核酸恒温扩增技术在多核苷酸激酶及MicroRNA分析中的应用

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蛋白激酶与MicroRNA分子在生命过程中发挥着至关重要的调控作用,它们的异常与癌症、糖尿病及心脏病等许多重大疾病有着密切联系。因此,对激酶以及MicroRNA进行高灵敏度检测对于临床诊断、药物筛选及疾病靶向治疗方面都具有重要意义。本文分别以microRNA和T4 PNK为研究对象,构建了两种简单的恒温核酸指数扩增机制,实现了靶标分子的高灵敏度检测。具体研究内容如下:一、基于微球表面链式杂交反应体系的T4多核苷酸激酶(T4 PNK)活性分析基于寡核苷酸探针5端磷酸化引发的λ核酸外切酶(λ exo)
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金属-有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是金属离子与有机配体之间通过形成配位键而构筑的网状骨架材料,因此又被称为金属有机网络(Metal-Organic Networks)或配位聚合物(Coordination Polymers)。近几十年来,MOFs材料发展非常地迅速并且受到广泛关注,成为新材料领域的研究热点和前沿之一。本论文工作主要合成了两种荧光MOF
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有机溶剂的加入通常会减小盐在水溶液中的溶解度,以此方式进行盐的分离和纯化,是传统相化学研究的目标。本文是对本课题组工作的延续,选择碱金属溴化物+酰胺+水体系为研究对象,对碱金属溴化物在混合溶剂中的平衡溶解度及饱和溶液密度和折光率的测定,可以为溶液化学提供基础热力学数据,有望将其应用于化学、化工和科研等领域。1.酰胺的选择:从结构和酰胺的性质出发,选择了甲酰胺(FA),N-甲基甲酰胺(NMF), N
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由各种自然过程和人类活动引起的重金属污染已经成为多年来的一个重要全球性问题。重金属在人体和动物体的积累可导致严重的疾病,因此,发展一种灵敏、低成本且环境友好的重金属离子检测方法已成为迫切需要的。大多数先前报道的测定金属离子的方法需要复杂的标记、固定和表面功能化等过程,这是耗时的和成本高的。因此,发展一种免标记、免固定的金属离子检测方法具有重要的意义。电化学发光检测方法由于其设备简单,检测灵敏度高和
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生物传感新方法的研究进展,推动了分析化学和生命医学的学科发展,在生命科学和分析化学的交叉领域,发挥着极为重要的作用。因此,大多数分析化学和生物医学的研究者致力于生物传感新方法的研究。核酸探针凭借着易于设计、信号转导灵活等优势受到了广泛的关注。本论文旨在基于核酸探针建立不同的传感方法。本论文包含以下三个部分:第一部分绪论首先对核酸探针的基本概念做了简单概述,尤其是核酸适配体及其基本特性和HIV RN
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分析检测技术是人类了解物质组成及其结构不可或缺的手段。在现代分析科学技术与方法中,化学发光分析法因其具有灵敏度高、线性范围宽、仪器设备简单、廉价、易实现微型化及自动化等优点,已成为环境科学、食品安全检测、生物医学等领域一种可靠的分析手段。因而使得以高灵敏的化学发光反应作为换能反应的化学发光传感器也备受分析工作者关注,成为传感器的研究热点之一。但是,已报道的化学发光传感器的特性还不够完善。因此,需要
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MicroRNA (miRNA)与蛋白激酶是两类重要的生物标志物分子,它们在细胞发育、分化、凋亡等重要的生命过程中起着关键的调控作用。近半个世纪以来,大量基于分子生物学技术的医学研究表明:上述标志物分子在细胞水平的异常表达,与众多威胁人类健康的重大疾病之间存在密切联系;通过组织样品进行相关生物分子检测,已经成为诊断疾病的医学基础,但更为精细的疾病发生机理研究尚需分子水平的生化分析。为了进一步获得疾
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鸟嘌呤(G)与3,4,5-三甲氧基苯甲酰甲醛(TMPG)可特异性反应产生瞬时化学发光。该化学发光体系简单、快速、且易与核酸识别相结合,在基于DNA识别的生物传感中具有很好的优势。本研究以此化学发光体系为研究对象,建立了测定酶活性和离子的新方法。具体研究内容如下:一.鸟嘌呤化学发光反应研究本工作中,我们对鸟嘌呤化学发光反应进行较系统地研究,探索了影响此化学发光强度的主要因素,详细考察了含有G碱基的D
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