基于噬菌体展示技术筛选特异性识别GPC1的多肽用于富集胰腺癌外泌体和早期胰腺癌诊断

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxjln
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
  外泌体,是一种能被大多数细胞分泌的微小囊泡,存在于人体的各种体液之中,它含有特异的蛋白、脂质和核酸,能作为信号分子传递给其他细胞从而改变其他细胞的功能。越来越多的研究发现,外泌体也在肿瘤的发生、发展和转移中起到了重要的作用。针对肿瘤细胞外泌体的特异性探针,不仅可以为肿瘤的早期诊断提供方法,也可以应用于肿瘤细胞外泌体的富集,进而了解其遗传物质组学和蛋白质组学信息,揭示它在癌症转移过程的作用。
其他文献
在本研究中,设计了一种具有三维动态共培养功能的微流控芯片用于肿瘤微环境模拟和体外抗氧化剂对恶性胶质瘤的功效研究[1]。芯片由五个平行且填充大孔水凝胶的通道组成。培养基和抗氧化剂溶液通过由软模法形成的管状腔灌注并渗透到水凝胶中[2]。在研究中,U87细胞和HUVEC细胞被成功应用于芯片上的三维动态共培养模拟,肿瘤细胞中谷胱甘肽和活性氧的变化作为判断细胞间作用和抗氧化剂作用效果的指标。
基于功能化DNAzyme 和循环放大技术设计了一种检测DNA 的新方法,通过Exo Ⅲ和功能化DNAzyme 的双重放大作用可使荧光信号增强.实验原理如图1 所示,在没有ExoⅢ 的情况下,不会产生荧光信号,只有在Exo Ⅲ 存在的情况下,才能进行三个循环反应,使荧光信号增强.在最佳条件下p53 基因的检测的线性范围为 1.0 × 10-14 M~1.0 × 10-10 M.我们还进行了错配碱基序
由于癌症检测技术在癌症早期诊断和药物开发方面有重大作用,近年来癌症的发病率和死亡率的增长使得这个技术极其重要1.粘蛋白Mucin是一种上皮细胞膜蛋白,在腺癌细胞和恶性血液肿瘤细胞上过度表达.很多研究将其作为肿瘤诊断标志物,使得癌症的早期诊断和治疗成为可能2.本文将能够特异性识别粘蛋白Mucin1(MUC1)的是适配子3修饰于微悬臂探针上,识别检测Mucin 1,检测限为2 μg/mL.
本工作合成了具有很强的ECL信号的双稳定剂修饰的量子点,基于纳米金对量子点ECL的淬灭效应,通过多重DNA循环放大技术,设计了一种新型的ECL生物传感器,实现了对凝血酶进行了高灵敏的检测。当ECL信号被纳米金淬灭后,目标凝血酶通过循环放大技术产生大量的目标DNA,目标DNA与电极上纳米金标记的DNA进行杂交和酶切循环反应,引起放大的ECL信号变化,对凝血酶进行检测。另外,电极表面修饰PDDA功能化
Caspases 是一类半胱氨酸蛋白酶,具有半胱氨酸激活位点和底物裂解位点,能够特异地断开天冬氨酸残基后的肽键。随着研究的不断深入,其中Caspase-3 作为调控细胞凋亡的执行者,被发现在众多神经退行性疾病中起重要作用。因此,建立灵敏检测Caspase-3 的方法有望为其诊断及靶向治疗提供有效的平台。
G-蛋白偶联受体(GPCRs)为一类具有七次跨膜结构的受体统称.该类受体在特异性激动剂配体诱导下,与G-蛋白偶联,进而开启级联式下游信号传导通路.基于上述思路,本实验拟将血管紧张素Ⅱ受体(angiotensin Ⅱ receptor,AT)、α1A-肾上腺素受体(α1A-AR)以及β2-肾上腺素受体(β2-AR)分别固载于微孔载玻片表面.β2-AR可特异性识别激动剂沙丁胺醇并进行结合,暴露G-蛋白
葡萄糖是自然界分布最广且最为重要的一种单糖,是生命活动的主要能源物质,在人体内能直接参与新陈代谢过程,为各种代谢途径提供能量。虽然葡萄糖对生命体的意义非常重大,但是体内过多的葡萄糖会导致糖尿病等一系列慢性疾病,进而会导致其他一系列的疾病,例如心血管疾病和失明等。鉴于葡萄糖对人类健康的深远影响,葡萄糖的快速定量检测在生物化学、临床化学以及食品分析等领域具有重要意义。
苏丹红是人工合成的以苯基偶氮萘酚为主要基团的偶氮材料,共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型。由于其在人体中的代谢产物具有致癌性,因此严格禁止作为食物添加剂使用[1]。然而近几年来“苏丹红”事件频出[2],对人类的食品安全带来了严重的威胁。荧光检测法因具有灵敏度高、选择性好、检测成本低、操作简单等优点而备受人们的青睐。
研究表明,大约50%的恶性肿瘤与p53 基因的突变有关,因此对p53 基因SNP 的特异性分析有助于癌症的早期诊断。本文在应用阳离子交换法的基础上,结合纳米金的比色反应、炔基叠氮基的环加成作用设计了一种检测p53 基因单碱基突变的生物传感器,原理如图1所示。生物素标记的捕获DNA 与链霉亲和素标记的磁珠特异性结合,加入目标DNA 与标记硫化铜纳米粒子的探针DNA,形成典型的三明治结构。
无标记免疫分析在测定过程中无需预先对被分析物进行标记,具有检测成本低,样品消耗少,耗费时间短,操作简单等优势,适应直接、实时、原位、在线的痕量检测,因此引起了人们极大的研究兴趣,成为生物传感领域发展的一个非常重要方向[1-2]。纳米材料以及纳米结构材料是当今新材料研究领域中最为核心的部分,将纳米材料引入生物传感器中,大大提高了生物传感器的灵敏度和重现性。