AAV 是否可以携带荧光标签?

2026年1月16日
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可以。腺相关病毒(AAV)载体可通过携带荧光蛋白编码序列,实现对转导效率、表达细胞及组织分布的直观示踪。该策略在体外细胞实验和体内动物实验中均被广泛应用,是AAV载体设计中的常见方案。

AAV 携带荧光标签的常见设计方式

1. 荧光蛋白作为报告基因单独表达

载体结构示例:启动子 – GFP / mCherry

特点与应用:

  • 结构简单,表达稳定

  • 常用于评估 AAV 感染效率、组织分布和表达范围

  • 适合作为阳性对照或示踪载体

2. 目的基因与荧光蛋白融合表达

载体结构示例:Gene–GFP 或 GFP–Gene

特点与应用:

  • 可用于蛋白定位和表达追踪

  • 需根据目的蛋白特性选择 N 端或 C 端融合

  • 融合表达可能影响蛋白结构或功能,需谨慎评估

3. 目的基因与荧光蛋白共表达

常见方式:

  • IRES 共表达

  • 2A 肽(如 P2A、T2A)共表达

载体结构示例:Gene–P2A–GFP

优势:

  • 目的基因与荧光蛋白分别表达,不影响蛋白功能

  • 同一转导细胞可通过荧光信号进行识别

  • 是 AAV 过表达项目中应用最广泛的设计方案

AAV 荧光标签设计的关键注意事项

1. AAV 包装容量限制

AAV 最大包装容量约为 4.7 kb(含 ITR)

常见荧光蛋白大小参考:

  • EGFP:约 0.72 kb
  • mCherry:约 0.7 kb
  • tdTomato:约 1.4 kb

当目的基因较大或使用组织特异性启动子时,需提前评估整体载体长度,避免超载影响包装效率和病毒质量。

2. 启动子选择

  • 强启动子(CMV、CAG):表达高,通用性强

  • 组织特异性启动子:表达精准,但长度通常较大

  • 启动子大小与表达需求需在功能与容量之间进行平衡

3. 应用场景差异

体外细胞实验:GFP、mCherry 等常规荧光蛋白均适用

体内动物实验:

  • 红色荧光蛋白组织穿透性更好
  • 绿色荧光在部分组织中易受自发荧光干扰

关于派真

作为一家专注于AAV 技术十余年,深耕基因治疗领域的CRO&CDMO,派真生物可提供从载体设计、构建到 AAV、慢病毒和 mRNA 服务的一站式解决方案。凭借深厚的技术实力、卓越的运营管理和高标准的服务交付,我们为全球客户提供一站式CMC解决方案,包括从早期概念验证、成药性评估到IITINDBLA的各个阶段。

 

凭借我们独立知识产权的π-alphaTM 293 细胞AAV高产技术平台,我们能将AAV产量提高多至10倍,每批次产量可达1×10¹⁷vg,以满足多样化的商业化和临床项目需求。此外,我们定制化的mRNA和脂质纳米颗粒(LNP)产品及服务覆盖药物和疫苗开发的各个阶段,从研发到符合GMP的生产,提供端到端的一站式解决方案。

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