大昌華嘉科學儀器部
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miRNA是一類由細胞的內源基因編碼的長度約為22個核苷酸的非編碼單鏈RNA分子,在細胞中發揮調控作用。癌細胞獨特的胞內環境可以通過miRNA等生物標志物反映在其外泌體中。癌細胞來源的外泌體miRNA在癌癥生物學中發揮著關鍵作用,可以作為癌癥診斷的潛在生物標志物。然而,外泌體中miRNA的水平非常低。因此,以一種易于操作的方式識別、檢測和量化疾病相關外泌體miRNA仍然存在挑戰。
在上圖中的這項最新研究中,研究團隊開發出一種新方法來檢測微量的癌癥相關的外泌體miRNA。該檢測方法基于CRISPR-Cas13a系統,該系統具有獨特的RNA酶活性,而且靈敏、可靠和有效。研究團隊先設計了一個CRISPR-Cas13a系統來切割熒光基團和淬滅劑標記的報告分子,然后將其包裝到脂質體中,這一脂質體相當于人造版外泌體,再使用脂質體介導的膜融合(MFS)策略,將CRISPR-Cas13a系統轉染到外泌體中。由于Cas13a具有獨特的RNA酶(RNase)活性,RNA引導下Cas13a的反式切割活性可以裂解熒光團和淬滅劑標記的報告細胞,導致靶標RNA觸發RNA酶激活后熒光增強。當脂質體和外泌體融合在一起時,如果外泌體中存在靶標miRNA序列,CRISPR-Cas13a就會識別并結合到靶標miRNA,然后激活反式切割活性,有效切割并產生放大的熒光信號。
上圖展示了乳腺癌細胞(MCF-7)來源的外泌體與健康人乳腺上皮細胞(MCF-10A)來源的外泌體以不同比例混合后,在ZetaView散射光檢測模式和熒光檢測模式下的檢測情況: A圖:散射光模式下,盡管不同樣品的混合比例不同,但ZetaView能檢測的外泌體顆粒數量比較接近;熒光模式下,隨著含miR-21核酸的癌細胞外泌體比例降低,ZetaView檢測到的熒光顆粒明顯減少。 B圖:ZetaView散射光模式下測到的外泌體顆粒總濃度比較接近。 C圖:ZetaView熒光模式下測到的熒光顆粒濃度隨著癌細胞外泌體比例降低而明顯降低。 從該臨床樣本的熒光檢測結果來看,乳腺癌患者與健康捐贈者的miR-21表達差異顯著。 研究團隊表示,基于CRISPR-Cas13a的MFS-CRISPR平臺,可以直接用于檢測血液樣本,并成功區分來自乳腺癌患者和健康捐贈者的臨床樣本。因此,通過MFS-CRISPR平臺檢測分析血液樣本,有望實現更快、更簡便的癌癥診斷和監測。 張俊利,師從張振中教授,于2021年12月入職于鄭州大學藥學院,直聘副研究員,主要研究方向為生物標志物分析。相關研究成果以作者或通訊作者在Journal of Extracellular Vesicles(2020,IF:25.841)、ACS Sensors(2023, IF:9.618)、Analytical Chemistry(2023, IF:8.008)、ACS Applied Materials & Interfaces(2020, IF:9.229)、Nanoscale(2022, IF:8.307)、Sensors and Actuators B:Chemical(2018, IF:6.393)和ACS Biomaterials Science & Engineering(2021, IF:5.395)等期刊上發表SCI論文7篇,授權國家發明專利1項。
△ 作為目前最新款的NTA產品,ZetaView不僅能實現傳統NTA技術對納米顆粒粒徑和濃度的表征,還能測定樣品在特定條件下的Zeta電位,為樣品穩定性和表面修飾結果提供可靠的數據支持。在熒光標記實驗中,ZetaView不僅能實現傳統NTA技術對某個標志物的表征,還能通過配備雙激光或四激光,在單次進樣中,同時完成多個標志物的鑒定,并提供可靠的共定位(Colocalization)檢測結果,幫助用戶更全面地了解標志物表達情況,助力用戶深度挖掘更多的標志物信息。 相比于傳統的NTA產品,ZetaView不僅功能更全面,其操作和維護也更加簡單方便。它可以實現自動清洗、自動校準,樣品池無需拆卸,即可完成快速清洗。這些特點都在更大程度地幫助用戶減少操作時間、提高實驗效率,加速用戶的研究進度。ZetaView也因此而備受用戶的青睞。
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