发布时间:2019-09-12 10:17 原文链接: 酵母DNA的小量制备

           

实验方法原理 通过消化细胞壁,然后用 SDS 裂解随之产生的原生质体就可以制备酵母 DNA。用这种方法可重复性地制备若干毫克的酵母 DNA。得到的酵母 DNA 可被限制性内切核酸酶切割,也可用作 PCR 的模板。
实验材料

酶解酶 100T 酵母细胞

试剂、试剂盒

异丙醇 醋酸钾 SDS 醋酸钠 山梨糖醇缓冲液 TE 酵母重悬浮缓冲液

仪器、耗材

YFD 培养基 Sorvall SS-34 转头或同类产品 水浴

实验步骤

一、材料

1. 缓冲液和溶液

异丙醇

醋酸钾(5 mol/L )

SDS (10%, m/V)

醋酸钠(3 mol/L,pH 7.0)

山梨糖醇缓冲液

TE ( pH 7.4)

含 20 μg/ml RNase 的 TE ( pH 8.0 )

酵母重悬浮缓冲液

2. 酶及其缓冲液

酶解酶 100T

3. 培养基

YFD 培养基

4. 离心机及其转头

Sorvall SS-34 转头或同类产品

5. 专用设备

预置至 65℃ 的水浴

6. 载体及酵母细胞株

酵母细胞

二、方法

细胞培养及其 DNA 的抽提

1. 用 10 ml YPD 培养基培养酵母。将酵母培养物在 30℃、中度振荡条件下培养过夜。

2. 取 5 ml 培养细胞置于离心管中。2000 g ( Sorvall SS-34 转头,4100 r/min)离心 5 min, 收集细胞。将剩下培养物置于 4℃ 储存。

3. 用 0.5 ml 山梨糖醇缓冲液重新悬浮细胞。将细胞悬液转移到一只微量离心管中。

4. 加入 20 μl 酶解酶 100T 的溶液(用山梨糖醇缓冲液配成 2.5 mg/ml 浓度)。将细胞悬液在 37℃ 下温育 1 h。

5. 用微量离心机离心 1 min, 收集细胞,吸弃上清液。

6. 用 0.5 ml 酵母重悬缓冲液重新悬浮细胞。

7. 加入 50 μl 10% 的 SDS。盖上管盖,将离心管快速地翻转数次,混匀后将离心管在 65℃ 下温育 30 min。

8. 加入 0.2 ml 5 mol/L 的醋酸钾溶液,冰浴 1 h。

DNA 的分离

9. 在微量离心机中以最大转速 4℃ 离心 5 min, 使细胞碎片沉积下来。

10. 室温下用粗孔吸头吸取离心上清,转移到一个新的微量离心管中。

11. 加入等体积室温下的异丙醇,沉淀核酸。将管内容物混匀,室温下放置 5 min。

12. 在微量离心机中以最大转速离心 10 s 回收核酸沉淀。吸去离心上清液,将沉淀在空气中干燥 10 min。

13. 用 300 μl 含 20 μg/ml 胰 RNase 的 TE ( pH 8.0 ) 溶解沉淀。将消化混合物在 37℃ 温育 30 min。

14. 加入 30 μl 3 mol/L 的醋酸钠(pH 7.0)。混匀后,加入 0.2 ml 的异丙醇。再次进行混匀。在微量离心机中以最大转速离心 20 s, 使 DNA 沉淀。

15. 吸去上清液,沉淀在空气中干燥 10 min, 用 150 μl TE ( pH 7.0)溶解 DNA。

            展开


相关文章

方显杨研究组与合作者共同开发了一种新型活细胞DNA成像技术

三维基因组互作与表观遗传修饰是基因表达调控的重要因素,其动态变化与细胞生长发育及癌症等疾病的发生发展密切相关。解析染色质在活细胞内的时空动态,是理解基因调控机制的重要科学问题。现有基于CRISPR-C......

拿破仑的军队是如何灭亡的?DNA揭示令人意外的疾病因素

1812年,法国皇帝拿破仑一世从俄罗斯莫斯科撤退时,其大部分军队因饥饿、疾病和寒冷的冬天而损失殆尽。如今,对这撤退途中丧生的30万士兵的部分遗骸的DNA的分析发现,两种未曾预料到的细菌性疾病很可能增加......

DNA揭示拿破仑军队“全军覆没”元凶

1812年夏,法兰西皇帝拿破仑·波拿巴率50万大军入侵俄罗斯帝国。然而到12月时,这支军队仅余零星残部。历史记载将此次“全军覆没”归因于饥寒交迫与斑疹伤寒。但一项新研究表示,从士兵牙齿中提取的DNA,......

“DNA花朵”微型机器人可自适应环境变化

美国北卡罗来纳大学研究团队研发出一种名为“DNA花朵”的微型机器人。这种机器人具有独特的自适应环境变化能力,能够像生物体一样,根据周围环境改变形状和行为。“DNA花朵”机器人由DNA与无机材料结合形成......

DNA搜索引擎MetaGraph研发成功

瑞士苏黎世联邦理工学院科学家在最新一期《自然》杂志上发表论文称,他们开发出一款名为MetaGraph的DNA搜索引擎,能快速、高效地检索公共生物学数据库中的海量信息,为研究生命科学提供了强大的专业工具......

破解人脑独特性的关键DNA片段发现

究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......

破解人脑独特性的关键DNA片段发现

究竟是什么让人脑与众不同?美国加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一个名为HAR123的小型DNA片段,这将是解开人类大脑独特性之谜的关键。相关研究成果发表于新一期《科学进展》杂志。最新研究表明,HAR1......

科学家开发出超大片段DNA精准无痕编辑新方法

基因组编辑技术作为生命科学领域的一项重要突破,为基础研究和应用开发提供了技术支撑。以CRISPR及其衍生技术为代表的编辑系统通过可编程的向导RNA引导Cas9等核酸酶靶向基因组特定位点,被广泛应用于特......

在动物大脑中直接修复DNA——神经科学研究新突破系列之一

神经元中基因编辑的插图。图片来源:杰克逊实验室哪怕在五年前,人们也会认为在活体大脑中进行DNA修复是科幻小说中才有的情节。但现在,科学家已能进入大脑、修复突变,并让细胞在整个生命周期中维持住这种修复效......

古DNA为揭示早期埃及人遗传多样性提供新线索

国际知名学术期刊《自然》北京时间7月2日夜间在线发表一篇基因组学论文称,研究人员从上埃及Nuwayrat地区一个古王国墓葬中提取到一名古埃及个体的全基因组测序数据,这些数据分析可追溯至古埃及第三至第四......