液滴阵列芯片滚环扩增检测microRNA

来源 :第一届国际微纳尺度生物医学分离和分析技术学术会议暨第六届全国微全分析学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingyu9404
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  MicroRNA(也称miRNA)是一类长度为18-25nt的单链小分子非编码RNA,其主要作用是以mRNA为靶向目标,通过对mRNA进行切割或抑制翻译过程,在动植物体内起到重要的调控作用。大量研究发现microRNA在包括胚胎发育、细胞凋亡、免疫及肿瘤发生、病毒感染等多种生理和病理过程中发挥重要的作用。实时定量PCR是研究基因表达分析的主要工具,同时也是研究包括microRNA,其他小非编码RNA,mRNA和DNA表达水平最为常用的生物技术之一。但是,microRNA分子长度很短,用传统的PCR技术难以对其进行扩增,因此,研究人员提出了一些改良的PCR技术。此外,一种在等温条件下进行的滚环扩增技术也被提出,并用于microRNA定量分析。
其他文献
利用微流控芯片系统进行细胞分析具有容易操控、进样-分离-检测集成化程度高、可以快速获得大量信息等优势。绿色荧光蛋白(Green Fluorescent Protein,GFP)是目前广泛应用的一种报告蛋白,由于其不需要任何底物和辅助因子即可自发荧光、稳定、无毒害、与靶蛋白融合后不改变靶蛋白的定位与性质等优点而被应用于监测活细胞体内的基因表达、蛋白质定位、运动以及相互作用。本研究组利用基因重组构建E
本文设计和制作了一种双层PDMS芯片,通过中间PDMS薄层的壁垒作用可以在短时间内捕获大量细胞。我们利用共聚焦显微镜在该芯片上对伪狂犬病毒侵染Vero细胞(非洲绿猴肾癌细胞)的行为进行了长时间的跟踪,观察到宿主细胞被病毒侵染后,细胞逐渐变圆并脱离芯片的玻璃基底,细胞内的荧光强度由于GFP的表达量增加而增强。
通过微型流动注射分析系统的有限元模型的建立,研究了重力驱动条件下的微型流动注射分析系统中流体流动与反应动力学之间的关系。鉴于该系统的多尺度的特性,在利用有限元方法计算时,采取不同网格划分手段的综合,以达到最佳的计算结果。最终,理论模拟的结果与实验数据一致,证明该方法可以用于流动注射分析系统的微型化设计。
近年来,以微机电加工技术为依托的微流控芯片分析技术为细菌检测提供了新的技术途径,微流控芯片分析系统由于其便于集成化、微型化,易于实现高通量,检测手段丰富等优点,在细菌分析检测领域备受关注。本文在前期研究基础之上,设计制作了含微阵列叉指电极的微流控阻抗检测芯片,并搭建了微流控芯片电化学阻抗分析系统,以期建立一种操作简便的细菌溶液的芯片阻抗检测方法,对溶液中微量细菌进行准确快速的定量分析。
改善微系统中流体混合的方法可分为被动式和主动式。被动式混合主要是通过在通道内加工复杂的微结构,缩短扩散距离,或产生混沌混合;而主动式混合一般是通过施加外力或在通道中集成活动元件实现。其中基于“无序流”的主动混合方式,可以通过间歇扰动流场,有效的分散流束,缩短扩散距离,实现快速混合。本文设计了一种具有狭窄“喷口”的S型混合单元,利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)气动阀的工作原理,通过气动挤压的方式使流体
测定蛋白质的三维结构是生命活动中分子结构与功能关系的基础,而且对新型药物的设计也有十分重要的意义。测定蛋白质三维结构的一个重要前提是得到高质量的晶体。然而,蛋白的结晶和成核过程非常复杂,需要对多个条件进行优化和筛选,本研究提出一种高通量的浓度梯度液滴形成芯片,此芯片基于本实验室已研制的浓度梯度芯片,通过集成油相通道和气动微阀,形成浓度梯度液滴,用于蛋白结晶研究。
@@Chemiluminescence (CL) detection provides low background with excellent sensitivity. The optical systems for CL detection are much simpler and cheaper than those for LIF[1]. It should be an attracti
会议
在本研究中,我们建立了一种新型的毛细管电泳(CE)方法,达到了同时定量测定伊曲康唑(ITZ)及其体内活性代谢物羟基伊曲康唑(HITZ)浓度的目的。方法基于扫集技术的胶束电动毛细管色谱法(MEKC),采用未涂层的熔融石英毛细管柱(内径50μm,长度50 cm),施加-18kV反向电压,样品以50 mbar压力进样260s,毛细管柱温度25℃。实现了ITZ和HITZ的同时在线富集。富集因子约为1000
@@Cis-dichlorodiaminoplatinum(II) (CDDP), clinically known as cisplatin, is a platinum-based drug widely used in the clinical treatment of various cancers, including testicular, ovarian, lung, and hea
会议
生物化学及制药学的迅猛发展,对现代分析化学提出了更高更新的要求。众所周知,药物是预防、治疗、诊断疾病和帮助机体恢复正常机能的物质。药品质量的优劣直接影响到药品的安全性和有效性,关系到用药者的健康与生命安危。特别是针对药物中的活性成分及痕量杂质,建立准确可靠的分析方法变得尤为重要。另一方面,新药从研发到新靶筛选,再到临床研究要消耗大量的资本,成本控制已成为大部分制药公司的主要任务之一。为了降低分析成