張艷雯,張鶴曦,覃 靜,周晴云,唐子瓊
(1.南寧學(xué)院,廣西 南寧 530200;2.欽州市畜牧站,廣西 欽州 535099)
【研究意義】白細(xì)胞介素2(IL-2)是一種由激活T淋巴細(xì)胞產(chǎn)生的生長(zhǎng)因子,也是CD4+和CD8+效應(yīng)T細(xì)胞增殖和分化的關(guān)鍵因子[1-3],可通過誘導(dǎo)細(xì)胞毒性T細(xì)胞、淋巴因子激活的殺傷細(xì)胞及自然殺傷細(xì)胞促進(jìn)T細(xì)胞產(chǎn)生的相關(guān)細(xì)胞因子表達(dá),特異性增強(qiáng)細(xì)胞免疫反應(yīng)[4]。白細(xì)胞介素18(IL-18)是由激活的單核細(xì)胞、樹突狀細(xì)胞和巨噬細(xì)胞產(chǎn)生的一種多功能細(xì)胞因子[5],具有誘導(dǎo)NK細(xì)胞或絲裂原激活T細(xì)胞產(chǎn)生IFN-γ的能力,同時(shí)提高NK細(xì)胞和T細(xì)胞殺傷活性[6-7],在提高機(jī)體抗感染能力和識(shí)別、清除異化自體組織等方面發(fā)揮重要作用[8]。IL-2或IL-18在人體及其他動(dòng)物上具有廣泛的生物學(xué)活性和應(yīng)用價(jià)值[9-11],通過原核和真核表達(dá)載體制備獲得的DNA疫苗可明顯增強(qiáng)疫苗的免疫原性[12-14]。雞白細(xì)胞介素2(ChIL-2)和雞白細(xì)胞介素18(ChIL-18)蛋白具有重要的生物學(xué)功能,但二者的表達(dá)量因試驗(yàn)方法及條件的不同存在明顯差異。因此,加強(qiáng)ChIL-2和ChIL-18研究對(duì)其蛋白功能、生物學(xué)活性及聯(lián)合應(yīng)用免疫佐劑的研發(fā)具有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】Sundick等[15]用ConA刺激活化的雞脾臟細(xì)胞,通過轉(zhuǎn)染COS-7細(xì)胞,首次克隆獲得ChIL-2基因,并篩選出T細(xì)胞增殖活性。KaiserI等[16]采用RACE克隆獲得ChIL-2全序列,并對(duì)其進(jìn)行基因組結(jié)構(gòu)分析和染色體定位,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其外顯子和內(nèi)含子結(jié)構(gòu)與哺乳動(dòng)物極相似,且存在其他潛在的轉(zhuǎn)錄因子結(jié)合位點(diǎn)。張春杰等[17]從雞新城疫Ⅰ系疫苗誘導(dǎo)的雞胚脾淋巴細(xì)胞中擴(kuò)增獲得ChIL-2全長(zhǎng)cDNA序列,將ChIL-2基因克隆到原核表達(dá)載體上,獲得重組質(zhì)粒,重組質(zhì)粒在大腸桿菌中的誘導(dǎo)表達(dá)產(chǎn)物經(jīng)SDS-PAGE電泳分析,結(jié)果表明所克隆的ChIL-2基因在大腸桿菌中得到良好表達(dá)。郭川等[18]從雞脾臟細(xì)胞中擴(kuò)增出ChIL-2編碼基因,將該編碼基因克隆至原核表達(dá)載體并構(gòu)建了ChIL-2基因的重組原核表達(dá)質(zhì)粒,重組質(zhì)粒轉(zhuǎn)化大腸桿菌JM109后經(jīng)誘導(dǎo)表達(dá),分別得到兩種表達(dá)產(chǎn)物,經(jīng)過純化復(fù)性后,表達(dá)產(chǎn)物具有明顯促進(jìn)雞脾淋巴細(xì)胞增殖的作用。Schneider等[19]首次從脂多糖(LPS)刺激的雞巨噬細(xì)胞系HD-11中擴(kuò)增并克隆獲得ChIL-18基因。Kaiser等[20]報(bào)道顯示,火雞與雞的IL-18基因的編碼區(qū)高度保守,具有很高的同源性,系統(tǒng)進(jìn)化樹分析表明二者的IL-18在生物學(xué)活性上有交叉反應(yīng)。胡敬東等[21]從LPS刺激10 h活化的MDCC-MSB1細(xì)胞中克隆獲得ChIL-18成熟活性蛋白的完整基因片段,完成了原核和真核表達(dá)。李宏梅等[22]研究發(fā)現(xiàn),利用原核表達(dá)的重組雞rChIL-18蛋白具有提高NK細(xì)胞和CTL殺傷活性作用?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】隨著分子生物學(xué)、免疫學(xué)理論和技術(shù)的發(fā)展,ChIL-2和ChIL-18基因與功能已成為研究的熱點(diǎn),但針對(duì)ChIL-2和ChIL-18蛋白表達(dá)的研究鮮見報(bào)道?!緮M解決的關(guān)鍵問題】根據(jù)GenBank中ChIL-2和ChIL-18基因序列設(shè)計(jì)并合成特異性引物,采用RT-PCR擴(kuò)增ChIL-2和ChIL-18基因,并克隆到pET32a原核載體和pVAX1真核載體上,分別構(gòu)建原核表達(dá)載體pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18及真核表達(dá)載體pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18,分別以Western blotting檢測(cè)確定該蛋白表達(dá)量及間接熒光檢測(cè)ChIL-2和ChIL-18蛋白在細(xì)胞中的表達(dá)量,為后續(xù)ChIL-2和ChIL-18蛋白功能、生物學(xué)活性及聯(lián)合應(yīng)用免疫佐劑的研發(fā)提供參考依據(jù)。
1.1.1 菌種和克隆載體 大腸桿菌BL21感受態(tài)細(xì)胞、大腸桿菌DH10B感受態(tài)細(xì)胞、pET32a原核表達(dá)載體、pET28a原核表達(dá)載體、pVAX1真核表達(dá)載體和pMD19-T 載體購(gòu)自大連寶生物工程TaKaRa公司。
1.1.2 主要儀器設(shè)備 小型臺(tái)式離心機(jī)、低溫高速離心機(jī)、移液槍、天平、pH計(jì)、電熱恒溫培養(yǎng)箱、磁力攪拌器、高壓滅菌鍋、脫色搖床、多用途旋轉(zhuǎn)搖床、制冰機(jī)、核酸電泳儀、電泳槽、蛋白電泳儀、PCR儀、水浴鍋、超聲波細(xì)胞破碎機(jī)和凝膠成像系統(tǒng)。
1.1.3 工具酶和試劑 OMEGA質(zhì)粒小提試劑盒、OMEGA質(zhì)粒大提試劑盒、DNA膠回收試劑盒、常規(guī)限制性內(nèi)切酶(KpnⅠ、SalⅠ、BamHⅠ、EcoRⅠ、PstⅠ、MluⅠ和XbaⅠ)、PCR用DNA聚合酶(Taq酶)、蛋白Marker、dATP(R0141)、T4DNA連接酶、DNA Marker、dNTPs、酵母提取物、NaCl、胰蛋白胨、磷酸鹽緩沖液、甘氨酸、Tris堿、甲醇、刀豆蛋白A和四甲基偶氮唑鹽。
1.2.1 引物合成 根據(jù)GenBank已公布的ChIL-2(GU119890.1)和ChIL-18(NM_204608.1)基因序列,應(yīng)用Primer 7.0設(shè)計(jì)擴(kuò)增ChIL-2和ChIL-18基因的特異性引物(表1),引物委托生工生物工程(上海)有限公司合成。
1.2.2 無特定病原(SPF)雞脾淋巴細(xì)胞分離培養(yǎng)及總RNA提取 30日齡SPF雛雞購(gòu)自九江博美萊生物制品有限公司。在無菌條件下,取雞脾臟后制成單細(xì)胞懸液,400 r/min離心15 min,將離心沉淀的細(xì)胞懸浮于含10 %胎牛血清的RPMI1640培養(yǎng)液中,取一支新的離心管,先加入4 mL淋巴細(xì)胞分離液,再加入等體積的淋巴細(xì)胞懸液,用密度梯度離心法,400 r/min離心15 min,分離淋巴細(xì)胞;再用RPMI1640培養(yǎng)液在350 r/min離心條件下離心洗滌淋巴細(xì)胞2次后,用臺(tái)盼藍(lán)染色法進(jìn)行活細(xì)胞計(jì)數(shù),將細(xì)胞濃度調(diào)整至1×107個(gè)/mL,并加至6孔細(xì)胞培養(yǎng)板中,每孔加2 mL,置于40 ℃、5 % CO2細(xì)胞培養(yǎng)箱中培養(yǎng)。分別于培養(yǎng)的第6和20 h收集培養(yǎng)細(xì)胞,于4 ℃下400 r/min條件下離心15 min,用1 mL RPMI1640培養(yǎng)液重新懸浮細(xì)胞,用TRIzol試劑提取淋巴細(xì)胞總RNA,用1 %瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)總RNA完整性。提取的淋巴細(xì)胞總RNA置于-80 ℃冰箱保存?zhèn)溆谩?/p>
表1 擴(kuò)增ChIL-2和ChIL-18基因的特異性引物
1.2.3 ChIL-2和ChIL-18基因克隆與鑒定 用AMV反轉(zhuǎn)錄酶和Oligo(dT)15引物將總RNA反轉(zhuǎn)錄合成cDNA,再以cDNA為模板,采用表1中引物分別進(jìn)行PCR擴(kuò)增,擴(kuò)增程序:98 ℃預(yù)變性30 s;98 ℃ 10 s,55 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s ,進(jìn)行33個(gè)循環(huán);72 ℃延伸10 min。反應(yīng)結(jié)束后用1 %瓊脂糖凝膠電泳對(duì)PCR擴(kuò)增產(chǎn)物進(jìn)行檢測(cè),參考DNA膠回收試劑盒說明回收PCR產(chǎn)物,分別獲得ChIL-2 和ChIL-18基因片段。將回收的ChIL-2和ChIL-18基因片段分別克隆到pMD19-T載體,并轉(zhuǎn)化DH10B感受態(tài)細(xì)胞。參考OMEGA質(zhì)粒提取試劑盒說明分別小量提取重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2和pMD19-T-ChIL-18后,選擇合適的酶切位點(diǎn)進(jìn)行酶切鑒定和測(cè)序。
1.2.4 ChIL-2和ChIL-18基因原核表達(dá) 以重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2和pMD19-T-ChIL-18為模板,用表2中引物分別進(jìn)行PCR擴(kuò)增,PCR產(chǎn)物進(jìn)行膠回收,獲得純化的ChIL-2和ChIL-18基因片段。用BamH I和SalⅠ分別雙酶切pET32a和pET28a載體。在22 ℃水浴條件下,用T4 DNA連接酶將ChIL-2基因片段與載體pET32a、ChIL-18基因片段與載體pET28a進(jìn)行連接反應(yīng)4 h,并轉(zhuǎn)化DH10B感受態(tài)細(xì)胞。將感受態(tài)細(xì)胞涂布于含100 μg/mL氨芐青霉素的LB培養(yǎng)基上,置于37 ℃培養(yǎng)箱中過夜培養(yǎng)。挑選單個(gè)菌落,接種至2 mL LB液體培養(yǎng)液中,置于37 ℃氣浴搖床中振蕩培養(yǎng)。參考OMEGA質(zhì)粒提取試劑盒說明對(duì)菌液進(jìn)行質(zhì)粒小量提取,得到陽性重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18,分別用PCR和雙酶切鑒定并測(cè)序。將重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18轉(zhuǎn)化至BL21中感受態(tài)細(xì)胞,涂板后37 ℃過夜。次日挑取單個(gè)菌落接種至LB液體培養(yǎng)基中,待菌液濃度A600=1.5時(shí),加入IPTG至終濃度0.1 mmol/L,20 ℃誘導(dǎo)培養(yǎng)過夜。取部分菌液進(jìn)行SDS-PAGE分析和Western blotting鑒定。
表2 構(gòu)建重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18的引物
表3 構(gòu)建重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18的引物
1.2.5 ChIL-2和ChIL-18基因真核表達(dá) 以重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2和pMD19-T-ChIL-18為模板,用表3中的引物進(jìn)行PCR擴(kuò)增,將PCR擴(kuò)增產(chǎn)物進(jìn)行膠回收,獲得純化的ChIL-2和ChIL-18基因片段。用KpnI和XbaI雙酶切pVAX1載體,在22 ℃水浴條件下,用T4DNA連接酶將ChIL-2和ChIL-18基因片段與pVAX1載體進(jìn)行連接反應(yīng),并轉(zhuǎn)化DH10B感受態(tài)細(xì)胞,將感受態(tài)細(xì)胞涂板后37 ℃過夜培養(yǎng)。參照OMEGA質(zhì)粒小提試劑盒說明少量提取質(zhì)粒,分別獲得重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18。將重組真核表達(dá)質(zhì)粒分別進(jìn)行PCR、酶切鑒定和測(cè)序。將重組真核表達(dá)質(zhì)粒分別轉(zhuǎn)染非洲綠猴腎(Vero)細(xì)胞,24 h后用倒置熒光顯微鏡觀察其蛋白表達(dá)情況。
2.1.1 ChIL-2和ChIL-18基因PCR擴(kuò)增結(jié)果 從圖1的1和2泳道可見1條清晰特異性條帶,其中,1泳道的條帶約在400 bp處,2泳道的條帶約在600bp處,與預(yù)測(cè)的目的基因片段大小相符。
M:DNA Marker;1:ChIL-2;2:ChIL-18
2.1.2 重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2和pMD19-T-ChIL-18酶切鑒定結(jié)果 對(duì)構(gòu)建的重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2和pMD19-T-ChIL-18經(jīng)BamH I和SalI雙酶切,結(jié)果顯示,1和2泳道的目的條帶大小與預(yù)測(cè)結(jié)果相符(圖2)。
2.1.3 ChIL-2和ChIL-18基因的測(cè)序 測(cè)序結(jié)果顯示,ChIL-2和ChIL-18基因片段全長(zhǎng)分別為429和593 bp,采用DNASTAR對(duì)其核苷酸序列及推導(dǎo)氨基酸序列進(jìn)行比對(duì)分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)ChIL-2基因片段編碼143個(gè)氨基酸,ChIL-18基因片段編碼218個(gè)氨基酸殘基。與NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中公布的雞IL-2(Sequence ID:AAC96064.1)和IL-18(Sequence ID:NP_989939.1)序列進(jìn)行比對(duì),其相似性分別為99.7 %和100.0 %(圖3~4)。
M:DNA Marker;1:重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-2;2:重組質(zhì)粒pMD19-T-ChIL-18
2.2.1 重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18鑒定結(jié)果 選擇PstI對(duì)構(gòu)建的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2進(jìn)行酶切,選擇MluI和SalI對(duì)構(gòu)建的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18進(jìn)行酶切。從圖5可看出,酶切獲得的目的條帶大小與預(yù)期結(jié)果相符;測(cè)序結(jié)果也表明,構(gòu)建的重組原核表達(dá)質(zhì)粒正確,無基因突變,即已成功構(gòu)建獲得重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18。
1:ChIL-2基因編碼區(qū)核苷酸序列;2:ChIL-2基因編碼區(qū)核苷酸推導(dǎo)氨基酸序列;3:NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中雞IL-2基因推導(dǎo)氨基酸序列
1:ChIL-18基因編碼區(qū)核苷酸序列;2:ChIL-18基因編碼區(qū)核苷酸推導(dǎo)氨基酸序列;3:NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中雞IL-18基因推導(dǎo)氨基酸序列
M:DNA Marker;1:pET32a載體;2:重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2;3:重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a;4:重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18
M:蛋白質(zhì)分子量標(biāo)準(zhǔn);1:pET32a載體;2:未純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2;3:純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2;4:pET28a載體;5:未純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18;6:純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18
M:蛋白質(zhì)分子量標(biāo)準(zhǔn);1:pET32a載體;2:未純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2;3:純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2;4:pET28a載體;5:未純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18;6:純化的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET28a-ChIL-18
2.2.2 融合蛋白ChIL-2和ChIL-18的誘導(dǎo)表達(dá)情況 SDS-PAGE分析結(jié)果顯示,經(jīng)IPTG誘導(dǎo)、菌體培養(yǎng)和純化后的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18菌體蛋白在27 kD(3泳道)和23 kD(6泳道)處可見1條特異性條帶,而空載質(zhì)粒(1和4泳道)經(jīng)誘導(dǎo)后未表達(dá)任何蛋白,說明誘導(dǎo)的原核菌體成功表達(dá)了融合蛋白ChIL-2和ChIL-18(圖6)。Western blotting檢測(cè)結(jié)果也顯示,在27 kD(3泳道)和23 kD(6泳道)處可見特異性條帶,說明原核表達(dá)產(chǎn)物即為預(yù)期的ChIL-2和ChIL-18(圖7)。
2.3.1 重組真核表達(dá)質(zhì)粒 pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18鑒定結(jié)果 對(duì)構(gòu)建的重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18采用KpnI和XbaI進(jìn)行雙酶切,結(jié)果目的條帶大小與預(yù)期結(jié)果相符(圖8),對(duì)應(yīng)的測(cè)序結(jié)果序列也正確。說明已成功構(gòu)建獲得重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18。
2.3.2 融合蛋白ChIL-2和pVAX1-ChIL-18在Vero細(xì)胞內(nèi)的表達(dá)情況 將所構(gòu)建的重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-cCHIL-2與pVAX1-cCHIL-18分別轉(zhuǎn)染至Vero細(xì)胞中,24 h后取其中3皿(加空白對(duì)照)用倒置熒光顯微鏡檢測(cè),結(jié)果(圖9)顯示,與空白對(duì)照(圖7-C)比較,圖7-A和圖7-B中均可見熒光,說明融合蛋白ChIL-2和ChIL-18在Vero細(xì)胞中均有表達(dá)。
M:DNA Marker;1:pVAX1載體;2:重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1- ChIL-2;3:重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-18
本研究從雞脾淋巴細(xì)胞中擴(kuò)增的ChIL-2和ChIL-18基因片段全長(zhǎng)分別為429和593 bp,其中,ChIL-2基因片段編碼143個(gè)氨基酸殘基,ChIL-18基因片段編碼218個(gè)氨基酸殘基;氨基酸序列比對(duì)分析結(jié)果表明,擴(kuò)增的ChIL-2基因序列與Sundick公布的雞IL-2基因序列相似性達(dá)98.83 %[15],ChIL-18基因序列與GenBank中公布的雞IL-18基因序列(GenBank:GEU334505.1)相似性為99.83 %,與五彩金剛鸚鵡(Aramacao)(GenBank:GU140075.1)的相似性為99.66 %??梢姡狙芯恳殉晒U(kuò)增到ChIL-2和ChIL-18基因序列。
本研究將構(gòu)建的重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET28a-ChIL-18分別轉(zhuǎn)化大腸桿菌BL21感受態(tài)細(xì)胞,通過IPTG低溫過夜誘導(dǎo),融合蛋白ChIL-2和ChIL-18的表達(dá)量明顯增高,表明采用pET32a和pET28a表達(dá)系統(tǒng)可高效表達(dá)ChIL-2和ChIL-18蛋白。Stepaniak等[23]采用pET32a表達(dá)系統(tǒng)高效表達(dá)了雞IL-2蛋白量,高于采用大腸桿菌Pgex-2系統(tǒng)的表達(dá)量,且以可溶性蛋白的形式為主,易回收和純化。Zhou等[24]研究發(fā)現(xiàn),鴨白細(xì)胞介素2(DuIL-2)和ChIL-2會(huì)與其單克隆抗體起免疫交叉反應(yīng),且DuIL-2能促進(jìn)雞和鴨兩類脾臟淋巴細(xì)胞增殖。原核表達(dá)蛋白需要提純,其生物活性也受影響,但已有研究表明,在大腸桿菌中表達(dá)的雞IL-2具有刺激T淋巴細(xì)胞增殖的生物學(xué)活性;重組的雞IL-2蛋白可在24 h內(nèi)引起外周血CD4+和CD8+細(xì)胞比例增加[25]。
本研究還成功構(gòu)建了重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18,將二者轉(zhuǎn)染Vero細(xì)胞,24 h后熒光檢測(cè)發(fā)現(xiàn)融合蛋白ChIL-2和ChIL-18均獲得表達(dá),不僅可為后續(xù)將重組真核表達(dá)質(zhì)粒直接用于體內(nèi)獲得表達(dá),還可與疫苗共注射以提高疫苗的免疫原性。由振強(qiáng)等[26]構(gòu)建了雞IL-2真核表達(dá)質(zhì)粒pCI-ChIL-2-EGFP,并與H5亞型禽流感油乳劑滅活苗(AIV)共同注射雞體內(nèi),結(jié)果發(fā)現(xiàn),pCI-ChIL-2-EGFP可明顯提高AIV的免疫原性。邵攀峰等[27]將ChIL-18基因克隆至真核表達(dá)載體pcDNA3.1(+)中,構(gòu)建重組真核表達(dá)質(zhì)粒pcDNA3.1/ChIL-18(pIL-18),并用pIL-18和ILTV弱毒疫苗及其二者聯(lián)合分別免疫21日齡SPF雛雞,結(jié)果發(fā)現(xiàn)pIL-18與ILTV弱毒疫苗聯(lián)合免疫組的淋巴細(xì)胞亞群CD3+、CD3+CD4+和CD3+CD8+明顯高于ILTV弱毒疫苗免疫組,ILTV強(qiáng)毒攻毒后發(fā)病雞數(shù)量少,且發(fā)病癥狀較輕。
A:融合蛋白ChIL-2;B:融合蛋白ChIL-18;3:空白對(duì)照
成功構(gòu)建的ChIL-2和ChIL-18基因重組原核表達(dá)質(zhì)粒pET32a-ChIL-2和pET32a-ChIL-18及重組真核表達(dá)質(zhì)粒pVAX1-ChIL-2和pVAX1-ChIL-18,分別在大腸桿菌和Vero細(xì)胞中獲得高表達(dá),即克隆獲得的IL-2和IL-18基因可在原核和真核細(xì)胞中高效表達(dá),為后續(xù)研究IL-2和IL-18蛋白的融合表達(dá)、生物學(xué)活性及疫苗的免疫作用打下了基礎(chǔ)。
西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)2020年12期