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  • 分子探針還是分子鐵錘?

    這一期的《Nat. Chem. Biol.》有一篇題為“The promise and peril of chemical probes”的評論文章,二十幾個作者都是化學生物領頭人,其中包括Stuart Schreiber和Brian Shoichet這樣的大腕。文章回顧了早期分子探針的缺陷并對未來如何保證探針質量提出一些建議。分子探針指能精確回答生物問題的化合物。自人類基因組破解后,可能的靶點大量出現,篩選技術也隨之高速發展。尤其是美國國立衛生研究院(NIH)2004年的醫學研究藍圖計劃開始后,美國大學從事化學生物學研究和其下游的新藥開發迅速升溫。這個計劃資助美國一些大學合成了近50萬類藥化合物,使生物學家有了大量可篩選的小分子庫。這個項目發現了大量分子探針,但由于經費問題好像已經停止。 分子探針和藥物分子有本質區別,因為二者的使用目的不同。藥物分子必須安全有效,活性、選擇性高低以及機理是否清楚是次要因素。而分子探針必須......閱讀全文

    分子探針還是分子鐵錘?

      這一期的《Nat. Chem. Biol.》有一篇題為“The promise and peril of chemical probes”的評論文章,二十幾個作者都是化學生物領頭人,其中包括Stuart Schreiber和Brian Shoichet這樣的大腕。文章回顧了早期分子探針的缺陷并對

    核酸基因分子探針

    從化學和生物學的意義上理解,探針是一種已知特異性的分子,它帶有合適的標記物供反應后檢測。探針和靶的相互反應如抗原-抗體、血凝素-碳水化合物、親合素-生物素、受體和配體,以及核酸與其互補核酸間的雜交等反應均屬此類。用核酸探針與待檢標本中核酸雜交,形成雜交體,再用呈色反應顯示。此方法用于疾病的診斷,稱為

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    眾所周知,氧氣是生命運動過程中不可缺少的一種氣體,而細胞使用氧氣時會產生副產品,以高能氧氣分子形式存在的廢棄物質即為自由基。自由基會對人體組織和細胞結構造成損害,我們把這種損害稱為氧化應激,人體在利用氧氣過程中會加重自身的壓力。活性氧(ROS)是含有氧的化學活性分子,ROS是需氧細胞在代謝過程中產生

    核酸分子雜交探針的介紹

      若雜交的目的是識別靶DNA中的特異核苷酸序列,這需要牽涉到另一項核酸操作的基本技術─探針(probe)的制備。探針是指帶有某些標記物(如放射性同位素32P,熒光物質異硫氰酸熒光素等)的特異性核酸序列片段。若我們設法使一個核酸序列帶上32P,那么它與靶序列互補形成的雜交雙鏈,就會帶有放射性。以適當

    分子探針的概念和分類

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    煙臺海岸帶所檢測生物活性物質分子熒光探針研究取得進展

      生物體內存在著各種內源性活性物質 (蛋白質,小分子和離子),它們在生命體內的種類和濃度不盡相同,所起的生理活性的功能各異。生態環境一旦改變(例如:受到環境污染或者其它刺激)就會直接改變內源性物質的分布,從而導致疾病的發生。因此,詳盡了解這些活性物質的產生、分布和生理功能對生態平衡、生理和病理

    “分子影像探針”平臺啟動建設

    2月8日,分子影像與醫學診療探針創新平臺在北京懷柔科學城啟動建設。該平臺是“十四五”北京市交叉研究平臺項目,也是我國生物醫學成像領域大科學工程、國家重大科技基礎設施——多模態跨尺度生物醫學成像設施項目工程的二期建設內容,建成后將助力成像設施全功能運行和技術轉化,更精準“看見”疾病發生全程,補齊國家生

    分子雜交基因探針的類型介紹

    分子雜交基因探針根據標記方法不同可粗分為放射性探針和非放射性探針兩大類,根據探針的核酸性質不同又可分為DNA探針,RNA探針,cDNA探針,cRNA探針及寡核苷酸探針等幾類,DNA探針還有單鏈和雙鏈之分。

    新型分子探針臨床轉化獲突破

       近日,北京協和醫院教授李方、博士張靜靜與美國國立衛生研究院教授陳小元等合作,在國際上首次報道了正電子核素68Ga-NEB新型分子探針在臨床轉化方面的新突破,為大血管疾病及惡性腫瘤患者的淋巴系統受侵犯程度的評估,提供了精準的術前探查、術中診斷及預后方法,在推進靶向治療的進一步精準化上顯現了突出優

    分子雜交技術RNA探針的相關介紹

      許多載體如pBluescript, pGEM等均帶有來自噬菌體SP6或E.coli噬菌體T7或T3的啟動子,它們能特異性地被各自噬菌體編碼的依賴于DNA的RNA聚合酶所識別,合成特異性的RNA。在反應體系中若加入經標記的NTP,則可合成RNA探針。RNA探針一般都是單鏈,它具有單鏈DNA探針的優

    分子雜交基因所用DNA探針應用介紹

    DNA探針是最常用的核酸探針,指長度在幾百堿基對以上的雙鏈DNA或單鏈DNA探針。現已獲得DNA探針數量很多,有細菌、病毒、原蟲、真菌、動物和人類細胞DNA探針。這類探針多為某一基因的全部或部分序列,或某一非編碼序列。這些DNA片段須是特異的,如細菌的毒力因子基因探針和人類Alu探針。這些DNA探針

    分子雜交技術的核酸探針標記法

    核酸探針根據核酸的性質,可分為DNA和RNA探針;根據是否使用放射性標記物的與否,可分為放射性標記探針和非放射性標記探針;根據是否存在互補鏈,可分為單鏈和雙鏈探針;根據放射性標記物摻入情況,可分為均勻標記和末端標記探針。下面將介紹各種類型的探針及標記方法。 分子生物研究中,最常用的探針即為雙鏈DNA

    分子影像研究中分子探針技術的應用的領域有哪些?

     1.分子標的照影(molecular-targetingimaging):其將所對感興趣疾病蛋白質具有專一性結合力之抗體或勝肽,予以標誌螢光、冷光、放射核種、順磁性物質及微氣泡粒子作為分子探針(molecularprobe)并且搭配其互補照影系統如活體光學影像系統(invivoopticalima

    應加速研制新一代分子探針

      近日,香山科學會議第554次學術討論會在北京召開。此次會議以“醫學分子探針關鍵技術”為主題。與會專家認為,目前,我國對進口醫學分子探針尚存依賴,為打破這一局面,應加速研制高特異性、高靶向性、智能化、高靈敏度的新一代分子探針。  為了更全面、更完整地獲取生物體解剖結構水平、功能代謝水平和細胞分子水

    長春應化所小分子探針生物分析領域獲新進展

        中科院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室于聰課題組系統考察了平面芳環有機小分子探針的熒光特性及其與生物大分子間的相互作用,并利用對探針自組裝體的集聚-解集聚平衡的精細調控,發展了一種高選擇性、靈敏、方便的蛋白質生物分析新方法。相關研究成果發表在國際著名化學期

    生物相容高分子腫瘤靶向磁共振影像探針研究獲進展

      隨著人類對癌癥病理機制的深入了解以及醫療技術、設備的不斷完善,預防和早期診斷將是降低癌癥發病率和死亡率的有效措施。其中,磁共振成像(MRI)技術已成為當今臨床診斷中最有力的檢測手段之一,特別是用于腫瘤的較早期診斷,可使治療成功率有顯著提高。然而,盡管MRI的空間分辨率很高,但是單純使用MRI成像

    分子雜交RNA探針的技術特點及應用介紹

    在DNA序列未知而必須首先進行克隆以便繪制酶譜和測序時,也常應用克隆。克隆探針一般較寡核苷酸探針特異性強,復雜度也高,從統計學角度而言,較長的序列隨機碰撞互補序列的機會較短序列少,克隆探針的另一優點是,可獲得較強的雜交信號,因為克隆探針較寡核苷酸探針摻入的可檢測標記基因更多。但是,較長的探針對于靶序

    分子雜交RNA探針的技術特點及應用介紹

    RNA探針是一類很有前途的核酸探針,由于RNA是單鏈分子,所以它與靶序列的雜交反應效率極高。早期采用的RNA探針是細胞mRNA探針和病毒RNA探針,這些RNA是在細胞基因轉錄或病毒復制過程中得到標記的,標記效率往往不高,且受到多種因素的制約。這類RNA探針主要用于研究目的,而不是用于檢測。例如,在篩

    新型分子影像探針助力卵巢癌精準診治

    卵巢癌是致死率最高的婦科腫瘤,絕大多數患者會經歷復發,從鉑敏感發展為鉑耐藥。因此,對于鉑類敏感復發的治療管理尤為重要。 近日,復旦大學附屬腫瘤醫院核醫學科主任宋少莉教授團隊和復旦大學附屬腫瘤醫院婦瘤科主任吳小華教授團隊合作,在《歐洲核醫學和分子成像雜志》(EJNMMI)在線發表論文,全球首次證實

    “分子診斷萬花筒”——新型雙向置換熒光探針

    隨著化學合成核酸技術的不斷發展,利用核酸探針進行相關研究已成為當今生物和醫學領域常用分子生物學技術之一。核酸熒光探針則是對特定的核酸探針進行熒光基團標記,通過記錄熒光信號的變化來分析和檢測對應目標分子的一種核酸探針形式。作為最常用的信號轉導媒介,核酸熒光探針具備分析靈敏度高、檢測手段簡單和對生物分子

    分子雜交CDNA探針的技術特點及應用介紹

    cDNA(complementary DNA)是指互補于mRNA的DNA分子。cDNA是由RNA經一種稱為逆轉錄酶(reversetranscriptase)的DNA聚合酶催化產生的,這種逆錄酶是Temin等在70年代初研究致癌RNA病毒時發現的。該酶以RNA為模板,根據堿基配對原則,按照RNA的核

    分子探針紅外之—固體表面酸性的測定

      本期給大家普及一種可以分析不同強度Lewis酸的分子探針紅外光譜技術——乙腈紅外光譜。相較于吡啶紅外光譜,乙腈紅外光譜技術略顯“小眾”。不過,作為一種吸附質紅外光譜技術,它憑借自身的特點在一定程度上彌補了吡啶紅外光譜的不足。特別是在面對一些需要精細解析表面酸強度的材料時,乙腈紅外能很好地展現出它

    檢測酶活性的熒光探針

    檢測酶活性的熒光探針?共聚焦激光掃描顯微鏡除了具備熒光顯微鏡檢測熒光酶細胞化學的作用以外,在檢測活細胞酶活性動態變化方面有著無可比擬的優勢。通過對細胞施予不同的處理因素可檢測細胞內相應的酶被激活或滅活的動態變化過程。有的酶熒光探針是自身就可發出熒光、有的是與酶結合后發出熒光、有的則是被酶分解后發出熒

    分子探針為乳腺癌基因描繪“顯像圖”

      近日,黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第四醫院核醫學科趙長久、付鵬等人在國家自然科學基金支持下,成功建立了一種快速、準確、及時、無創性地評價乳腺癌小鼠雙微體擴增基因(MDM2)表達程度的影像學方法,使乳腺癌在分子水平發生改變的“早早期”被診斷成為可能。此項成果日前刊發于《美國核醫學》雜志。   有文

    Chemical-Society-Reviews:發表小分子熒光探針研究“指南綜述”

      近日,中國科學院上海藥物研究所李佳團隊聯合華東理工大學賀曉鵬團隊、英國巴斯大學Tony D. James團隊,以及美國德克薩斯大學奧斯汀分校Jonathan L. Sessler團隊,撰寫“指南綜述”(Tutorial Review)文章Small-molecule fluorescence-b

    化學所在活細胞分子探針研究中取得系列進展

      分子識別是生命過程的基礎,揭示生物活性分子間識別作用是透徹理解生命過程的重要途徑。發展新型識別分子、構筑分子探針,在分子水平上探索生命過程和疾病發生發展機制是現代生化分析領域前沿研究方向之一。  中國科學院化學研究所活體分析化學院重點實驗室上官棣華課題組科研人員長期致力于分子探針的開發和分子識別

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    基于AIE分子的雙探針系統應用于細胞內的端粒酶活性檢測

      端粒酶在大部分腫瘤組織中大量表達且活性增強,而在正常組織中活性通常極低,因此已成為一種廣為人知的腫瘤標志物。組織細胞內端粒酶活性的準確、靈敏檢測對腫瘤診斷與治療具有極其重要的意義。近日,華中科技大學夏帆教授與婁筱叮副教授課題組結合兩種具有聚集誘導發光效應(AIE)的熒光染料,構筑了雙熒光信號輸出

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