抗生素。

6. 将转染细胞于 37℃ 的 CO2 培养箱孵育 2~24 h ,一般 5~6 h 即可。

7. 孵育后,弃除转染混合物,改加 3 ml 完全培养基。

8. 18~24 h 后换液(仍为完全培养基)。

9. 依实验要求,吸取培养基或收获细胞,测定基因瞬时表达的活性(见方案 27. 14 和方案 27. 15)。

B. 悬浮细胞的转染

1. 在无菌试管中制备转染的混合物,如下所示:

(a) 将 2.5 μg DNA 以 0.5 ml 的还原血清培养基稀释。

(b) 将 2~20 μl 阳离子脂质体试剂以 0.5 ml 无血清培养基稀释。

(c) 混合两种溶液,轻轻混匀,然后于室温下孵育 15~45 min,使 DNA-脂质体混合物形成。

2. 将 1X106~2X106 个细胞悬浮液离心,弃去培养基。

3. 在转染混合液中将细胞再制成悬浮液,将其转移至一个 35 mm 培养皿。

4. 在 CO2 培养箱中孵育细胞 4~6 h。

5. 向每个培养皿中加入 0.5 ml 含 30 % 血清的培养基(悬浮细胞对脂质试剂的毒性极为敏感,为避免细胞破坏,应加大量的血清保护细胞)

6. 在 CO2 培养箱中过夜培养。

7. 次日,向每个培养贩中加入 2 ml 完全培养基,在 CO2 培养箱中继续培养。

8. 在转染后 24~72 h ,依实验要求,吸取培养基或收获细胞,测定基因瞬时表达的活性(见方案 27. 14 和方案 27. 15)。

            展开


相关文章

暨南大学叶文才:代谢重编程介导研究揭示调控肿瘤耐药和转移的新机制

暨南大学叶文才/张冬梅团队研究揭示了代谢重编程介导肿瘤对血管靶向药物耐药的新颖机制,以及周细胞离子通道调控肿瘤血行转移的分子机制。相关成果近日分别在线发表于《自然-代谢》《先进科学》。结直肠癌(CRC......

研究提出分而后合的脂质体PROTAC策略

近日,深圳湾实验室坪山生物医药研发转化中心的李子刚、尹丰课题组,在《美国化学会志》发表最新研究成果,提出了一种脂质体组装形成的LiposomeSplit-and-MixPROTAC(LipoSM-PR......

脂质体纳米药物用于乳腺癌的光动力/免疫联合治疗

近日,中山大学附属第三医院纳米医学中心帅心涛教授团队联合超声科任杰教授团队,在生物材料著名期刊Small发表题为“NanodrugInducingAutophagyInhibitionandMitoc......

科学家发现介导肿瘤细胞免疫逃逸的重要分子

细胞毒性T淋巴细胞(CTL)在识别肿瘤细胞后,释放穿孔素(Perforin)和颗粒酶(Granzymes)损伤肿瘤细胞的细胞膜并诱导其凋亡。然而,肿瘤细胞可通过修复细胞膜的损伤等途径逃避CTL的杀伤,......

《自然》|回顾揭秘mRNA疫苗不为人知的复杂历史

1987年底,RobertMalone做了一个载入史册的实验。他用信使RNA(messengerRNA,mRNA)链和脂滴做了一道“分子乱炖”,这道基因乱炖里的人体细胞吸收了mRNA,并开始用其合成蛋......

研究揭示RNA甲基化修饰调控哺乳动物细胞微环境维持机制

近期,中国科学院西北生态环境资源研究院西北高原生物研究所研究员杨其恩课题组以小鼠为模型,揭示RNA甲基化修饰调控哺乳动物精原干细胞微环境维持的新机制。成体干细胞命运决定受到特殊微环境调控,在大多数组织......

研究揭示了肠内伤害感受器介导宿主防御机制

近日,美国哈佛医学院等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Gut-InnervatingNociceptorNeuronsRegulatePeyer’sPatchMicrofoldCellsan......

Nature子刊:脂质体包裹细菌能解决菌群移植载体问题

肠道菌群在人体免疫调节和维持体内动态平衡等方面起着至关重要的作用,在针对肠道菌群的试验研究方面,菌群移植是一大热点:通过微生物移植,可以抑制病原体的定殖并调节细菌的分布。但是,口腔细菌的生物利用度低和......

研究揭示抑制PFKFB3介导的糖酵解防治多种严重肺疾病

肺是呼吸系统的主要器官,其借助外呼吸功能不断为机体提供氧气、排出二氧化碳,以维持机体血气平衡和内环境稳定。许多病理性因素可导致肺部功能发生改变,从而导致肺部疾病甚至危及生命。目前肺动脉高压和败血症致死......

植物介导地上地下互作研究取得进展

从土壤颗粒到植物叶片,从动物牙齿到肠道表皮,地球上几乎每一个表面都有微生物的存在。这些微生物在诸如养分物质循环、动植物健康、生态多样性等方面起到至关重要的作用。早期的研究发现,植物作为媒介可以像“电话......