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陜西脂質體轉染試劑

來源: 發(fā)布時間:2024-11-06

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。是由非離子核酸與陽離子脂質體(CLs)表面結合,形成多層脂質-核酸復合物而形成的。陜西脂質體轉染試劑

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脂質顆粒的加入導致內體DNA釋放增加。Delgado等人通過在腎細胞中添加魚精蛋白,設法提高了固體脂質納米顆粒的轉染效率,但與不添加魚精蛋白的對照組相比,相同的多功能單元,DNA/魚精蛋白/SLN(固體脂質納米顆粒),降低了HEK 293細胞系(人胚胎腎細胞)的轉染效率。這給了我們希望,通過加入必要的配體的可能性,使用納米顆粒的轉染可能會調整到給定的細胞類型。Bahrami et al.經表明,不同種類的納米顆粒以不同的方式與細胞膜結合。形成這些鍵的差異取決于它們的球形或非球形形狀,也取決于不同納米顆粒所表現出的各種粘附電位以及它們進入后引起的膜形狀變化。Prabha等人的實驗表明,納米顆粒的大小對COS-1(非洲綠猴腎細胞)和HEK 293細胞系的轉染效率有***影響:使用較小的納米顆粒時,轉染效率分別是使用較大納米顆粒的27倍和4倍。在兩種分散體中,小顆粒和大顆粒的細胞攝取、表面電荷和DNA釋放是相同的,這表明使用納米顆粒進行基因傳遞的效率受到許多因素的影響,它們的使用應該根據細胞類型和應用條件進行具體調整。此外,用作納米顆粒分散劑的不同物質,如十六種不同類型納米顆粒的豬肺表面活性劑和牛血清白蛋白,對其在溶液中的團聚有***影響。siRNA轉染試劑定制化學轉染可分為基于脂質體或非基于脂質體。

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在腺病毒載體或脂質體的全身遞送后,轉基因表達相對短暫。靜脈注射脂叢的肺表達比給藥后第1天和第2天觀察到的比較大表達量每周減少約1log。造成這種現象的機制可能有以下幾種:(a)產生針對外源基因產物的新***抗體,(b)細胞因子介導的啟動子關閉,(c)通過凋亡、先天或適應性免疫反應根除表達細胞以及(d)表達基因的細胞因細胞凋亡而減少是導致表達減少。這些機制具有重要意義,因為不可能重復給藥,而且轉基因凈表達會隨著時間的推移而減少。盡管通過中和或消除細胞因子的產生可以提高肺中的基因表達水平。靜脈給藥引起的毒性可能是由于小鼠轉氨酶水平的增加,在相同劑量下,小鼠肝臟出現組織病理學病變,但肺部沒有不良反應。這種增加可以通過使用較少的細胞毒性陽離子脂質體(CLs)來控制。轉氨酶的釋放歸因于未甲基化的堿基,如pDNA序列中的胞嘧啶和鳥嘌呤。

目前核酸遞送系統的局限性之一是無法深入穿透組織和***,如實體瘤和大腦。通常情況下,只能到達并轉染細胞的外層,從而導致***效果不佳。愛潑斯坦巴爾病毒(EBV),一種人類**病原體,似乎通過劫持**微環(huán)境中的外泌體進行細胞間通訊來克服這一點。外泌體是小的膜囊泡(40 ~ 200nm),起源于內吞。在被釋放到細胞外環(huán)境后,由于其表面存在細胞識別分子,它們可以與鄰近細胞融合。外泌體外泌體是細胞間mRNA、小rna (miRNA)和信號因子的載體,通過經歷細胞內化和釋放的幾個周期,能夠跨越幾層組織。它們可以由多種細胞分泌,包括腫瘤細胞、樹突狀細胞、B細胞、T細胞、上皮細胞和神經元。利用外泌體途徑的一種潛在方法是將脂質體核酸重新包裝到外泌體中。這可以通過靶向外泌體特異性的膜蛋白(如四跨蛋白和膜聯蛋白)并啟動脂質體和外泌體之間的融合事件來實現。超聲輔助轉染涉及在宿主細胞膜上制造微小的孔,以促進核酸(包括DNA和RNA)的傳遞。

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在7種轉染試劑(DAC-30、DC-30、Lipofectin、LipofectAMINEPLUS、Effectene、FuGene 6和superect)中,FuGene 6轉染HASMCs和α-10 SMCs的效率比較高。在這兩種細胞系中,superect產生的細胞毒性作用比較高,其次是DAC-30和Lipofectamine Plus,而FuGene 6被認為對細胞系相對安全。在另一項比較人類和動物來源的不同細胞系轉染結果的研究中,豬氣管上皮細胞(PTE)被Effectene、Lipofectamine Plus和PEI等轉染試劑轉染的效率高于人類氣管上皮細胞(HTE)?;瘜W轉染后,轉染后的HTE也表現出比PTE更低的活力。兩項被引用研究的綜合結果認為動物細胞系可能比人類細胞系更有效地轉染。懸浮細胞通常被認為比貼壁細胞更難轉染,因為轉染復合物對細胞的潛在附著減少懸浮細胞表面。然而,一項比較Xfect、Lipofectamine2000、Nanofectamin、TransIT-X2和TransIT-2020效率的研究表明,除了Xfect之外,所有試劑轉染懸浮細胞的效率都高于貼壁細胞(Tammetal.,2016)。然而,相反觀察結果背后的原因在很大程度上仍不清楚,未來可能會進一步探索。核酸與轉染試劑的比例基因是陽離子聚合物作為轉染劑的主要應用。重慶非脂質體轉染試劑

作為一般指導原則,建議使用早期傳代的細胞以獲得良好的轉染效率,特別是涉及原代或干細胞的轉染。陜西脂質體轉染試劑

為了在體外和體內可重復地傳遞基因和siRNA,含有核酸的脂質體、脂叢和多叢的配方需要精確組成轉染試劑。雖然有幾項研究已經調查了血液成分如何使脂質和聚合物納米顆粒不穩(wěn)定,對于介導細胞中基因傳遞或沉默的傳遞系統的**終組成知之甚少。多叢和脂叢的組成在系統給藥進入血液后會發(fā)生不斷的變化。過多的聚合物鏈或脂質體成分不強烈附著于復合物將從顆粒中脫落,而新的成分,如脂蛋白,可以粘附在復合物的表面。這不僅會導致顆粒的不穩(wěn)定,還會改變生物分布或促進體內***。了解在體內遞送的每個階段(在給藥部位,在血液循環(huán)過程中,在***和組織的細胞外基質中,以及**終進入靶細胞時),多聚物和脂聚物的組成如何變化,可能有助于設計具有更高穩(wěn)定性的合成載體系統。陜西脂質體轉染試劑