重组腺相关病毒(rAAV)广泛用于临床和临床前基因递送。rAAV的一个被低估的用途是培养细胞的稳健转导,无需纯化。对于刚接触rAAV的研究人员,我们提供了转基因盒克隆、粗载体生产和细胞培养转导的方案。
重组腺相关病毒载体 (rAAV) 无需整合到多种组织类型中即可实现有效且持久的转基因表达,使其成为动物模型和临床环境中基因递送的热门选择。除了治疗应用外,rAAV还是一种有用的实验室工具,用于提供根据研究人员在培养细胞中的实验需求和科学目标量身定制的转基因。一些例子包括外源报告基因、过表达盒、RNA 干扰和基于 CRISPR 的工具,包括用于全基因组筛选的工具。与电穿孔或化学转染相比,rAAV转导对细胞的危害更小,并且不需要任何特殊设备或昂贵的试剂即可生产。含有 rAAV 的粗裂解物或条件培养基可以直接添加到培养的细胞中,而无需进一步纯化以转导多种细胞类型——这是 rAAV 的一个被低估的特征。在这里,我们提供了基本转基因盒克隆的方案,并演示了如何生产粗制rAAV制剂并将其应用于培养的细胞。作为原理证明,我们证明了三种细胞类型的转导,这些细胞类型尚未在rAAV应用中报道:胎盘细胞、成肌细胞和小肠类器官。我们讨论了粗制rAAV制剂的适当用途、rAAV在基因递送中的局限性以及衣壳选择的注意事项。该协议概述了一种简单、低成本和有效的方法,供研究人员使用 rAAV 在细胞培养中实现高效的 DNA 递送,而无需费力的滴定和纯化步骤。
阐明细胞功能的分子基础通常需要在细胞培养物中表达转基因DNA。要表达,转基因必须穿透细胞的选择性膜并到达细胞核 1,2。因此,有效绕过细胞的物理屏障并操纵其中心过程的能力是应用转基因发现新生物现象的必要条件。一种方法利用病毒递送和表达外源DNA的内在能力3,4。
腺相关病毒 (AAV) 是最小的哺乳动物病毒之一:其 4.7 千碱基 (kb) 的单链 DNA 基因组包含两个基因,rep(用于复制酶)和 cap(用于衣壳),包装在 25 nm 的 60 聚体二十面体衣壳内。rep/cap 基因具有多个启动子、阅读框和剪接产物,它们编码病毒复制、生产和包装所需的至少 9 种独特蛋白质 5,6。此外,基因组的两端都包含称为倒置末端重复序列 (ITR) 的二级结构,这些二级结构是转导过程中 DNA 复制、基因组包装和下游加工所必需的 7,8,9,10。ITR 是将基因组包装到衣壳中所需的唯一 DNA 元件,因此可以通过用研究人员选择的调控元件和/或感兴趣的基因替换病毒 rep/cap 基因来克隆 AAV 用于转基因递送目的6。由此产生的重组 AAV (rAAV) 具有工程载体基因组 (VG),在临床上广泛用于人类基因治疗,并取得了成功11.载体在实验室中被低估了;rAAV可以有效地在培养细胞中实现转基因表达,以满足研究人员的实验需求12。
产生rAAV的最常见方法是将三重质粒转染到HEK293或293T细胞中(图1)。第一个质粒,通常称为顺式质粒,包含所需的转基因,两侧是ITR(pAAV)。根据应用的不同,可以购买具有常见元素的顺式质粒,例如强启动子或基于CRISPR的工具。第二种是pRep/Cap质粒,它含有反式提供的野生型AAV rep和cap基因,即在一个单独的、不含ITR的质粒上,该质粒表达调控和结构元件,然后与顺式质粒相互作用,因此被称为反式质粒。除了物理上包围VG外,衣壳还影响细胞趋向性12,13。通过提供血清型特异性帽基因,研究人员可以通过为给定的靶细胞选择优化的衣壳血清型,从而轻松实现转导效率的最大化。最后,作为一种依赖细小病毒,AAV 需要辅助病毒来激活其病毒启动子的 rep/cap 表达,这是由第三个质粒(如 pAdΔF614,15)上提供的腺病毒辅助基因实现的。三重质粒转染72小时后,载体可以通过反复冻融循环从生产细胞释放到培养基中。然后收集整个板内容物,并通过离心除去大的细胞碎片;所得培养基上清液是一种粗制剂,可用于下游转导。
图1:粗rAAV载体生产概述。 粗 rAAV 的产生和转导可在 5 天内完成。 请点击这里查看此图的较大版本.
与其他转染方法相比,rAAV 可能更有利于转基因递送,这些方法通常与细胞毒性、低效率以及昂贵的试剂和设备有关,例如用于电穿孔或化学/脂质转染16,17。rAAV绕过了这些障碍,通常以最小的毒性和最短的手动操作时间提供有效的转基因表达。重要的是,生产rAAV并将其应用于细胞培养非常简单,很少需要从培养基中纯化载体(图1)。此外,与慢病毒转基因递送不同,rAAV 不会将其 VG 整合到宿主基因组中,从而降低插入诱变的风险18。尽管使用rAAV进行转基因递送具有潜在益处,但必须考虑局限性。重要的是,由于衣壳的物理限制,转基因(包括 ITR)的大小不应超过 4.9 kb,从而限制了研究人员有效递送大型调控元件和转基因的能力。此外,由于rAAV是一种非整合病毒,转导会导致分裂细胞中的瞬时转基因表达,并且可能不适用于稳定表达。然而,如果研究人员愿意,可以使用使用双 rAAV 递送的 Cas9 和同源定向修复 (HDR) 模板的方法在特定基因组位点稳定插入序列19.
克隆
克隆方案不限于上述使用的pAAV.CMV.Luc.IRES.EGFP.SV40质粒,可以根据研究人员的实验需求轻松改变。许多含ITR的质粒很容易在网上购买。例如,含有Cas9和sgRNA克隆位点的质粒是可用的,但需要一些额外的步骤,如寡核苷酸退火和PNK处理30。此外,还可以发现含有多克隆位点 (MCS) 的质粒,只有 ITR 而没有内部调节元件31。如果要使用不同的质粒,则用于消化的限制性内切酶(RE)通常是该方案中唯一可能需要更改的元素。然而,rAAV的一个局限性是其有限的载货能力。由于衣壳的物理限制,载体基因组不应超过4.9 kb,包括ITR。
从细菌中分离质粒时,使用内毒素低或无内毒素的midiprep或maxiprep试剂盒以减轻三重质粒转染或转导过程中对细胞的伤害至关重要。小量制备试剂盒中的质粒通常含有较高的杂质、较低的浓度和较少的超螺旋DNA,所有这些都会影响rAAV的下游生产,因此不推荐使用。
在克隆过程中了解 ITR 的结构和特性至关重要。首先,通过ITR使用PCR是极其困难的。应避免需要通过ITR进行PCR扩增的克隆设计,并进一步限制Gibson组装克隆技术的使用。因此,限制性内切酶克隆是克隆到含ITR的质粒中的首选方法。此外,如果测序区域包含 ITR,则某些用于 Sanger 测序的引物可能不兼容。相反,建议使用从ITR测序到载体基因组体的引物,以获得更精确的测序结果。其次,ITR在转化为细菌进行质粒扩增时容易发生缺失、重排和突变32,33。为了减轻这些事件,建议使用重组缺陷的感受态细菌菌株,如Stbl3,并在30°C下孵育以减缓细胞分裂。最后,已经观察到较小的菌落可能与没有重排或缺失的克隆相对应,因为没有ITR的克隆可能具有生长优势并且更大。因此,建议选择较小的菌落。
载体生产
rAAV载体的成功生产可能受到多种元素的影响。一个关键因素是用于转染的 HEK293 或 293T 细胞的健康状况。通常,低传代数是理想的,因为高传代细胞可能表现出基因型和表型变异,从而降低 rAAV 滴度。此外,接种细胞的密度应为75%-90%的汇合度,以实现有效生产。稀疏细胞产生的载体产量较低,因为可用于产生载体的细胞较少,而过度生长的细胞将无法有效转染。
试剂批次、细胞储备液之间的差异以及实验室间的一般差异会导致转染效率和生产滴度的差异。可提高滴度的一个可优化因素是转染反应中的质粒:PEI 比率。使用新鲜(<1 个月大)PEI MAX 至关重要。建议使用1:1的质粒:PEI比例作为起点,如果转染或转导效率较差,则测试几种不同的比例。如果使用具有视觉读数的转基因,例如本文使用的CMV.Luc.IRES.EGFP报告基因转基因作为克隆的起始材料,则滴度优化是最简单的。要进行优化,请使用12孔板遵循方案步骤3,并将质粒质量和试剂体积缩小两个(最终质粒质量为2.6μg)。相应地调整PEI体积,使其对应于1:0.75至1:3的比率,增量为0.25(图6)。15 分钟后用 950 μL SF 培养基稀释每个反应。为方便起见,在添加 PEI 之前,可以制备含有三重质粒的预混液并单独移液到 1.5 mL 管中——参见 补充文件 2。收获载体,转导目标细胞并成像。转导效率最高的孔(GFP+细胞比例)对应于PEI:DNA的最高滴度和最优化比例。
图 6:PEI 优化工作流程。 PEI优化所需步骤示意图。质粒的多种比例:PEI经过测试以确定最佳比例。 请点击这里查看此图的较大版本.
收获和滴度注意事项
用于收获 rAAV 载体的冻融技术可有效裂解 HEK293 细胞,其方式与直接使用澄清裂解物转导培养细胞的方式兼容。某些 rAAV 血清型,如 AAV1、AAV8 和 AAV9,在载体生产过程中从细胞中释放,并且可以从培养的细胞培养基中收获,无需冻融循环34。当使用 AAV2 衣壳时,此处描述的方法通常产生 1 x10 10 VG/mL 的滴度,而使用 AAV8 时的滴度为 1 x 1011 VG/mL。虽然可以通过洗涤剂或其他基于化学的裂解获得更高的滴度,但这些裂解在下游使用中对细胞有害,需要从裂解物中进一步纯化rAAV。较低的滴度是研究人员在确定粗制剂是否适合其研究需求时应考虑的一个权衡因素,但是,此处描述的方法产生的略低滴度可以很好地转导许多细胞类型(参见代表性结果)。除了转染效率和细胞健康外,载体滴度还取决于 rAAV 生产过程中使用的衣壳以及 VG35 中转基因的大小和序列。
当收获粗载体制剂时,可能存在三重质粒转染过程中使用的质粒DNA,尽管很少见,但在转导过程中会导致下游转染。此外,未包装的VG可能与衣壳外部结合,并引发对裸露和外来单链DNA的先天免疫反应36,37。因此,敏感细胞类型可能需要对载体制备物进行 DNase 酶解和纯化,以去除未包装的 VG 和质粒。
如果希望计算粗制剂的滴度,可以进行qPCR来量化DNase抗性颗粒(DRP)内包装VG的数量。简言之,少量粗制剂被DNase酶解,以去除质粒DNA、污染的核酸或部分包装的VG。然后对样品进行qPCR,并定量DRP内部受保护的VG,从而得到每mL粗制剂载体基因组单位的滴度38。不建议使用基于ELISA的定量衣壳滴度的测定法进行载体滴定。与野生型AAV病毒相比,rAAV存在一定比例的空衣壳和部分包装衣壳39。ELISA 将量化所有衣壳,无论其基因组含量如何,并且会高估制剂中存在的可转导单位,这需要包装的 VG。
转导注意事项
许多因素会影响rAAV转导,任何新的实验都应适当考虑。根据驱动转基因表达的启动子,最早可在转导后 4 小时 (hpt) 开始表达,通常在 48 hpt 时达到峰值表达。重要的是要记住从细胞初始接种到实验终点的持续时间。这是为了估计细胞的起始汇合度,并确保它们在实验结束时不会过度生长。如果细胞过度融合,细胞行为可能会因应激反应而改变,并可能混淆实验结果。某些细胞类型,如U2-OS,可以很好地耐受过度生长/接触抑制。此外,它们可以在无血清条件培养基中长时间(48 小时+)耐受,这是该生产方案的产物。然而,敏感细胞类型可能需要用特殊的生长培养基添加或稀释粗制剂的血清,以在转导过程中保持健康。使用含血清培养基导致的转导效率略有降低是细胞健康的潜在权衡,研究人员应考虑这一点。
通常,对于快速分裂的细胞,对于将终止 48 hpt 的应用,大约 50% 的起始汇合度是最佳的。但是,可以根据实验的需要相应地调整汇合度。由于转导效率降低,不建议转导超过 75% 汇合度的单层型永生化细胞系。大多数培养的细胞类型在与粗 rAAV 制剂孵育过夜后成功转导且健康,然后在早上更换为新鲜的含血清培养基。
衣壳血清型是产生 rAAV 转导靶细胞时要考虑的重要因素,因为衣壳是细胞趋向性和随后转基因表达的主要决定因素13。AAV2 是一种广泛使用的血清型,因为它能够有效转导多种类型的培养细胞12。AAV2 的这种特性可归因于硫酸肝素蛋白聚糖 (HSPG) 作为 AAV2 的主要附着因子,以及培养细胞从适应到培养皿中生长过程中高水平的 HSPG40。其他衣壳,如AAV9,在转导广泛的细胞类型方面效果较差,并且可以通过其依赖附着因子来解释,这些因子在此环境中未表达41。因此,如果文献中之前未使用rAAV测试过所需的靶细胞,我们建议将AAV2作为培养细胞的首选衣壳。
请注意,粗制载体制剂的一个主要局限性是它们不适合转导动物模型。 体内 研究需要对制剂进行纯化和质量评估。
转基因表达和潜在整合注意事项
rAAV不能可靠地导致转基因的永久表达。随着时间的流逝,VG 可能会变得沉默,转基因表达可能会在几次传代后被关闭42。此外,大多数 VG 仍是发作性的,并且 rAAV 不包含病毒 Rep 蛋白,这些蛋白会像野生型病毒溶原感染那样介导频繁整合到宿主基因组中或促进 VGs的复制 43。因此,转导细胞中的游离体最终将通过分裂在子细胞中稀释出来。
基础水平整合是所有递送的转基因DNA材料的可能性。然而,含有 ITR 的 VG 容易在更高的频率下进行积分44。因此,可以在一小部分细胞中观察到转基因的永久表达。用户应考虑这种可能性,尤其是在使用 rAAV 递送 DNA 切割酶(如 Cas9)时,因为双链断裂可能导致更高的整合频率和永久表达45。虽然这使得 rAAV 成为为内源性标记或基因添加提供同源定向修复模板的良好候选者,但应考虑 Cas9 插入的可能性19,46。
The authors have nothing to disclose.
我们感谢Robert Tjian和Xavier Darzacq对实验室设备的支持和使用。我们感谢 Mark Kay 赠送的 KP1 和 LK03 代表/帽质粒,以及 Luk Vandenberghe 赠送的 AAV4 代表/帽质粒。资金由霍华德休斯医学研究所(34430,R.T.)和加州再生医学研究所培训计划EDUC4-12790提供。NW感谢伯克利干细胞中心通过Siebel博士后奖学金和德国研究基金会(DFG)通过Walter Benjamin奖学金提供的资助。
Snapgene DNA viewing sofrware | Snapgene | ||
pAAV.CMV.Luc.IRES.EGFP.SV40 | AddGene | 105533 | |
pAAV2/2 (Rep/Cap) | AddGene | 104963 | |
pAdΔF6 | AddGene | 112867 | |
LB Agar Carbenicillin | Sigma-Aldrich | L0418 | |
Boekel Scientific Economy Digital Incubator | Boekel Scientific | 133000 | |
LB medium, powder | MP Biomedicals | 113002042 | |
Carbencillin (Disodium) | GoldBio | C-103-5 | |
New Brunswick I26 Shaker | Eppendorf | M1324-0000 | |
50 mL Centrifuge Tubes | Corning | 430828 | |
Centrifuge 5810 R | Eppendorf | 22627040 | |
QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit | Qiagen | 12945 | |
PCR PULL-APART 8-TUBE STRIPS | USA Scientific | 1402-3900 | |
Mastercycler nexus | Eppendorf | 6333000022 | |
dNTP | Thermo Fisher Scientific | 18427013 | |
5x Phusion Buffer | NEB | B0518S | Provided with purchase of Phusion Polymerase |
Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | NEB | M0530S | |
Gel Loading Dye, Orange (6X) | NEB | B7022S | |
DNA Clean & Concentrator-100 | Zymo | D4029 | |
Zymoclean Gel DNA Recovery Kit | Zymo | D4001 | |
NotI-HF | NEB | R3189S | |
EcoRI-HF | NEB | R3101S | |
CutSmart Buffer (10x) | NEB | B6004S | Provided with purchase of restriction enzyme |
UltraPure Agarose | Thermo Fisher Scientific | 16500100 | |
Ethidium Bromide | Sigma-Aldrich | E1510 | |
T4 DNA Ligase | NEB | M0202S | |
T4 DNA Ligase Reaction Buffer | NEB | B0202S | Provided with purchase of T4 Ligase |
Eppendorf Safe-Lock Tubes (1.5mL) | Eppendorf | 22363204 | |
Precision Microprocessor Water Bath | Thermo Scientific | 51221046 | |
Sterile Plastic Culture Tubes | Fisher Scientific | 149566B | |
2.0 mL Microcentrifuge Tube | Thomas Scientific | 1149Y01 | |
ZR Plasmid Miniprep – Classic | Zymo | D4015 | |
Xma1 | NEB | R0180S | |
Sma1 | NEB | R0141S | |
HEK 293T cells | ATCC | CRL-3216 | |
Falcon 6-well | Corning | 353046 | |
Gibco DMEM, high glucose, pyruvate | Thermo-Fisher | 11995065 | |
Sanyo MCO-18AIC(UV) CO2 Incubator | Marshall Scientific | MCO-18AIC | |
PEI MAX (Polyethylenimine Hydrochloride) | Polysciences | 24765-100 | |
Mixer Vortex Genie 2 | Electron Microscopy Sciences | 102091-234 | |
Sanyo Ultra Low Freezer | Sanyo | 14656-15267-16219 | |
INCU-Line IL 10 with transparent window | VWR | 390-0384 | |
Eppendorf Microcentrifuges | Eppendorf | 05-400-005 | |
Falcon 96-well | Corning | 353072 | |
C57BL/6J mice | JAX | strain #000664 | |
organoid growth medium | STEMCELL Technologies | 6005 | |
L Wnt-3A cells | ATCC | CRL-2647 | |
nicotinamide | Sigma | N0636-100G | |
ROCK inhibitor | STEMCELL Technologies | 72302 | |
CHIR99021 | STEMCELL Technologies | 72052 | |
Corning Matrigel Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane | Fisher | 356231 | |
24-well plate | Fisher | 08-772-1 | |
D-PBS | Thermo Fisher Scientific | 14-190-250 | |
TrypLE Express | Fisher | 12604013 | |
DMEM/F-12 with 15 mM HEPES | STEMCELL Technologies | 36254 | |
polybrene | Millipore Sigma | TR-1003-G | |
48-well plates | Fisher | 08-772-3D | |
Thermo Scientific Nunc Lab-Tek Chambered Coverglass | Fisher | 12-565-470 | |
BeWo cells | ATCC | CCL-98 | |
F-12K Medium | ATCC | 30-2004 | |
Hepa1-6 | ATCC | CRL-1830 | |
Huh7 | UC Berkeley BSD Cell Culture Facility | HUH-7 | |
C2C12 | ATCC | CRL-1772 | |
HSkMC | ATCC | PCS-950-010 | |
Skeletal Muscle Cell Growth Medium | Sigma | C-23060 | |
Skeletal Muscle Differentiation Medium | Sigma | C-23061 | |
Invitrogen EVOS Digital Color Fluorescence Microscope | Fisher Scientific | 12-563-340 | |
Perkin Elmer Opera Phenix | Perkin Elmer | HH14001000 | |
PhenoPlate 96-well | Perkin Elmer | 6055302 | |
DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | Thermo-Fisher | 31053028 | |
GlutaMAX Supplement | Thermo-Fisher | 35050079 | |
Sodium Pyruvate | Thermo-Fisher | 11360070 | |
pAAV2/5 (Rep/Cap) | Addgene | 104964 | |
pAAV2/8 (Rep/Cap) | Addgene | 112864 | |
pAAV-DJ-N589X (Rep/Cap) | Addgene | 130878 | |
pAAV2/9n (Rep/Cap) | Addgene | 112865 | |
pAnc80L65AAP | Addgene | 92307 | |
KP1 (rep/cap) | gifted by Professor Mark Kay (Stanford University) | ||
LK03 (rep/cap) | gifted by Professor Mark Kay (Stanford University) | ||
pAAV4 (rep/cap) | gifted by Professor Luk Vandenberghe (Harvard Medical School) | ||
pAAV.Cas9.sgRNA | Addgene | 61591 | |
pAAV.MCS | Addgene | 46954 | |
gBlock (synthetic DNA fragement) | IDT |