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Method Article
该方案允许通过利用金纳米颗粒和顺磁性微粒,在过量 200 倍的野生型 DNA 分子中用肉眼识别点突变 DNA。
该方案描述了一种肉眼比色测试,用于检测过量野生型 DNA 中的体细胞点突变。该方法的未来预期应用是从液体活检中鉴定循环游离 DNA 中的罕见突变,这与癌症诊断和肿瘤患者分层以进行个性化治疗有关。作为概念验证,该测试旨在检测 BRAF 基因中的 BRAFV600E 突变,这对于确定可以从 BRAF 抑制剂靶向治疗中受益的黑色素瘤患者亚组非常重要。然而,由于使用了通用检测探针,这种比色测试可以很容易地推广到其他具有临床意义的体细胞突变,从而在肿瘤诊断方面提供了强大的潜力。
该检测可检测到 0.5% 的 BRAFV600E 和过量的 BRAFWT DNA,这与一些商业仪器检测的灵敏度相匹配。这种敏感性在临床上与诊断目的相关,允许早期识别药物敏感患者。与基于实时 PCR 的商业检测相比,该检测需要最少的仪器和处理,因为它可以对使用标准 PCR(或等温技术)扩增的 DNA 进行,并且只需一小时即可通过几个步骤的单管反应提供肉眼读数。目前,该测试仅用于合成 DNA 样本。然而,后者被设计为模拟从循环游离 DNA 扩增的真实样本,以支持将测试转化为临床诊断。
该方法的目的是使用最少的仪器方法和肉眼读数来检测 DNA 样本中代表性不足的点突变。最终目标是获得一种原理验证检测方法,适用于未来在快速检测中应用,以检测循环游离 DNA (CCF-DNA)(例如,来自血液活检样本)中的体细胞突变,用于癌症的早期诊断和监测1。癌症相关体细胞突变是一种重要的癌症生物标志物2,存在于 ccf-DNA 的一小部分(但非常可变)3 中,这使得它们的鉴定具有挑战性4。我们选择导致 BRAF 激酶组成型激活的致癌突变 BRAFV600E 作为模型靶标。这种突变存在于 80% 的 BRAF 突变癌症中 5,通常仅存在于 <1% 的循环肿瘤 DNA中 6。识别携带这种突变的患者很重要,因为它可以预测对 BRAF 抑制剂的治疗反应。因此,已经开发了几种评估 BRAF 突变状态的方法 7,8,9,10,敏感性范围为 0.01% 至 2%。
与最先进的方法相比,该方法的主要优点是无需仪器(肉眼)即可进行检测,而不是通过实时 PCR 对荧光分子进行仪器检测。另一个优点是它能有效地在超过 200 个野生型 DNA 分子中区分单个突变的 DNA 分子。这种 0.5% 的鉴别系数优于11 或与某些基于实验室或市售的试剂盒相匹配12 ,基于仪器检测,因此与临床诊断应用相关。另一方面,作为实验室原型测试,该方法依赖于对温度敏感步骤的手动控制。然而,该分析的步骤数量和总持续时间是有限的,这使得它未来在自动化微流控系统中的实施是可以想象的。
这种概念验证方法是使用合成 DNA 分子开发的。为了有效地将其转化为临床,应使用从患者血液活检中扩增的真实样本来验证它。我们注意到该方法的未来应用领域并非旨在直接分析未加工的复杂生物基质,例如体液。从后者中,需要使用标准方法提取 DNA,然后进行扩增和纯化。因此,分析的起始材料始终是纯化和扩增的 DNA,就可能的干扰物质而言,它与合成 DNA 样品(例如用于开发该方法的样品)具有合理的可比性。
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1. 金纳米粒子探针的合成
2. BRAFV600E 罕见突变的比色判别
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该方法用于检测过量 BRAFwt 合成 DNA 中的 BRAFV600E 突变。图 1 显示了检测策略的详细信息。该检测给出比色 YES/NO 结果17,18,其中红色对应于阳性结果 (YES),黄色对应于阴性结果 (NO)。
简而言之,链霉亲和素化顺磁性微粒包被带有 BRAFV600E 突变的生物素化鉴?...
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该方法的核心方面是能够在干扰非靶标 DNA 过多的情况下区分靶标 DNA,其中靶标 DNA 和非靶标 DNA 仅在一个核苷酸上有所不同。因此,探针的设计和杂交条件对于实现灵敏的区分至关重要。该检测旨在使用通用比色探针,以适应检测任何感兴趣的点突变。然而,每次为新的突变设计新的探针对时,可能必须对反应条件进行一些细微的优化。
该方法中唯...
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作者没有什么可披露的。
作者衷心感谢 Stefano Gustincich 教授(意大利热那亚意大利技术学院)提供的科学和财政支持。作者还感谢 Maurizio Congedo 博士(意大利莱切 Vito Fazzi 医院)和 Paolo Tarantino 博士(意大利莱切 Vito Fazzi 医院)进行了有益的科学讨论。这项工作得到了意大利旗舰项目 NanoMax 的部分支持。
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Bench Top Centrifuge- Allegra X 30 | Beckman Coulter | A99473 | |
DL-Dithiothreitol | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | D0632-25G | |
Dynabeads M-280 streptavidin paramagnetic microparticles | Invitrogen | 11205D | |
Hydroxylamine sulfate | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 379913-25G | |
KDS 100 Legacy Syringe Pump | kdScientific | 789100 | |
NanoDrop OneC spectrophotometer | Thermo Fisher Scientific Inc.,Waltham, MA, USA) | ||
Phosphate Buffered Saline | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 806552-500ML | |
Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format | Thermo Fisher Scientific Inc.,Waltham, MA, USA) | A35349 | |
Polyethylene glycol 600 | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 202401 | |
PTFE 0,22 µm filters, Fluoropore | Millipore | FGLP04700 | |
Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit | Thermo Fisher Scientific Inc.,Waltham, MA, USA) | O11492 | |
Sodium citrate dihydrate | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | W302600 | |
Synthetic oligonucleotides | Integrated DNA Technologies, Inc. (IDT DNA) | ||
Tetrachloroauric(III) acid | Sigma-Aldrich/ Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 520918 | |
Thiolated polyT DNA probes | Integrated DNA Technologies, Inc. (IDT DNA) | ||
Transmission electron microscopy (TEM) | JEOL JEM 1011 microscope | ||
Zetasizer Nano S - Dynamic Light Scattering System | Malvern Panalytical |
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