CN102530935A - 聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法 - Google Patents

聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法 Download PDF

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刘庄
张静
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Abstract

本发明提供一种聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法,包括:氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺,所述聚乙二醇为支链结构,6条支链的一端分别连接在葡萄糖分子的羟基上,另一端都为氨基,所述聚乙二醇的数均分子量为10000;所述聚乙烯亚胺为支链结构,分子质量为25000;以所述氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺为原料,制备得高度为1nm~2nm,尺寸为5nm~50nm的聚乙烯亚胺和聚乙二醇修饰的氧化石墨烯。本发明聚乙烯亚胺和聚乙二醇修饰的氧化石墨烯能够有效且安全将核酸输送到细胞中,作为基因转染试剂。

Description

聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法
技术领域
本发明涉及无机化学及生物医学领域,具体涉及一种可用作细胞转染试剂的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法。 
背景技术
转染是指将外源DNA导入细胞,从而获得新的遗传性状的过程。基因转染技术是研究基因功能和基因治疗的重要技术之一。转染试剂是基因转染技术的核心,理想的基因转染试剂应具备如下特点:高转染效率,低细胞毒性,生物安全性好,操作简便等。目前的转染试剂可以分为两类:病毒载体和非病毒载体。病毒载体的转染效率高,但存在潜在的生物安全性问题。非病毒载体包括脂质体,高分子聚合物以及纳米颗粒。具有转染效率低,细胞毒性高等问题。因此我们需要建立一个有效快捷而安全的转染试剂将目的基因运送到细胞中。 
目前,昆虫细胞广泛应用于医学、农业及生物学的各个方面。有研究表明,基因的表达调控与蛋白质的翻译后加工(例如糖基化以及乙酰化过程)在昆虫细胞中和哺乳细胞中相似,因此利用昆虫细胞如果蝇细胞将外源基因导入,从而研究基因的瞬时表达及功能得到了广泛的关注。与贴壁的哺乳动物细胞相比,昆虫细胞是一种半贴壁细胞,利用传统的转染技术,如磷酸钙共沉淀法,其转染效率较低。 
现在,有不同的商业化的转染试剂,如Lipofectamine 2000 是一种应用较为广泛的转染试剂,对于贴壁的哺乳动物的转染效率较高,但对于昆虫细胞的转染效率低。Effectene是QIAGEN公司研发的针对原代细胞以及敏感性细胞系的转染试剂,其转染效率优于Lipofectamine 2000,但其对昆虫细胞的转染效率仍较低。聚乙烯亚胺是一种高分子聚合物,带正电荷的阳离子聚合物能与带负电荷的DNA相互作用,从而能将DNA导入细胞,其转染效率较高,但细胞毒性高。 
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的不足,本发明提供了一种聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,作为一种高效且安全的基因转染试剂进行应用。 
    为达到上述发明目的,本发明的技术方案是:   
一种聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,包括氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺,所述聚乙二醇为支链结构,6条支链的一端分别连接在葡萄糖分子的羟基上,另一端都为氨基,数均分子量为10000;所述聚乙烯亚胺为支链结构,分子质量为25000;以所述氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺为原料,制备得聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,所述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的高度为1nm~2nm,尺寸为5nm~50nm。
上述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的制备方法,其中聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法可参照刘庄课题组的,通过Hummers方法制备氧化石墨烯,超声处理5分钟后,向其中加入聚乙二醇并继续超声处理5分钟。上述两种材料的区别在于:1,本专利中采用的氧化石墨烯和聚乙二醇的投料比为1:1,而刘庄课题组发表的文章中的材料的采用的投料比为1:5,;2,本专利中所使用的材料中引入了高分子聚乙烯亚胺。(参见:YANG K, et al. Nano Lett., 2010, 10 (9), 3318–3323)
由于上述技术方案的运用,本发明与现有转染试剂相比具有下列优点:
本发明的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯制备简单,并且其对昆虫细胞的转染效率较高,在氮磷比30时即可达到70%左右;同时,聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯对细胞活性影响较低,在氮磷比30的浓度条件下,细胞能保持93%左右的活性。对于贴壁的哺乳动物细胞,聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的转染效率与Lipofectamine 2000相近。因此,本发明的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,可用作基因转染试剂,有效且安全将基因输送到细胞中。
 通过实验,以绿色荧光蛋白基因作为报告基因,利用制备的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯转染DNA进入果蝇细胞,发现其具有以下优点: 
1.超螺旋质粒DNA转染效率较高。在氮磷比为30时,其转染效率能高达70%左右,明显高于商业化转染试剂以及PEI。
2.线性DNA转染效率高。质粒DNA放置一段时间后,其会断裂行成线性DNA,研究了聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯对线性DNA的转染效率后,发现其效率比PEI和Lipofectamine 2000 能高出10倍以上。 
3.操作简便。一般的转染试剂,如Lipofectamine 2000 需在无血清的条件下进行转染,而本发明的转染试剂聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯则可以在有血清的条件下进行。 
4.细胞活性高,生物安全性好。通过MTT实验,发现聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯在氮磷比30的浓度条件下处理细胞24小时后,细胞的活性能保持93%左右,生物安全性高。 
附图说明
图1为实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的原子力显微镜图。 
图2为实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的红外图。 
图3为实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的热重分析图。 
图4为实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯与其他转染试剂的转染效率对比表。 
图5为实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯对果蝇细胞的细胞活性分析图。 
  
具体实施方式
实施例1:制备昆虫细胞转染试剂聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI): 
以1克膨胀石墨为起始原料,与约30克氯化钠固体混匀研磨至无明显肉眼可见颗粒,然后加蒸馏水溶解抽滤,洗涤除去氯化钠,将得到的固体烘干备用。将烘干的已研细的石墨加入三角烧瓶中,并向其中加入约30毫升的浓硫酸,室温搅拌8小时。然后将三角烧瓶置于冰浴中,缓慢加入约3克高锰酸钾固体,并加热至115℃,接着向三角烧瓶内加入约150毫升蒸馏水,之后加入约10毫升30%过氧化氢溶液并搅拌,离心除去上层水溶液,最后反复水洗离心至不再有沉淀出现为止。然后取5毫升3毫克/毫升的氧化石墨烯悬浊液超声处理30分钟,接着向溶液中加入约1.8克氢氧化钠固体,50℃水浴搅拌4小时,然后用浓盐酸调整溶液pH值为1左右。最后用蒸馏水离心洗涤至溶液呈中性,得到水溶性良好的碱化石墨烯溶液。
取1毫克碱化石墨烯溶液并稀释至5毫升,将稀释的碱化石墨烯溶液超声处理5分钟后向其中加入1毫克聚乙二醇,然后继续超声5分钟,接着向溶液中加入约1毫克EDC并继续超声20分钟,再接着向溶液中加入约5毫克聚乙烯亚胺并超声5分钟,再次向溶液中加入约2.5毫克EDC,继续超声20分钟后室温搅拌过夜。用100纳米的滤膜抽滤纯化即可得到聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)。 
对上述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)进行原子力显微镜(AFM)分析,得图1,从图可知:聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯尺寸是5nm-50nm,高度为1nm-2nm。 
对上述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)进行红外分析(IR),得图2,热重分析(TGA),得图3,从图可知:聚乙二醇(PEG)和聚乙烯亚胺(PEI)都有效地连接到氧化石墨烯(GO)上。 
对上述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)进行元素分析,可得聚乙二醇(PEG)的质量百分比为2%左右,聚乙烯亚胺(PEI)的质量百分比为37±3%。 
  
实施例2:研究实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)作为昆虫细胞转染试剂的应用:
将实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(GO-6NH2-PEG-25k-PEI)和质粒pTub-GFP或线性 pTub-GFP在室温下相互结合,然后进行转染,通过观察绿色荧光蛋白GFP的表达量,从而测定转染效率。具体方法为:果蝇细胞(3*105个/毫升)培养在35mm的培养皿中,加入1毫升的含5%FBS的果蝇培养基,在25.5℃条件下,昆虫培养箱中培养24小时。将5.5微克的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯加入到200微升的含5%FBS的果蝇培养基中,混匀。将1微克质粒DNA加入另一200微升的含5%FBS的果蝇培养基中,混匀;然后将两者混合,室温静置1h。处理果蝇细胞,吸去旧培养基,加入500微升新的含5%FBS的果蝇培养基。然后将石墨烯与DNA的混合物加入到培养基中,培养24h后,在激光共聚焦显微镜下观察绿色荧光蛋白的表达量,以及通过流式细胞仪,检测绿色荧光蛋白的荧光强度,从而检测转染效率。对于检测聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯对线性DNA的转染效率,方法与转染质粒DNA相同。
结果显示:根据绿色荧光蛋白的荧光强度,可以看出GO-6NH2-PEG-25k-PEI转染效率较高,在氮磷比为30时,其质粒DNA转染效率能达到70%左右,明显高于PEI(11.32%),Lipofectamine 2000(27.32%)以及以及Effectene(34.68%)。对于线性DNA的转染效率,GO-6NH2-PEG-25k-PEI(22.24%)明显优于其他两个转染试剂PEI(0.56%)以及Lipofectamine 2000(2.82%)。 
  
实施例3:研究实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的石墨烯对果蝇细胞的活性的影响:
观察实施例1中所得的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯对果蝇细胞的细胞活性影响。具体方法是:在96孔板上,每孔加入100微升的细胞培养液(3*104个/毫升),培养12小时。加入25微升的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯(20.5微克/毫升,12.25微克/毫升,6.125微克/毫升),培养24小时。然后根据MTT法检测细胞活性。
结果如图5所示:可以观察到,在6.125微克/毫升的浓度条件下,相当于转染时氮 磷比30的浓度,聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯能使细胞保持93%左右的细胞活性,说明聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的生物安全性高。 
上述实施例只是为了说明本发明的技术构思及特点,其目的是在于让本领域内的普通技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡是根据本发明内容的实质所作出的等效的变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。 

Claims (4)

1.一种聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯及其制备方法,包括氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺,其特征在于,所述聚乙二醇为支链结构,6条支链的一端分别连接在葡萄糖分子的羟基上,另一端都为氨基;所述聚乙烯亚胺为支链结构;以所述氧化石墨烯、聚乙二醇和聚乙烯亚胺为原料,首先通过改进的Hummers方法制备氧化石墨烯,超声处理5分钟后,向其中加入聚乙二醇并继续超声处理5分钟,然后向其中加入EDC并继续超声处理15分钟,接着,向其中加入聚乙烯亚胺,超声处理5分钟后再向其中加入EDC,超声处理20分钟,最后将反应在室温下搅拌过夜或反应6小时,然后将反应完全的材料用100纳米的滤膜抽滤洗3次,即可制备得聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,所述聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯的高度为1nm~2nm,尺寸为5nm~50nm。
2. 根据权利要求1所述的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,其特征在于,所述聚乙二醇的分子量为10000,所述聚乙烯亚胺的分子量25000。
3.    根据权利要求1所述的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯,其特征在于,所述聚乙二醇的质量百分比为2%±0.5%,所述聚乙烯亚胺的质量百分比为37±3%。
4.权利要求1所述的聚乙二醇和聚乙烯亚胺修饰的氧化石墨烯在基因转染方面的应用。
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