由于CRISPR/Cas的發(fā)現,基因組編輯領域經歷了一場**。細菌免疫系統(tǒng)的CRIPSR/Cas成分導致全基因組雙鏈DNA斷裂,并通過內部DNA修復過程促進基因編輯。有研究指出,陽離子聚合物聚乙二胺-環(huán)糊精(PC)有助于編碼Cas9和sgRNA的質粒的有效遞送。當大質粒通過PC傳遞時,它們可以以高N/P比聚結并包裹質粒;這有效地編輯了兩個基因組位點:血紅蛋白亞基β(19.1%)和菱形5同源物1(RHBDF1(7.0%))。研究人員開發(fā)了巨噬細胞特異性啟動子驅動的Cas9表達質粒(pM458和pM330),并將其包裹在陽離子脂質輔助PEG-b-PLGA納米顆粒中,以解決無法在靶組織和細胞中進行精確基因編輯的問題(CLAN)?;陉栯x子聚合物的基因***在臨床試驗中顯示出巨大的潛力,但由于研究仍處于早期階段,目前大多數研究都處于臨床前階段。隨著寡核苷酸生物合成產業(yè)的發(fā)展,不同類型的修飾寡核苷酸也被引入市場,以提高小RNA寡核苷酸轉染的效率。神經細胞轉染試劑代做
流式細胞術可以更精確地定量表達特定熒光基因的細胞,以評估轉染效率。另一種評估轉染效率的方法是通過監(jiān)測轉染后的特定蛋白表達。將轉基因引入細胞可能會改變由轉基因或細胞中其他基因編碼的蛋白質的表達。同樣,轉染小RNA也可以調節(jié)宿主細胞中特定下游遺傳靶點的表達。免疫印跡和免疫熒光染色可用于評估轉染后蛋白表達的變化。在這兩種方法中,使用特異性抗體結合靶蛋白是至關重要的,后者需要使用與一抗結合的熒光標記二級抗體來檢測感興趣的蛋白質。另一方面,在免疫印跡中,可以使用辣根過氧化物酶(HRP)偶聯的二抗與一抗結合,進行特異性蛋白檢測。免疫印跡法允許對蛋白質表達進行半定量,而免疫熒光染色法允許通過熒光顯微鏡或流式細胞術進行定量檢測。通過檢查特定蛋白表達來評估轉染效率更具可重復性和直接性。然而,使用抗體所固有的非特異性蛋白質結合問題和獲得假陰性結果的可能性,這可能是由于不及時測定蛋白質表達引起的,仍然是使用這些方法的缺點。蘇州轉染試劑企業(yè)納米顆??梢詤⑴c內體途徑,并可以通過細胞質將DNA運輸到細胞核。
在轉染中,DNA通常通過病毒或非病毒載體(如質粒)轉運到宿主細胞中。質粒的基本結構包括啟動子、復制起點、多個克隆位點、目標基因和選擇標記。質粒復制需要復制的起源,而多個克隆位點包含獨特的內切酶切割位點,用于插入外源基因。適當的真核啟動子(如CMV或EF-1a)的存在允許外源基因在宿主細胞中表達。質粒DNA可以以線性和超螺旋DNA的形式轉染。與線性DNA相比,使用超螺旋質粒DNA轉染通常會產生更高的效率,線性DNA更容易被外切酶降解。然而,線性化的DNA更具重組性,因此可以更容易地整合到宿主基因組中以實現穩(wěn)定的轉染。
基因***是陽離子聚合物作為轉染劑的主要應用。通過攜帶質粒DNA、mRNA和siRNA,陽離子聚合物實現了與***相關的功能,如基因增強、基因抑制和基因組編輯。基因*****直接、或許也是**簡單的策略是添加新的蛋白質編碼基因。在當前**背景下,mRNA疫苗的大規(guī)模使用點燃了人們對核酸藥物的濃厚興趣。理論上,mRNA能夠表達任何一種蛋白質;因此,除了作為疫苗預防傳染病外,它還可以用于***其他疾病。目前的mRNA傳遞技術是基于脂質納米顆粒平臺,該技術的**掌握在少數幾家公司手中。此外,由脂質納米顆粒組成的mRNA疫苗應在**溫下儲存和運輸,這嚴重限制了疫苗在高溫或條件有限的地區(qū)的使用。因此,陽離子聚合物特別適合作為脂質體納米顆粒的替代品。脂質顆粒的加入導致內體DNA釋放增加。
納米顆粒,由于其在DNA轉運到細胞中的保護能力,在不久的將來可以用作轉基因的非病毒載體。通過將納米粒子與許多不同的配體和化合物連接來修飾納米粒子,有助于改善它們在細胞內的運輸。將納米顆粒靶向到細胞內的特定位置,配子和胚胎,可以通過磁轉染來實現。盡管與市售的用于體外培養(yǎng)細胞的轉染試劑相比,使用納米顆粒轉染具有相當的效率和更低的細胞毒性,但仍需要證明以這種方式傳遞DNA會導致體內相似水平的基因表達,特別是考慮到該技術可能導致副作用。研究已經確定了陽離子脂質體(CLs)的某些特征,這些特征增強了它們在體內轉運核酸的能力。遼寧陽離子轉染試劑
轉染是將外來核酸傳遞到真核細胞中以修飾宿主細胞的遺傳組成的過程。神經細胞轉染試劑代做
納米顆粒的尺寸很小,但它們比其他顆粒具有更大的粘附表面,同時具有高穩(wěn)定性。正因為如此,它們能夠成功地穿過細胞膜,進入細胞,并與自然發(fā)生的細胞內途徑結合,具有將特定顆粒帶到預定目標位置的***準確性。由于納米顆粒在細胞內運輸和保護化合物方面具有巨大的潛力,可以避免酶的消化或儲存在核內體中,因此納米顆粒作為細胞過程成像的工具,作為將藥物攜帶到細胞內的各種系統(tǒng)的一部分,或**終用于基因傳遞。納米顆粒通過官能團和非共價鍵之間的特異性和非特異性鍵與核酸結合的特性類似于體內DNA和抑制蛋白之間的自然結合。在細胞內運輸外源DNA的效率受到兩個主要因素的限制:內吞作用,穿過細胞膜的方式,或適當的細胞受體***和內體屏障的破壞。研究表明,在細胞內,與熒光標記物連接的納米顆粒聚集在靠近細胞核的溶酶體中,但它們不會穿過核膜。事實上,這并沒有干擾特定基因結構編碼的蛋白質的表達,這證明了納米顆粒可以參與內體途徑,并可以通過細胞質將DNA運輸到細胞核。不同種類的化學物質有不同的納米粒子,它們具有不同的性狀、化學性質、物理性質和結構。神經細胞轉染試劑代做