初代培養細胞へのエレクトロポレーションによる遺伝子導入
遺伝子導入が困難と言われるプライマリー細胞(初代細胞)で、高価な専用試薬・バッファーは使わずに脅威の生存率・導入効率を実現しました。
アプリケーション
初代培養細胞への遺伝子導入例
プライマリーBMMC マウス骨髄由来肥満細胞(マスト細胞)
生存率:80%
導入効率:83%
フローサイトメーター(FACS)の解析データでの導入効率は、小数点以下を四捨五入にて表示しております。
プライマリーマウス神経細胞 大脳皮質
生存率:80%
導入効率:70%
プライマリーヒト子宮内膜間質細胞
生存率:95%
導入効率:90%
初代培養細胞への遺伝子導入結果一覧
ヒトプライマリー細胞
(細胞名をクリック頂きますと、細胞の写真がご覧頂けます。)
細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | 細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | |
HUVEC ヒト臍帯静脈血管内皮細胞 | 95% | 75% | HUVEC ヒト臍帯静脈血管内皮細胞 | 100% | 92% | |
HASM ヒト気道平滑筋細胞 | 90% | 80% | ヒト冠動脈由来平滑筋細胞 | 82% | 67% | |
ヒト子宮内膜間質細胞 | 95% | 90% | ヒト子宮頸部線維芽細胞 | 65% | 90% | |
ヒト皮膚線維芽細胞 | 95% | 89% | ヒト皮膚線維芽細胞(HDF) | 100% | 80% | |
ヒトケラチノサイト(表皮細胞) | 70% | 65% | ヒト悪性中皮腫細胞 | 75% | 55% | |
ヒト半月板細胞 | 85% | 55% | ヒト大腸癌細胞 | 53% | 80% | |
ヒトT細胞 | 58% | 90% | ヒトT細胞 | 50% | 76% | |
ヒトNK細胞 | 48% | 86% | PBMC ヒト末梢血単核細胞 | 93% | 66% | |
61% | 34% | ヒト慢性リンパ性白血病細胞 | 82% | 70% | ||
ヒト慢性リンパ性白血病細胞 (mRNA) | 93% | 94% | ヒト慢性リンパ性白血病細胞 | 91% | 83% | |
ヒト慢性リンパ性白血病細胞 | 83% | 93% | ヒト頭蓋骨由来骨芽細胞様細胞 | 64% | 74% |
マウスプライマリー細胞
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細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | 細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | |
マウス大脳皮質神経細胞(E14) | 80% | 70% | マウス海馬神経細胞(E14) | 80% | 60% | |
マウス海馬神経細胞(E17) | 65% | 70% | マウス神経前駆細胞 | 80% | 60% | |
マウス基底核原基神経細胞 | 91% | 71% | マウス小脳顆粒神経細胞 | 91% | 65% | |
マウスDRG神経細胞 | 83% | 68% | マウスDRG神経細胞 | 70% | 70% | |
MEF マウス胎児線維芽細胞 | 90% | 85% | MEF マウス胎児線維芽細胞 | 75% | 85% | |
マウス胎児皮膚線維芽細胞 | 80% | 50% | ||||
マウス外性器由来線維芽細胞 E15.5 | 66% | 59% | マウス子宮頸部上皮細胞 | 82% | 55% | |
マウス血管外膜由来線維芽細胞 | 90% | 50% | BMMC マウス骨髄由来肥満細胞 | 80% | 83% | |
マウス腹腔マクロファージ | 69% | 41% | マウスB細胞 (LPS刺激) | 81% | 73% | |
マウスB細胞 | 50% | 61% | マウスB細胞 (未刺激) | 84% | 93% | |
マウスT細胞 (siRNA) | 88% | 77% | ナイーブマウスCD8+T細胞(Cas9 RNP) | 50% | 95% | |
マウス肝細胞 | 75% | 65% | マウス骨芽細胞 | 85% | 60% | |
マウス筋肉細胞 | 68% | 54% |
ラットプライマリー細胞
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細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | 細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | |
ラット大脳皮質神経細胞(E16) | 70% | 75% | ラット海馬神経細胞 | 60% | 80% | |
ラット延髄神経細胞 | 80% | 75% | ラット小脳神経細胞 | 70% | 55% | |
ラット小脳顆粒神経細胞 | 70% | 80% | ラットシュワン細胞 | 90% | 80% | |
ラットシュワン細胞 | 90% | 60% | OEC ラット嗅球グリア細胞 | 93% | 46% | |
ラットミュラー細胞 | 90% | 50% | REF ラット胎児線維芽細胞 | 65% | 65% | |
ラット髄膜由来線維芽細胞(P3) | 90% | 95% | PASMC ラット肺動脈平滑筋細胞 | 72% | 70% |
その他プライマリー細胞
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細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | 細胞名 | 生存率 | 導入 効率 | |
ニワトリ胚線維芽細胞 | 80% | 90% | ニワトリ胚小脳顆粒神経細胞 | 86% | 83% | |
ウシ軟骨細胞 | 96% | 55% | ヤギ胎児上皮線維芽細胞 | 80% | 55% | |
ウサギ脾臓細胞(B細胞) | 70% | 45% | イヌ脂肪由来間質細胞(ADSCs) | 45% |
文献
- プライマリーマウス骨髄由来肥満細胞(BMMCs)
Real-time imaging of mast cell degranulation in vitro and in vivo
Horiguchi K, Yoshikawa S, Saito A, Haddad S, Ohta T, Miyake K, Yamanishi Y, Karasuyama H
Biochem Biophys Res Commun. 2016 Oct 21;479(3):517-522.
- プライマリーブタ皮膚線維芽細胞
- ブタ腎臓線維芽細胞
- ブタ筋芽細胞
Efficient modification of the myostatin gene in porcine somatic cells and generation of knockout piglets
Rao S, Fujimura T, Matsunari H, Sakuma T, Nakano K, Watanabe M, Asano Y, Kitagawa E, Yamamoto T, Nagashima H
Mol Reprod Dev. 2016 Jan;83(1):61-70.
- プライマリーマウス海馬神経細胞
- プライマリーマウス大脳皮質
Shootin1 Acts in Concert with KIF20B to Promote Polarization of Migrating Neurons.
Sapir T, Levy T, Sakakibara A, Rabinkov A, Miyata T, Reiner O.
J Neurosci. 2013 Jul 17;33(29):11932-48.
- プライマリーマウスCGE
- プライマリーマウスMGE
- プライマリーマウス大脳皮質神経細胞
Leucine-rich glioma inactivated 1 (Lgi1), an epilepsy-related secreted protein, has a nuclear localization signal and localizes to both the cytoplasm and the nucleus of the caudal ganglionic eminence neurons
Kusuzawa S, Honda T, Fukata Y, Fukata M, Kanatani S, Tanaka DH, Nakajima K.
Eur J Neurosci. 2012 Aug;36(3):2284-92.
エレクトロポレーション
■ 培養細胞
- 初代培養細胞
- iPS細胞・ES細胞・幹細胞
- オルガノイド
- 株化細胞
- 培養細胞(NEPA Porator)
- 付着状態の細胞
■ In Vivo マウス・ラット
- 受精卵(TAKE法)
- 受精卵(i-GONAD/r-GONAD法)
- In Utero胎児
- Ex Utero培養胚
- 脳・脳切片・培養脳組織
- 網膜・角膜・脊髄・坐骨神経
- 肺・脾臓・肝臓・腎臓・胃・腸
- 膵臓・ランゲルハンス島
- 精巣・卵巣・前立腺・生殖腺・子宮
- 筋肉・皮膚・関節・軟骨・腫瘍・その他
■ In Vivo その他の動物
- ウシ・ブタ・その他の動物の受精卵
- ハムスターi-GONAD法
- サル皮膚
- ニワトリ(In Ovo・その他)
- ゼブラフィッシュ・その他の魚
- 昆虫・その他
■ 植物細胞・藻類
- 植物細胞
- 藻類
■ エクソソーム
- エクソソーム
■ バクテリア・酵母・菌類
- 大腸菌・バクテリア(細菌)
- 酵母・菌類
- 大腸菌・バクテリア・酵母・菌類(NEPA Porator)
ドラッグデリバリー・遺伝子導入
■ ナノ粒子作製
- 概要
- 脂質ナノ粒子(LNPs)
- 脂質ナノ粒子 (LNPs) のスケールアップ
- リポソーム
- ポリマーナノ粒子
- T細胞への遺伝子導入
- 造血幹細胞への遺伝子導入
■ 超音波(ソノポレーション・FUS)
- 遺伝子導入の概要
- 脳
- 肝臓・皮膚・その他
- 心臓
- 培養細胞
- 肺
- 筋肉
■ ジェットインジェクション
- マウス・ラットの皮膚
■ パーティクルデリバリー
- 植物
- 動物
■ マイクロインジェクション
- 植物細胞
電気式細胞融合
■ ハイブリドーマ作製
- モノクローナル抗体産生など
■ 卵子活性化
- 顕微授精(ICSI)の前・後の電気刺激など
■ 体細胞核移植
- クローン動物の作製
■ 四倍体胚の作出
- テトラプロイドキメラの作製など
■ その他
- リポソーム・プロトプラスト・酵母など
蛍光組織染色・in situ HCR
■ 蛍光組織染色
- 蛍光組織染色
■ in situ HCR
- Hybridization Chain Reaction
細胞分離
■ 幹細胞分取
- 幹細胞の分取・回収
- VIVANT-CELL®-Pot
1細胞回収・マイクロダイセクション
細胞凍結
細胞・微生物培養 (解析/計数/伸展/灌流)
■ 微生物ライブイメージング・解析
- 薬剤感受性試験
- 食品微生物学
■ リアルタイム細胞解析
- 細胞増殖
- 細胞遊走・創傷治癒
- 細胞毒性
- 細胞バリア機能
- 細胞変性(ウイルス学)
■ 細胞計数分析
- 株化細胞
- 幹細胞
- 初代培養細胞
- バクテリア
- 酵母
- 藻類・原虫
- 血液関連細胞
- その他
- 実験例:細胞毒性評価
- 実験例:藻類摂食率測定
■ 細胞伸展培養
- メカノトランスダクション
- 遺伝子発現
- 細胞接着
- 伸展活性化チャネル
- ナノマテリアル
■ 細胞灌流培養
- 加圧培養
- 薬剤応答
- 細胞分化・長期
- 蛍光観察
In vivo 超音波イメージング
卵振動培養
■ 卵子・胚盤胞
- 単為発生卵子および体細胞核移植胚 に由来する胚盤胞の効率的生産