基于局域空间内HCR反应的细胞内mRNA高灵敏成像

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snmydmyd
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  研究mRNA在细胞内的表达水平对监测肿瘤等一系列重大疾病发展与治疗效果评估具有重要意义,然而细胞内mRNA的低表达以及细胞内的复杂环境使其高灵敏成像成为具有挑战性的问题。在对mRNA的体外定量检测中,常依赖于PCR,RCA等基于DNA扩增反应的方法实现信号增敏,然而其反应过程中对酶的依赖限制了其在细胞内的应用。
其他文献
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会议
过氧化氢(H2O2)是生物体系中的一种重要物质,它严重影响细胞功能新成代谢,在许多酶促反应、蛋白积聚和抗原-抗体识别过程中也伴随着H2O2的产生和消耗.一些不法商家利用H2O2杀菌和漂白时,常把廉价工业H2O2用于食品加工,但人体摄入工业H2O2会导致多方面危害.另外,工业H2O2会使人体抵抗力下降,加快细胞衰老,诱发基因突变,引起肠胃、心肺等部位疾病发生.目前,我国已明令禁止在食品加工中使用工业
自Whitesides[1]小组首次提出图案纸的概念以来,微流控纸基分析装置(又称纸基微流控装置)引起了研究人员的极大关注。基于其高灵敏度、低价格、体积小、轻便、易于操作、分析速度快和集成度高等特点,已经广泛应用于分子检测、环境监测、健康监测和食品质量安全监测等方面。另外,在纸基微流控装置上已开发出多种检测技术,如比色分析法、电化学分析法、荧光分析法、电致化学发光(ECL)分析法、化学发光分析法等
本研究利用L-半胱氨酸(L-Cys)的巯基与Ag(Ⅰ)及Ag(Ⅰ)-Ag(Ⅰ)相互作用制备类蛋白配位聚合物(L-Cys-Ag(Ⅰ)CP),将该配位聚合物修饰到石墨烯电极表面,实验证明该传感器能够催化双氧水还原。乙酰胆碱酯酶(AChE)作为一种存在于神经系统中的水解酶,可以催化乙酰胆碱产生胆碱,胆碱被胆碱氧化酶(ChOx)氧化生成双氧水,通过聚合物修饰电极对双氧水的催化还原检测乙酰胆碱酯酶活性及其抑
量子点(QD)因独特的光学性质日益引起学者的关注[1],研究QD 的电子转移过程对于生化分析、半导体学等领域发挥巨大作用。迄今为止已研究了不同组成成分、不同形貌、不同聚集程度、不同介质中的QD 在电子/空穴转移过程、弛豫过程及光学性质的变化[2]。然而电流影响溶液中QD 行为的研究少见报道。
随着人生活水平的提高,糖尿病的患病率越来越高,已经发展成为目前严重危害人类健康的主要疾病之一,因此对血液中葡萄糖的定量、灵敏、特异检测对糖尿病的诊断和长期护理至关重要。另外,由于糖尿病后期会并发各种其它疾病,如乳酸中毒、酮中毒、糖尿病肾病等,这些疾病会严重威胁糖尿病人的生命,因此对血清中不同生物标记物的检测也逐渐显得尤为重要。
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