关于分离外泌体的最佳方法,仍然众说纷纭,尚无定论。在诸多方法中,尺寸排除色谱法(size exclusion chromatography,SEC)因可分离得到高纯度和浓缩的样本,被广泛用来分离生物液体样本。SEC可通过离心或重力流进行。在重力流的作用下,一个样本可以收集到多组分离组分,并可分析得到高纯度外泌体
Exo-spinTM 技术介绍
Exo-spin™技术结合了沉淀法和SEC法,沉淀剂可以从样本中将外泌体富集出来,但是只使用沉淀剂方法,会导致外泌体和杂蛋白等杂质一起沉降,结合SEC纯化管柱,可去除蛋白等杂质,大大提高了外泌体纯度。
1.SEC原理介绍
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SEC方法是一种根据尺寸大小分离溶液中颗粒的方法。色谱柱中装有稳定的聚合物珠(树脂),形成多孔基质。当将含有外泌体的溶液添加到SEC色谱柱中时,较小的颗粒将被捕获在孔中,而较大的颗粒则不会进入孔中并先洗脱。因此,不同阶段的洗脱液中会包含不同大小的颗粒,首先是大颗粒,其次是小颗粒。SEC方法是获得高纯度样品的理想方法,可以将外泌体与其他非外泌体成分分开,同时适用于大体积和小体积的起始样本。 |
2.Exo-spin技术操作步骤
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1. 离心去除细胞和细胞碎片 2. 沉淀含有外泌体的部分(血液样本(血浆和血清)无需此步骤) 3. 将含外泌体的沉淀物添加到Exo-spin™mini-HD色谱柱中,以进行SEC纯化。 |
从人血清提取外泌体效果验证
方法:
将100 µl人血清样品添加到Exo-spin™mini-HD色谱柱中,然后添加100 µl PBS,并重复添加23次200 µl PBS,直至收集24次200 µl分离组分,分别检测24个组分的外泌体颗粒(下图蓝色曲线)和蛋白浓度(下图灰色曲线)。
结果分析:

使用Exo-spin™mini-HD的人血清分离谱
分离组分分析:
组分1-5,Exo-spin™mini-HD色谱柱未洗脱出外泌体,组分6和7包含外泌体,其中外泌体浓度在组分7中达到峰值,而且这两个组分中的蛋白质含量仍偏低。不需要的杂蛋白体积较小,则在随后洗出。
总结:
使用Exo-spin™mini-HD可以高效分离外泌体,用于分离从1到75 ml(细胞培养基,尿液,唾液,CSF和任何其他低蛋白生物液体)的起始样品和从1到150 µl血液样品(血清/血浆)。
Exo-spin™mini-HD是通过重力流的方式收获外泌体,因此也无需特殊设备,操作更简单。
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