SuperScript™ III 第一链合成系统
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SuperScript™ III 第一链合成系统

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用于 RT-PCR 的 SuperScript™ III 第一链合成系统经过优化,以从纯化 poly(A)+ 或总 RNA 合成第一链 cDNA。使用该系统可检测 100 bp 至 >12 kb 的 RNA 靶标。起始材料量的范围为 1 pg – 5 µg 总 RNA。SuperScript™ III 反转录酶是一款 M-MLV 反转录酶,其经过基因改造以降低 RNase H 活性和提高热稳定性。该酶可用于在 42–55°C 温度范围内合成 cDNA,相对于其他反转录酶,具有更高的特异性和 cDNA 得率以及更多的全长产物。因为 SuperScript™ III RT 不会受到核糖体和转运 RNA 的显著抑制,所以其可用于从总 RNA 制备物合成第一链 cDNA 的过程。

使用 SuperScript™ III 第一链系统
在第一步中,使用总 RNA 或 poly(A)+ 选定 RNA(由 oligo(dT)、随机引物或基因特异性引物引发)合成 cDNA 。在第二步中,在另一根管中使用目标基因特异性引物进行 PCR。对于 PCR 反应,我们推荐使用以下 DNA 聚合酶之一:Platinum™Taq DNA 聚合酶可提供自动热启动条件,使特异性提高至 4 kb,Platinum™Taq 高保真 DNA 聚合酶可为高达 15 kb 的靶标提供更高的得率和高保真度,而 Platinum™Pfx DNA 聚合酶可为高达 12 kb 的靶标提供极大保真度。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
最终产品类型第一链 cDNA
产品规格试剂盒
反应次数50 次反应
最佳反应温度50°C
数量50 rxns
反应形式单独组分
试剂类型反转录
逆转录酶SuperScript III
运输条件干冰
原始材料RNA
技术反转录
适用于(应用)微阵列分析, RT-PCR
高 GC PCR 扩增效果
反应速度50 min。
Unit SizeEach
内容与储存

• Oligo(dT)20,50 μL (50 μM)
• 随机六聚体,250 μL (50 ng/μL)
• 10X RT 缓冲液,1 mL
• DTT,250 μL (0.1 M)
• 氯化镁,500 μL (25 mM)
• dNTP 混合物,250 μL (10 mM)
• SuperScript III RT,50 μL (200 U/μL)
• RNaseOUT,100 μL (40 U/μL)
大肠杆菌 RNase H,50 μL (2 U/μL)
• DEPC 处理水,1.2 mL
• 总 HeLa RNA,20 μL (10 ng/μL)
• 正义链对照引物,25 μL (10 μM)
• 反义链对照引物,25 μL (10 μM)

储存在 –20°C 下。

常见问题解答 (FAQ)

在进行RT-PCR之前,如何去除我的样品之中的基因组DNA污染物?

如果在不含反转录酶的对照管/孔中生成扩增产物,必须从RNA样品中去除残留的基因组DNA。您可通过下述实验方案从总RNA中去除基因组DNA。

在冰上,将以下成分添加到无菌的 0.5 mL微量离心管中:
1.总RNA,最好小于或等于1 μg。(见下文注1。)
2.1.0 μL的10 X DNase缓冲液 (200 mM Tris, pH 8.3, 500 mM KCl, 20 mM MgCl2)。
3.0.1 U–3.0 U的DNase I(无RNase,货号18047019)或1.0 U的扩增级Dnase I,(货号18068015。参见下文注2。)
4.加入DEPC处理的水,将总体积加至10 μL。
5.在室温下孵育15分钟。(参见下文注3。)
6.加入1 μL 25 mM EDTA终止反应,并在65°C下加热10分钟。(参见下文注4。)
7.置于冰上1分钟。
8.通过短暂的离心处理进行回收。这样产生的混合物可直接用于反转录反应。

请留意以下注意事项:
1.如需处理更多的RNA,可线性放大整个反应体系。在10 μL的反应体系中,RNA不要超过2 μg。加入的RNA过多会导致溶液粘度增加,从而抑制DNase I扩散并找到DNA。
2.扩增级DNase I已经过充分纯化,去除了其他所谓的“RNase-free”酶制备过程后仍然残留的痕量核糖核酸酶的活性,不需要添加RNase抑制剂。
3.务必保证孵育时间不超过15分钟、温度不高于室温。温度过高或者孵育时间过长会导致RNA出现Mg2+依赖性水解。
4.这一步骤需要小心地吸取所有溶液,以确保二价的金属阳离子(Mg2+)的浓度能够得到有效控制。
5.由于DNase I必须加热到65°C来灭活酶,在加入EDAT之后,必须保证游离的二价金属离子浓度足够低(少于1 mM),以免RNA出现化学水解。另请参见下文的参考文献。

在加入EDTA后, Mg2+:EDTA的摩尔比例约为1:1。EDTA会与Mg2+分子按照1:1的摩尔比例进行螯合。因此,该RNA可直接被用于下游的反转录反应。加入第一链反转录酶缓冲液会使镁离子的终浓度为2.5mM。如果反转录反应缓冲液中不含MgCl2,则可向反应系统中添加MgCl2直至其终浓度达到2.5 mM。这样MgCl2的净终浓度约为2.25-2.5 mM。

RNA水解参考文献:
Molekulyarnaya Biologiya (1987) 21:1235-1241.
References on the mechanism of hydrolysis by other cations:
Eichorn GL and Butzov JY (1965) Biopolymers 3:79.
Butzov JY and Eichorn GL (1965) Biopolymers 3:95.
Farkas WR (1968) Biochim Biophys Acta 155:401.
第一篇论文的作者表达了这样一种观点,即由于阳离子引起的非特异性水解(通过2',3' 磷酸环化进行)类似于RNA剪接时发生的特异性水解。

第一链cDNA合成需要采用多少RNA?

cDNA合成所需的RNA模板量具有高度的灵活性,取决于可用的样品量和个人需求。通常情况下,1 μg总RNA可进行一次常规20-μL反转录反应。

在进行下游处理之前,我是否应该采用RNase H酶来处理cDNA?

有些人觉得,反转录之后形成的RNA:DNA双链之中的RNA会抑制PCR引物退火和扩增cDNA。使用RNase H-的突变体反转录酶时,RNA仍然存在。RNase H可以去除与cDNA结合的RNA。但另一方面,有些人认为95°C的变性步骤会造成RNA引物与DNA脱离,因而RNase H处理完全没有必要。因此这一步骤是可选的。在克隆较大的片段时,RNase H处理的做法较为有益。

在进行反转录反应时,转化为cDNA的RNA占有多大比例?

这很大程度上依赖于样品的质量。mRNA占总RNA的1–5%。根据所用的引物和酶,反转录反应可以将>70%的RNA转换成cDNA。

我正在建立反转录反应,目前正在考虑应该选择随机引物、oligo(dT)引物、基因特异性引物还是oligo(dT)/随机混合引物。您有什么好的建议吗?

对于降解的RNA、含有严重的二级结构的RNA、无polyA尾的RNA或原核RNA,随机引物是最佳选择。随机引物仅推荐用于两步法RT-PCR,而且通常可以获得最高的得率,尽管cDNA可能不为全长cDNA。如希望通过两步法RT-PCR得到全长cDNA时,最好使用Oligo(dT)引物。这一反应受到二级结构和RNA质量影响。基因特异性引物应用于特异性基因的扩增反应,主要用于一步法RT-PCR反应。

引用和文献 (7)

引用和文献
Abstract
The UL41 protein of herpes simplex virus 1 degrades RNA by endonucleolytic cleavage in absence of other cellular or viral proteins.
Authors:Taddeo B, Zhang W, Roizman B,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:16477041
The herpes simplex virus 1 ORF UL41 encodes a protein (virion host shutoff or vhs) associated with selective degradation of mRNA early in infection. Some mRNAs, exemplified by GAPDH or beta-actin mRNAs, are degraded rapidly. Others, for example IEX-1 mRNA, are degraded in two stages: whereas the 3' domain disappears ... More
Transcriptional profiling of rhesus monkey embryonic stem cells.
Authors:Byrne JA, Mitalipov SM, Clepper L, Wolf DP,
Journal:Biol Reprod
PubMed ID:16943365
Embryonic stem cells (ESCs) may be able to cure or alleviate the symptoms of various degenerative diseases. However, unresolved issues regarding survival, functionality, and tumor formation mean a prudent approach should be adopted towards advancing ESCs into human clinical trials. The rhesus monkey provides an ideal model organism for developing ... More
Novel GC-rich DNA-binding compound produced by a genetically engineered mutant of the mithramycin producer Streptomyces argillaceus exhibits improved transcriptional repressor activity: implications for cancer therapy.
Authors:Albertini V, Jain A, Vignati S, Napoli S, Rinaldi A, Kwee I, Nur-e-Alam M, Bergant J, Bertoni F, Carbone GM, Rohr J, Catapano CV,
Journal:Nucleic Acids Res
PubMed ID:16571899
The aureolic acid antibiotic mithramycin (MTM) binds selectively to GC-rich DNA sequences and blocks preferentially binding of proteins, like Sp1 transcription factors, to GC-rich elements in gene promoters. Genetic approaches can be applied to alter the MTM biosynthetic pathway in the producing microorganism and obtain new products with improved pharmacological ... More
Temperature-modulated diversity of TRPV4 channel gating: activation by physical stresses and phorbol ester derivatives through protein kinase C-dependent and -independent pathways.
Authors:Gao X, Wu L, O'Neil RG,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12738791
The TRPV4 calcium-permeable channel was cloned from mouse kidney M-1 cells, and the effect of temperature modulation on channel gating/activation by physical and chemical signals was evaluated. A TRPV4 cDNA construct with a C-terminal V5 epitope was stably transfected into human embryonic kidney (HEK) 293 and Chinese hamster ovary cells ... More
Endogenous 24(S),25-epoxycholesterol fine-tunes acute control of cellular cholesterol homeostasis.
Authors:Wong J, Quinn CM, Gelissen IC, Brown AJ,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:17981807
Certain oxysterols, when added to cultured cells, are potent regulators of cholesterol homeostasis, decreasing cholesterol synthesis and uptake and increasing cholesterol efflux. However, very little is known about whether or not endogenous oxysterol(s) plays a significant role in cholesterol homeostasis. 24(S),25-Epoxycholesterol (24,25EC) is unique among oxysterols in that it is ... More