核糖核酸(RNA)提取是分子生物學研究中常用的一種實驗室過程。通過分離RNA鏈,研究人員可以研究從細菌到人類等多種生物的遺傳成分。雖然脫氧核糖核酸(DNA)是與遺傳研究相關聯的最常見的核酸,但RNA是DNA和細胞蛋白質之間的聯...
核糖核酸(RNA)提取是分子生物學研究中常用的一種實驗室過程。通過分離RNA鏈,研究人員可以研究從細菌到人類等多種生物的遺傳成分。雖然脫氧核糖核酸(DNA)是與遺傳研究相關聯的最常見的核酸,但RNA是DNA和細胞蛋白質之間的聯系,負責各種結構作用。提取RNA使科學家能夠研究從DNA信息到蛋白質生產和細胞功能的途徑。

一種常見的RNA提取方法是酚氯仿提取,也稱為PC或PCIA。核酸,以DNA和RNA的形式,保存細胞功能和復制所需的遺傳信息,是DNA和細胞蛋白質之間的聯系。特定類型的RNA復制DNA的特定部分來幫助這些蛋白質的形成。遵循DNA和細胞蛋白質之間的路徑,有助于研究人員了解單個細胞內的基因調節和蛋白質合成。有助于RNA提取和確保樣本質量的過程穩定性為研究人員提供了一種跟蹤DNA和RNA之間路徑的方法。

提取RNA需要使用酶處理,這些酶可以去除脫氧核糖核酸(DNA)和樣本中可能存在的蛋白質,生物樣品被還原和純化到可以分離出RNA以備日后檢查的程度。分子成分,如蛋白質、RNA和DNA,在不同的時間進行分割或分離,以便提取特定類型的RNA。不同的組織和細胞類型需要不同的RNA提取方法雖然有多種方法可以進行RNA提取,但最常見的方法是用離心法將生物樣本與各種化合物(統稱為變性劑)混合。一種常見的RNA提取方法是酚氯仿萃取,也稱為PC或PCIA。使用這種方法,組織樣本被等份混合苯酚和氯仿。這種混合物被稱為雙相混合物,在變性溶液中離心。會產生兩個相,第一個是水相,第二個是有機相。RNA提取是在水相中進行的,在乙醇沉淀的幫助下。提取RNA的其他方法也各不相同,這取決于樣本大小、組織類型以及是否需要全部或部分RNA。對于酵母、植物或動物樣本,完整RNA或總真核RNA,都需要樣本。而細菌,需要總的原核RNA。每種類型的RNA都需要不同的樣品制備、提取和儲存方法。RNA提取的并發癥是常見的,通常與提取后RNA的降解有關。組織樣本中常見的核糖核酸酶能快速降解RNA。如果不快速使用,RNA作為回應,許多RNA提取方法包括在提取前和提取后制備樣品儲存的步驟,以減少或減緩RNA的分解。