Summary

Modification de la direction et l'orientation du champ électrique pendant des impulsions électriques d'application améliore le transfert de gène plasmidique In vitro</em

Published: September 12, 2011
doi:

Summary

Transfection de gènes par électroporation est amélioré d'environ deux fois lorsque l'orientation du champ électrique est changé lors de l'application d'impulsions, tandis que la viabilité des cellules n'est pas affectée. L'augmentation de la transfection de gènes est causée par l'augmentation de la surface de membrane qui est rendue compétente pour l'entrée d'ADN dans la cellule.

Abstract

Gene électrotransfert est une méthode physique utilisée pour délivrer des gènes dans les cellules par l'application de courtes et intenses impulsions électriques, qui provoquent la déstabilisation de la membrane cellulaire, ce qui rend perméable aux petites molécules et permet le transfert de grosses molécules comme l'ADN. Il représente une alternative aux vecteurs viraux, en raison de son innocuité, l'efficacité et la facilité d'application. Pour gène électrotransfert différents protocoles d'impulsions électriques sont utilisés pour atteindre un maximum transfection de gènes, l'un d'eux est changeant la direction du champ électrique et d'orientation lors de la livraison d'impulsion. Changement de direction du champ électrique et d'orientation augmenter la surface de membrane compétents pour l'entrée d'ADN dans la cellule. Dans cette vidéo, nous montrent la différence dans l'efficacité électrotransfert de gènes lorsque toutes les impulsions sont livrés dans la même direction et quand impulsions sont délivrées en changeant alternativement la direction du champ électrique et d'orientation. Pour cette astuce objectif avec des électrodes intégrées et générateur de prototypes de haute tension, ce qui permet de changer de champ électrique dans des directions différentes pendant l'application d'impulsions électriques, ont été utilisés. Gene électrotransfert efficacité est déterminée 24h après l'application d'impulsions que le nombre de cellules exprimant la protéine fluorescente verte divisée par le nombre de toutes les cellules. Les résultats montrent que la transfection du gène est augmenté lorsque l'orientation du champ électrique au cours d'impulsions électriques de livraison est modifié.

Protocol

1. La culture cellulaire, un plasmide et la préparation de tampon pour l'expérience Dans cette expérience ovariennes de hamster chinois (CHO-K1) sont utilisés. Les cellules sont cultivées dans un mélange nutritif HAM-F12 (AAP) supplémenté avec 2 mM de L-glutamine, 10% de sérum fœtal bovin, 400 ul / l gentamicine (tous de Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Deisenhofen, Allemagne), et 1 ml / L crystacilin (Pliva, Zagreb, Croatie). Les cellules sont maintenues à 37 ° C dans une atmosphère humidifiée <s…

Discussion

Gene électrotransfert est une technique de la biotechnologie polyvalent qui permet le transfert d'ADN dans les cellules au moyen de l'application de courtes impulsions à haute tension électrique 3 et représente une alternative plus sûre à des vecteurs viraux en raison de sa sécurité, efficacité et facilité d'application. Bien électrotransfert de gènes est aujourd'hui largement utilisé pour transfecter tous les types de cellules et de la première phase I des essais cliniques utili…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Ce travail a été soutenu par l'Agence slovène pour la recherche (projet J2-9770, IP-0510 du centre d'infrastructure et le programme P2-0249). Cette vidéo présente le matériel supplémentaire pour les "électroporation basée sur les technologies et traitements" atelier scientifique et cours de troisième cycle, organisé par la Faculté de génie électrique à l'Université de Ljubljana, en Slovénie. Auteurs remercient également DUSA Hodžić d'avoir bien voulu fournir d'ADN plasmidique.

Materials

Name of the reagent Company Catalogue number Comments
HAM-F12 PAA E15-016 culture medium
L-glutamine Sigma-Aldrich G7513  
fetal bovine serum PAA A15-151  
gentamicin Sigma-Aldrich G1397 antibiotic
crystacilin Pliva 625110 antibiotic
pEGFP-N1 Clontech Laboratories 6085-1 plasmid DNA
HiSpeed Plasmid Maxi Kit Qiagen 12662  
Na2HPO4 Merck F640786 933  
NaH2PO4 TKI Hrastnik 0795  
MgCl2 Sigma-Aldrich M-8266  
sucrose Sigma-Aldrich 16104  
trypsin/EDTA solution Sigma-Aldrich T4174  
pipette tip Custom made    
electric pulse generator Custom made    
6 well plate TPP 92406  
15 ml centrifuge tube TPP 91015  
75 cm2 culture flask TPP 90076  

Riferimenti

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Citazione di questo articolo
Pavlin, M., Haberl, S., Reberšek, M., Miklavčič, D., Kandušer, M. Changing the Direction and Orientation of Electric Field During Electric Pulses Application Improves Plasmid Gene Transfer in vitro. J. Vis. Exp. (55), e3309, doi:10.3791/3309 (2011).

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