几个人商量后各自领了任务,开始分头行动。
米尔顿走进冷藏室,取出一个标记着“Bm-cRm-oo1”的金属罐。
他小心地将金属罐放入安全柜中,关闭了传递窗,然后打开了罐盖。
一股白色的冷雾从罐口溢出,迅被安全柜的负压系统吸走。
罐内是一段长约十五厘米的人类股骨,表面还附着着一些残留的结缔组织,呈现出冻伤后特有的灰白色。
这是一名cRm士兵的右侧股骨,在解剖时被完整取下,经过表面消毒后迅冷冻保存。
米尔顿从工具盘中取出一把骨锯,将股骨固定在操作台上,找准了骨髓腔的位置,开始小心地锯开骨壁。
骨屑飞溅,出细微的沙沙声。
苏珊站在柜外,手里拿着记录板,实时记录米尔顿报出的数据。
大约十分钟后,米尔顿成功地打开了骨髓腔。
一股暗红色的骨髓组织暴露出来,黏稠而富有弹性,在灯光下泛着湿润的光泽。
他用无菌刮匙小心地刮取了一部分骨髓组织,放入预先准备好的培养基中,然后盖上培养皿的盖子,在表面标记了编号和日期。
“骨髓样本已采集。”他透过安全柜的玻璃对苏珊说,“接下来进行B细胞分离。”
米尔顿将培养皿放入离心机中,设定了转和时间。
离心机开始加,出均匀的嗡鸣声。
米尔顿站在一旁,透过安全柜的玻璃观察着离心机的运转情况。
离心结束后,他取出培养皿,可以看到培养基中已经分层,上层是透明的液体,中间是一层白色的细胞层,底部是一些红色的沉淀物。
他用移液器小心地吸取出中间的白色细胞层,转移到另一支试管中。
然后加入了一种特制的荧光标记抗体,这种抗体能够特异性地结合B细胞表面的cd19抗原,从而将B细胞从混合细胞群中标记出来。
米尔顿将试管放入流式细胞仪中,启动了细胞分选程序。
几分钟后,屏幕上显示出了一个清晰的细胞群分布图,其中一小群细胞被荧光标记染成了亮绿色,那就是他们需要的记忆B细胞。
“B细胞分选完成,纯度大约在百分之九十以上。可以进行下一步的抗体分析了。”
苏珊在记录板上记下了这个结果,“米尔顿,你把细胞样本传递出来,我来接手进行抗体基因扩增,你先休息一下。”
米尔顿摇了摇头“不用休息,我接着做Rna提取,早一点拿到数据,我们就能早一点推进进度。”
苏珊看了他一眼,没有再劝。
同为科研人员,她知道在这种时候劝说全身心投入工作的人去休息,往往是徒劳的,换做她自己,也不愿意。
在实验室的另一端,詹纳博士正在进行肝脏微粒体酶的提取工作。
他从液氮罐中取出了一块大约五十克重的肝脏组织,放入预冷的匀浆器中,加入适量的缓冲液后,开始手动研磨组织。
大约二十分钟后,组织被研磨成了均匀的匀浆液。
詹纳博士将匀浆液转移到离心管中,放入离心机。
在这个过程中,细胞碎片和细胞核会被沉淀下来,而微粒体会悬浮在上清液中。
两小时后,他就可以将这些微粒体分离出来,用于后续的代谢实验。
班纳特博士站在白板前,看着上面越来越复杂的图表和公式,陷入了沉思。
他的手中有几份刚刚打印出来的实验数据,那是从neta测序结果。
数据显示,这名士兵在接受抑制剂注射后,体内有多个与炎症反应相关的基因被强烈激活。
这说明他的免疫系统对抑制剂产生了剧烈的反应,而这种反应的强度,可能过了抑制剂设计者的预期。