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          基因工廠云探秘系列3--高效率和高準確度的Oligo合成

          北京2024年9月20日 /美通社/ -- 寡核苷酸(Oligo)合成是基因合成的基礎模塊。在基因合成過程中,短鏈寡核苷酸片段首先被合成,然后通過拼接和延長構建出完整的基因序列。Oligo合成不僅對基因合成至關重要,還涵蓋了DNA和RNA的合成,以及修飾寡核苷酸的合成。這些合成在分子生物學、基因治療、診斷和藥物開發等領域發揮著關鍵作用。

          擎科生物基因合成流程圖
          擎科生物基因合成流程圖

           

          擎科生物Oligo合成類型及應用場景
          擎科生物Oligo合成類型及應用場景

          • 合成效率和合成長度

          Oligo合成通常采用化學合成固相亞磷酰胺三酯法,通過每個【脫保護,偶聯,加帽,氧化】的循環逐個加入核苷酸單元,每一步反應效率都不能達到100%,且該過程會隨著引物長度的增加而變得復雜。每輪寡核苷酸的合成效率都會影響最終的總合成效率。隨著合成長度越長,總合成效率會降低,即使每個合成周期的效率高,但當鏈長增加到一定程度時,產物中的目標序列占比會顯著降低。假設每步反應效率是98%,合成100 nt長度時,產物中的目標序列占比降至13.26%(98%的100次方),且較難純化出目標的Oligo。而且較長的鏈會增加內部錯誤配率對和二級結構形成的可能性,這也將導致合成效率下降和錯誤率上升。

          引物合成的耦合效率高低與多種因素相關,包括人員專業性、機器先進性、原料穩定性、規章制度的精細性以及環境控制的嚴格性。2024年年初擎科生物從"人機料法環"5個方面進行了全面升級并嚴格執行周期質量跟蹤。擎科生物Oligo合成每步耦合效率高達99.5%,這為總效率提供了保障,合成長度可達200 nt。

          • 合成純度

          純度指目標序列占全部序列的百分比,Oligo的純度對于確保實驗的準確性和可靠性至關重要。從實驗的準確度來說,Oligo的純度越高,實驗結果通常越可靠。但在實際應用中,綜合考慮成本、時間和實驗需求,合理選擇純度是關鍵。常見的純化方式有DSL 純化、OPC 純化、PAGE 純化、HPLC 純化等。擎科生物子公司梓熙生物是業內為數不多支持CE檢測的企業,精度可達1 nt的分辨率。

          擎科生物純化級別推薦表
          擎科生物純化級別推薦表

          • 合成修飾

          為了提高Oligo在不同應用場景下的穩定性、細胞攝取效率以及特定實驗的靈敏度和特異性,可以進行核苷酸變體、熒光基團、淬滅基團、化學連接基團、生物素等不同修飾。

          擎科生物子公司梓熙生物,在北京和蘇州布局了高質量修飾引物/探針的生產工廠,可提供百余種修飾基團,客戶可根據需要進行選擇,修飾位置包括5'端修飾、3'端修飾、雙標修飾、中間修飾與核苷酸堿基修飾,按照功能可劃分為以下幾類:

          Oligo修飾類型功能分類
          Oligo修飾類型功能分類

           

          擎科生物熒光修飾穩定性測試(4℃/60℃ 70小時)
          擎科生物熒光修飾穩定性測試(4℃/60℃ 70小時)

          擎科生物具備卓越的Oligo合成能力,不僅顯著提升了基因合成的成功率和成本控制,還為mRNA疫苗研發、抗體藥物制備、基因編輯、分子診斷及基礎科研等領域提供了高品質的Oligo產品,為各領域客戶的研究和開發提供了有力支持。同時不斷優化流程與配送時效,全國20個合成基地附近均可提供次日早晨送達服務,部分基地快至當日達。

          消息來源:北京擎科生物科技股份有限公司
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