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诚信经营质量保障价格合理服务贴心在普通细胞系中能够正常工作的电转条件,换到原代细胞、T细胞、NK细胞或者干细胞以后,经常会出现不同的结果。
最典型的问题就是:电转后细胞死亡明显增加。
有时甚至会出现一种非常尴尬的情况——阳性率看起来不错,但培养一段时间以后,大量细胞死亡,最终真正能够用于后续实验的有效细胞数量并不多。
对于珍贵样本来说,这种失败的成本尤其高。
为什么这些细胞更难做?
很多人理解的难转染细胞,就是外源物不容易进入。
实际上,“难转染"往往还包括另一个问题:
细胞对操作过程更加敏感。
例如原代细胞来源复杂、个体差异明显;免疫细胞在体外培养条件下容易受到刺激;某些干细胞对培养环境、密度以及操作方式要求较高。
这些细胞本身对电刺激的耐受窗口就比较窄。
参数稍弱,递送效率不足;参数稍强,死亡率迅速升高。
因此,这类实验真正困难的地方,是找到一个足够窄的“有效窗口"。
如果此前一直使用293T、CHO等相对常见的细胞系进行实验,再把类似的电转条件直接应用到原代细胞或者免疫细胞上,很容易出现问题。
即使是同一种细胞,不同来源、不同供体、不同培养条件之间,也可能存在明显差异。
因此,对难转染细胞而言,参数优化最好从较温和条件开始,再逐渐寻找能够兼顾效率和活率的区间。
实验目标也需要改变。
不是追求某一次实验得到最高阳性率,而是寻找一个在不同批次中都能够稳定工作的参数窗口。
如果原代细胞刚经过分离、冻存复苏或者较大操作刺激,再立即进入电转环节,细胞对电脉冲的耐受能力可能发生明显变化。
对于T细胞、NK细胞等免疫细胞,还需要关注培养和激活状态。
换句话说,同样是“NK细胞",实验室昨天做的和今天做的,从生物学状态上未必相同。
因此如果某一套参数有时很好、有时死亡严重,不能立即判断设备输出不稳定,还要检查细胞批次以及电转前状态。
建议在实验记录中加入细胞状态信息,而不是只记录电转参数。
还有一个常见误区是:电转结束以后马上观察细胞,发现看起来还不错,就认为这次电转损伤不大。
事实上,部分电转损伤并不会马上表现出来。
细胞可能在早期仍然保持完整形态,但随着培养时间延长,逐渐出现膜损伤、代谢异常或者死亡。
所以真正评价电转后细胞死亡情况时,最好设置多个时间点。
这样能够判断:
死亡主要发生在电转瞬间;
还是发生在后续恢复阶段。
如果早期活率很好、后期下降明显,那么除了调整电转条件,还需要检查恢复培养和外源物带来的后续影响。
mRNA、质粒DNA以及CRISPR/Cas9 RNP的物理性质和实验目的不同,因此并不适合使用相同的电转思路。
例如有的实验追求短时间表达,有的实验关注长期表达,有的实验关注基因编辑效率。
如果单纯以“阳性率最高"评价所有电转实验,很容易忽略真正的研究目标。
对于难转染细胞,更合理的评价体系应该包括:
细胞活率;
有效递送率;
活细胞中的阳性比例;
后续扩增能力;
细胞功能;
最终实验目标是否实现。
尤其是免疫细胞实验,即使细胞活着,也需要进一步考虑细胞功能是否受到明显影响。
样本珍贵的时候,人很容易希望一次实验测试很多条件。
但如果同时更换电压、脉冲宽度、缓冲液、细胞浓度和递送物用量,即使最终结果改善,也很难判断究竟是哪一个因素产生了作用。
因此建议先固定大部分条件,再围绕核心变量进行小范围筛选。
当找到基本可用区间以后,再继续优化第二个变量。
这种方式看起来比“大规模碰参数"慢,但从长期来看,反而更容易形成稳定方案。
对于长期开展原代细胞、免疫细胞、干细胞以及基因编辑实验的实验室来说,设备的价值不仅体现在最高输出电压。
更重要的是:
参数调节是否足够细;
脉冲控制是否稳定;
是否支持不同波形;
实验程序是否能够保存;
不同实验人员是否能够调用同一程序;
是否方便建立自己的细胞参数数据库。
因为真正影响项目推进的,不是偶尔一次“做成功了",而是下周、下个月、更换操作者或者更换细胞批次以后还能不能稳定重复。
如果目前原代细胞、T细胞、NK细胞等实验长期存在电转后细胞死亡、参数窗口难找、不同批次结果波动较大的问题,建议不要只寻找网上的某一个推荐参数,而是结合自己的细胞来源、递送物、实验目标和现有结果建立专属优化体系。
真正有价值的电转方案,是效率、活率和后续功能能够同时满足实验需求。