基于界面增强的microRNA高灵敏分析检测

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shengli46
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  MicroRNA(miRNA)是一种内源性的非编码RNA,在多种癌症发展过程中上调表达,将其作为临床诊断的生物标志物对于疾病的早诊断早治疗具有重要意义[1]。近年来,针对microRNA体外分析诊断开发的一系列方法中,界面荧光传感阵列获得广泛应用。然而该方法的检测灵敏度受表面荧光猝灭限制,局限了其在生物分析中的进一步应用。
其他文献
The RNA localization is strongly associated with its biological functions.Asymmetrically distributed RNAs are essential to nuclear structure,local translation,and RNA homeostasis.[1] Current methods f
环状鸟苷酸-腺苷酸合成酶(cyclic GMP-AMP synthase,cGAS)是2013年鉴定出的新的普适性的细胞内DNA感受器,其可识别dsDNA并通过cGAS-STING细胞信号通路诱导干扰素IFN-的产生等免疫应答1.cGAS在抗病毒、自身免疫病等方面发挥重要作用,有关cGAS的功能调控研究近几年成为研究热点2.
A new rare earth oxide of Er2O3 was employed for the construction of glucose biosensor.Er2O3 was mixed with graphene oxide(GO) to form the supported matrix for immobilization of glucose oxidase(GOD) o
Cell surface receptors play a critical role in modulating intracellular signal transduction,making them important drug targets.However,it remains challenging to develop a selective and efficient strat
提出了一种基于聚合诱导发光(AIE)和目标引发的无模板DNA聚合的DNA甲基转移酶(MTase)活性检测方法。以四苯基乙烯季铵盐为AIE探针,可通过静电作用与DNA单链结合。设计了一种具有特定序列的DNA MTase发夹探针。
The success of chemotherapy is often limited because of the development of drug resistance.Emerging evidence has shown that chemoresistance associates with acquisition of epithelial-mesenchymal transi
DNA中的5-甲基胞嘧啶是最具特征的表观遗传修饰,且在各种细胞过程中起着至关重要的作用.TET蛋白可以将5-甲基胞嘧啶(5mC)特异性氧化成为5-羟甲基胞嘧啶(5hmC),这种现象在RNA中也同样被发现.[1]RNA中hm5C可能通过调控RNA和蛋白质相互作用来调节基因的表达.[2]为了更加清晰的揭示hm5C的生物学功能,我们需要寻找更多新的检测方法.
细胞中绝大部分RNA由于寿命较短,处于一种降解与生成同时发生的动态更新过程中。此外,考虑到细胞在应对外界刺激与自身调控时常存在一定的滞后性,而传统的RNA-Seq技术通常只能检测当细胞处于某一相对稳态时的各类RNA,其种类差异、来源差异与含量差异,对处于动态变化中诸如转录和衰变速率等的细微变化相对迟钝,这就极大限制了RNA-Seq技术在RNA动力学研究中对某些瞬时性信息捕获[1]。
O-连接N-乙酰氨基葡萄糖(O-linked b-N-acetylglucosamine,O-GlcNAc)糖基化是一种常见的蛋白翻译后修饰,对细胞内基因转录、蛋白翻译及加工、信号传导、细胞应激反应等生命活动至关重要[1]。异常的O-GlcNAc糖基化与糖尿病、神经性退化症、肿瘤等疾病的发生息息相关。
Precise perturbation of protein function with high selectivity and temporal resolution,especially in the gain-of-function manner,is crucial to dissect various dynamic biological processes.Although the