基于核酸适配体的多色细胞成像研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Tianic
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  准确确定癌细胞的种类对于癌症的治疗有着重要的意义。利用特异性并不完美的核酸适体乃至于筛选过程中的半成品,开发新的传感方法从而实现不同种类癌细胞高灵敏、高准确度区分检测,可实现资源的充分利用。
其他文献
富氮量子点(Nitrogen-rich quantum dots,N-dots;简称氮点)作为量子点家族的新成员,具有含氮量高,生物兼容好等优异的光电性能,因此在生命分析具有良好的应用潜力[1]。本研究提出了一种以2-叠氮咪唑为前体,氨水为亲核试剂制备氨基功能化氮点(afN-dots)的方法。
细胞表面的蛋白聚糖作为细胞的一种基本的结构和功能组分,在糖蛋白的定向转运、细胞间通信、信号传导和免疫响应等一系列生物过程中发挥着重要的作用。特定蛋白上的糖基化作为一种重要的翻译后修饰过程,直接影响着细胞的理化功能。
纳米材料在细胞成像、药物递送和释放等方面有巨大的应用潜力.本报告描述了荧光、温度响应性纳米颗粒在两亲性嵌段共聚物PS-b-PNIPAM 和共轭聚合物PFBT 的存在下的形成,实践证明,纳米粒子的荧光强度逐渐增强随着溶液的温度从10℃加热到60℃.
蛋白标志物的检测在心血管疾病的早期诊断中发挥着重要作用,近年来,化学发光免疫分析因其对生物分子高特异识别能力[1],在蛋白标志物的检测中得到了广泛应用。本文发展了一种检测心血管疾病标志物心肌肌钙蛋白T(cTnT)的高灵敏化学发光成像免疫分析方法,具有高通量、稳定性好、易操作和成本低的优点。
针对与癌细胞肿瘤特性密切相关的分子靶标,构建基于分子识别的靶向探针,发展高特异性、高灵敏度的分析新方法,对于肿瘤的发现、转移预警和治疗提供具有重要意义。作为蛋白质的结构单元,多肽以其高生物相容性、结构可设计性和灵活的操控性在复杂生命体系分析中显示出广阔的应用前景。
基于DNA自组装构建的四面体纳米结构由4条寡核苷酸单链组成,具有良好的刚性结构、高效的细胞渗透能力、良好的抗酶切降解能力,且几乎没有细胞毒性。因而该结构已经被广泛运用于分析检测、生物传感和载药治疗等领域。
诊疗学是近年来提出的兼具诊断和治疗双重功能的一种方法学,旨在针对个性化医学实现实时监测治疗过程[1]。近年来,由于贵金属纳米颗粒独特的物理化学特性,基于金属纳米颗粒成像指导的治疗方法在肿瘤诊疗中得到了广泛的应用[2]。
邻近巯基蛋白(Vicinal dithiol-containing proteins,VDPs)是指空间含有邻近的一对或多对巯基的蛋白质.VDPs在生物体内蛋白质合成和维持细胞内氧化还原平衡等方面发挥着重要的作用.
肿瘤的侵袭和转移是恶性肿瘤的主要生物学特征,也是影响治疗结果和预后的重要因素。近年研究发现基质金属蛋白酶(MMP)能通过降解细胞外基质(ECM)促进肿瘤细胞的侵袭和转移[1]。
本研究通过点击化学反应,设计合成了一系列糖基化合物LKBs,并研究了系列化合物的构效关系,筛选出连接链长最佳的化合物LKB2(图1a)。该探针分子内萘酰亚胺与芘平面会发生π-π堆叠作用,形成堆叠态分子,猝灭自身荧光。当探针分子与特异性蛋白识别后,处于堆叠态的探针分子会转变为展开态(图1b),导致体系发生伴随蓝移的荧光增强。通过SAXS实验研究了探针与PNA的识别组装模型,发现探针与PNA识别以后会