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相似文献
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1.
构建登革 3型病毒 prM E基因的真核表达重组质粒 ,并进行体外表达 ,为登革DNA疫苗的研究奠定基础。用RT -PCR法获得 prM -E基因片段 ,然后将其克隆到真核表达载体中。用电穿孔法将重组质粒DNA转入BHK细胞 ,通过免疫荧光法检测外源基因在真核细胞中的表达。结果 ,通过酶切和序列测定证实了构建的重组质粒DNA含序列正确的 prM- E基因。用免疫荧光法检测到转染了重组质粒DNA的BHK细胞的胞浆中有登革 3型病毒特异蛋白的表达。说明含有登革 3型病毒prM -E基因的真核表达重组质粒可以在BHK细胞中表达 ,该结果为观察该重组质粒的免疫原性奠定了基础。  相似文献   

2.
从构建的重组质粒pLEX—C中高保真PCR获得编码登革2型病毒43株C基/E/(D2C)DNA片段,通过基因重组的方法将其克隆入真核表达载体pcDNA6/V5-His获得了重组真核表达载体pc/D2C。经电穿孔的方法转染BHK21细胞后,分别通过RT—PCR、免疫荧光和western印迹鉴定表达的蛋白。结果重组蛋白在BHK21细胞中获得表达,表达的蛋自主要存在于胞浆中,并具有较好的抗原性,能够被抗登革病毒衣壳蛋白单克隆抗体特异识别。此研究为深入了解登革病毒衣壳蛋白在病毒复制及组装过程中的生物学功能奠定了基础。  相似文献   

3.
目的:原核表达、纯化登革2型病毒非结构蛋白NS4B,并制备其多克隆抗体,以研究其结构与功能。方法:扩增编码登革2型病毒NS4B的24-238位氨基酸残基的基因序列,并将其克隆到原核表达载体pGEX-4T-1,转化大肠杆菌BL21(DE3),IPTG诱导表达;采用蛋白浸提方法从SDS-PAGE胶中回收融合蛋白;用纯化后的融合蛋白免疫BALB/c鼠制备多克隆抗体,采用间接免疫荧光法检测抗体效价。结果:原核表达了NS4B-GST融合蛋白,并获得了其多克隆抗体,抗体效价为1:800。结论:登革2型病毒NS4B的24-238位氨基酸残基可诱导小鼠产生具有较高效价和特异性的多克隆抗体,这为研究NS4B的结构与功能奠定了基础。  相似文献   

4.
将我国登革 2、4型病毒分离株PrM E基因通过RT PCR以病毒RNA为模板扩增我国登革 2型 4 3株和 4型B5株的PrM E基因 .并分别克隆至pGEM TEasy载体 ,然后亚克隆至双顺反子表达质粒的两个多克隆位点 ,获得同时含有登革 2型 4 3株和 4型B5株PrM E基因的双顺反子重组表达质粒pIDME2 4 .在用该重组质粒转染的BHK2 1细胞中 ,不但可检测到PrM E基因的转录产物 ,而且采用间接免疫荧光法还可观察到针对登革 2型 4型病毒的特异荧光 .研究结果表明 ,重组的双顺反子表达质粒在真核细胞中可共表达登革两个血清型PrM E基因 ,为双价登革核酸疫苗的研究奠定基础  相似文献   

5.
观察含我国登革 2型病毒株 (D2 4 3)的PrM E基因的复制型SFV(semlikiforestvirus)重组质粒DNA的免疫原性 ,为登革新型疫苗的研制提供依据 .将PrM E基因自T载体上切下 ,插入复制型SFV病毒载体质粒DNA中 .将此重组质粒DNA以电穿孔法导入BHK2 1细胞 ,用间接免疫荧光法在感染细胞内可检测到登革 2型病毒特异蛋白的表达 .采用去除内毒素的质粒提取试剂盒制备重组质粒DNA ,然后以不同剂量通过肌肉多点注射途径免疫Balb c鼠 ,获得的鼠血清可与登革D2 4 3感染的C6 36抗原片起特异的抗原抗体反应 .结果表明 ,含登革 2型病毒PrM E基因的复制型SFV病毒载体质粒DNA在Balb c鼠中可诱导登革 2型病毒特异抗体的产生 ,但抗体水平较低 .  相似文献   

6.
获得稳定表达RSV病毒NS1基因的HEp-2-NS1细胞株并对其生物学特性进行初步研究。采用RT-PCR方法从RSV病毒中获得NS1全长基因,克隆到逆转录病毒载体pBABE-puro中,重组载体与包装质粒PIK通过磷酸钙共沉淀法转染包装细胞293FT细胞,产生的逆转录病毒颗粒感染HEp-2细胞,经嘌呤霉素筛选后得到稳定表达细胞株,用QPCR、细胞病变染色法、RT-PCR和间接免疫荧光法检测细胞中NS1 mRNA和蛋白表达情况。结果表明重组逆转录病毒载体pBABE-NS1经双酶切及测序鉴定正确;筛选获得5株阳性单克隆细胞株,QPCR结果显示HEp-2-NS1细胞有NS1基因扩增,其中d株的相对表达量是正常细胞对照组的8 483倍;在外源干扰素作用下,HEp-2-NS1细胞仍对VSV病毒保持敏感,细胞感染病毒48h后染色结果显示全部死亡;对第3代及第30代细胞的RT-PCR和间接免疫荧光法检测结果显示,导入的NS1基因在HEp-2细胞中不仅能转录成相应的mRNA而且能成功稳定地表达。成功构建了稳定表达RSV病毒非结构蛋白NS1的HEp-2-NS1改造细胞株,为建立适用于临床分离的转基因细胞提供良好的基础。  相似文献   

7.
PCR扩增获得包含口蹄疫病毒P1、2A、3C、3D及部分2B编码区的目的基因片段P12X3C3D,将P12X3C3D经AflⅡ和XbaⅠ双酶切后,定向克隆于真核表达质粒载体pcDNA3.1( );另将PCR扩增获得的P12X3C3D直接与真核表达质粒载体pTARGET^TM连接,进行筛选、鉴定及DNA序列分析,分别获得重组质粒pcDNA3.1/P12X3C3D、pTARGET/P12X3C3D。将重组质粒分别转染BHK-21细胞,通过双抗体夹心ELISA方法和间接免疫荧光标记方法检测细胞中表达的口蹄疫病毒抗原,用磷钨酸负染,以电子显微镜观察转染重组质粒的细胞中组装的口蹄疫病毒空衣壳。结果表明,口蹄疫病毒基因组片段正确克隆到真核表达质粒载体上,重组质粒pcDNA3.1/P12X3C3D、pTARGET/P12X3C3D均可在BHK-21细胞中表达FMDV目的蛋白。其中重组质粒pTARGET/P12X3C3D表达的口蹄疫病毒抗原蛋白,能够在细胞内正确组装成病毒空衣壳。  相似文献   

8.
目的:制备携带碳端结构域缺失的小鼠白介素-4(Interleukin-4,IL-4)基因突变体的5型重组腺相关病毒(recombinant adeno-associated virus, r AAV)并在细胞水平检测其介导的外源蛋白表达情况。方法:通过分子克隆技术构建携带小鼠IL-4碳端22个氨基酸缺失的突变体的表达质粒pSNAV-mIL-4ΔC22,三质粒共转染法制备重组的5型AAV病毒,体外感染人支气管上皮样细胞系16HBE和BEAS-2B,并通过Western blot和ELISA检测外源蛋白表达。结果:DNA测序表明构建的小鼠IL-4碳端第118位氨基酸位点处截短的突变体基因表达序列正确无误,制备的重组病毒载体r AAV5-mIL-4ΔC22滴度约为3×10~(11)vg/m L。r AAV5-GFP感染16HBE和BEAS-2B细胞后36小时开始可见持续稳定的荧光蛋白表达,重组病毒r AAV5-mIL-4ΔC22感染16HBE和BEAS-2B细胞后外源蛋白在培养上清中呈分泌型表达。结论:本研究成功构建了携带小鼠IL-4碳端结构域缺失型突变体的AAV表达质粒并制备了重组病毒r AAV5-mIL-4ΔC22,该病毒可有效转染16HBE和BEAS-2B细胞并介导外源基因分泌表达截短型小鼠IL-4突变体蛋白。  相似文献   

9.
在乙脑病毒SA14-14-2株复制子载体pPartial△prM/E中克隆入DV2(Dengue virus serotype 2)的prM/E基因,构建乙脑/登革2型嵌合体克隆。将嵌合体克隆线性化后体外转录,获得的RNA转染BHK-21细胞,5~7d可观察到CPE。收获病毒上清液分别感染BHK-21细胞及C6/36细胞。接种于C6/36细胞中的嵌合病毒可使细胞出现CPE,RT-PCR、间接免疫荧光和Western blot检测显示:获得的嵌合病毒具有预期嵌合性核酸并能表达DV2的包膜蛋白,但不能在BHK-21细胞中传代培养。成功构建的乙脑/登革2型感染性克隆为进一步研究登革病毒疫苗奠定了基础。  相似文献   

10.
目的:克隆B19病毒XA株VP1u基因,构建真核重组表达载体.方法:从已构建好的B19病毒XA株原核表达载体中获得VP1u基因,将其克隆入真核表达载体plRES2-EGFP中,经酶切鉴定并测序验证后,获得真核表达载体plRES2-EGFP-VP1u.将其转染至HeLa细胞,提取细胞总蛋白,用Western blot技术检测VP1u蛋白的表达.结果:成功构建了携带人B19病毒VP1u基因的真核表达载体plRES2-EGFP-VP1u,荧光显微镜下可见pIRES2-EGFP-VP1u转染HeLa细胞后表达EGFP蛋白而发出绿色荧光,Western blot证明VP1u蛋白在HeLa细胞中表达.结论:成功构建了携带人B19病毒VP1u基因的真核表达载体plRES2-EGFP-VP1u并在HeLa细胞中正确表达,为今后B19病毒VP1u基因疫苗的研究奠定基础.  相似文献   

11.
A recombinant vaccinia virus containing cloned DNA sequences coding for the three structural proteins and nonstructural proteins NS1 and NS2a of dengue type 4 virus was constructed. Infection of CV-1 cells with this recombinant virus produced dengue virus structural proteins as well as the nonstructural protein NS1. These proteins were precipitated by specific antisera and exhibited the same molecular size and glycosylation patterns as authentic dengue virus proteins. Infection of cotton rats with the recombinant virus induced NS1 antibodies in 1 of 11 animals. However, an immune response to the PreM and E glycoproteins was not detected. A reduced level of gene expression was probably the reason for the limited serologic response to these dengue virus antigens.  相似文献   

12.
A Cahour  B Falgout    C J Lai 《Journal of virology》1992,66(3):1535-1542
The cleavage mechanism utilized for processing of the NS3-NS4A-NS4B-NS5 domain of the dengue virus polyprotein was studied by using the vaccinia virus expression system. Recombinant vaccinia viruses vNS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5, vNS3-NS4A-NS4B-NS5, vNS4A-NS4B-NS5, and vNS4B-NS5 were constructed. These recombinants were used to infect cells, and the labeled lysates were analyzed by immunoprecipitation. Recombinant vNS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5 expressed the authentic NS3 and NS5 proteins, but the other recombinants produced uncleaved polyproteins. These findings indicate that NS2B is required for processing of the downstream nonstructural proteins, including the NS3/NS4A and NS4B/NS5 junctions, both of which contain a dibasic amino acid sequence preceding the cleavage site. The flavivirus NS4A/NS4B cleavage site follows a long hydrophobic sequence. The polyprotein NS4A-NS4B-NS5 was cleaved at the NS4A/NS4B junction in the absence of other dengue virus functions. One interpretation for this finding is that NS4A/NS4B cleavage is mediated by a host protease, presumably a signal peptidase. Although vNS3-NS4A-NS4B-NS5 expressed only the polyprotein, earlier results demonstrated that cleavage at the NS4A/NS4B junction occurred when an analogous recombinant, vNS3-NS4A-84%NS4B, was expressed. Thus, it appears that uncleaved NS3 plus NS5 inhibit NS4A/NS4B cleavage presumably because the putative signal sequence is not accessible for recognition by the responsible protease. Finally, recombinants that expressed an uncleaved NS4B-NS5 polyprotein, such as vNS4A-NS4B-NS5 or vNS4B-NS5, produced NS5 when complemented with vNS2B-30%NS3 or with vNS2B plus v30%NS3. These results indicate that cleavage at the NS4B/NS5 junction can be mediated by NS2B and NS3 in trans.  相似文献   

13.
L Zhang  P M Mohan    R Padmanabhan 《Journal of virology》1992,66(12):7549-7554
Processing of dengue virus type 2 polyprotein precursor NS3-NS4A-NS4B-NS5 could be mediated by the catalytically active NS3 protease domain and NS2B in trans at the dibasic sites NS3-NS4A and NS4B-NS5. Subcellular localization of the unprocessed precursor NS3-NS4A-NS4B-NS5 showed that it was confined to a distinct subcellular organelle in the cytoplasm, which was distinct from the distribution of the mature NS5.  相似文献   

14.
Dengue virus (DV) is one of the most significanthuman viral pathogens transmitted by arthropod vectorsand now present in over 100 countries. Half of the world’spopulation live in areas at risk of dengue virus infection[1]. The infection of DV causes a spectrum of diseasesranging from a debilitating, self-limited illness (denguefever), and life-threaten syndromes (dengue haemorrhagicfever/dengue shock syndrome). Annually, the fourserotypes of DV collectively cause 50–100 million casesof inf…  相似文献   

15.
H Hori  C J Lai 《Journal of virology》1990,64(9):4573-4577
The length of amino acid sequence at the NS1-NS2A juncture of dengue virus that is required for specific cleavage effected by the cis-acting function of NS2A was identified by deletion analysis. Recombinant DNA sequences of NS1-NS2A, each containing a deletion in NS1 followed by a sequence of 3 to 20 amino acids at the C terminus of NS1 preceding the cleavage site, were constructed and expressed with vaccinia virus as a vector. The NS1 product of recombinant vaccinia virus-infected cells was immunoprecipitated and analyzed by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. The occurrence of cleavage between NS1 and NS2A was indicated by the appearance of shortened NS1. Failure to cleave this site yielded a large NS1-NS2A fusion protein. This analysis indicated that a minimum length of eight amino acids at the NS1 C terminus preceding the NS1-NS2A juncture is required for cleavage to take place. Comparison of this eight-amino-acid sequence of the NS1 C terminus of dengue type 4 virus with the analogous sequences of 12 other flaviviruses suggests that the consensus cleavage site sequence is as follows: (table; see text)  相似文献   

16.
登革热(DF)、登革出血热及登革休克综合征(DHF/DSS)是由登革病毒所致的两种不同临床类型的急性传染病,广泛流行于全球热带及亚热带地区。DHF/DSS以高热、出血、休克、高病死率为主要特征,近年来其发病率有迅速增加的趋势,已成为严重影响人类健康的公共卫生问题。迄今,DHF/DSS的发病机制仍不清楚,亦无有效的特异性预防方法[1]。登革病毒属于黄病毒科的黄病毒属,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个血清型,基因组为单股正链RNA,全长约11kb,编码三种结构蛋白和七种非结构蛋白。基因组顺序为5′CPrMENS1NS2aNS2bNS3N…  相似文献   

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