A comparative study of aptamer isolation by conventional and microfluidic strategies

适体 微流控 分离(微生物学) 计算生物学 化学 色谱法 纳米技术 生化工程 生物 材料科学 分子生物学 工程类 生物信息学
作者
Xin Meng,Kechun Wen,Marimuthu Citartan,Qiao Lin
出处
期刊:Analyst [Royal Society of Chemistry]
卷期号:148 (4): 787-798 被引量:12
标识
DOI:10.1039/d2an01767a
摘要

Aptamers are single-stranded oligonucleotide molecules that bind with high affinity and specificity to a wide range of target molecules. The method of systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX) plays an essential role in the isolation of aptamers from a randomized oligonucleotide library. To date, significant modifications and improvements of the SELEX process have been achieved, engendering various forms of SELEX from conventional SELEX to microfluidics-based full-chip SELEX. While full-chip SELEX is generally considered advantageous over conventional SELEX, there has not yet been a conclusive comparison between the methods. Herein, we present a comparative study of three SELEX strategies for aptamer isolation, including those using conventional agarose bead-based partitioning, microfluidic affinity selection, and fully integrated microfluidic affinity selection and PCR amplification. Using immunoglobulin E (IgE) as a model target molecule, we compare these strategies in terms of the time and cost for each step of the SELEX process including affinity selection, amplification, and oligonucleotide conditioning. Target-binding oligonucleotides in the enriched pools are sequenced and compared to assess the relative efficacy of the SELEX strategies. We show that the microfluidic strategies are more time- and cost-efficient than conventional SELEX.
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