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1.
利用核酸适配子对肿瘤细胞的高亲和力靶向识别功能以及量子点的高荧光发射强度和光稳定性等特性,制备了识别不同靶点的核酸适配子探针,将其联合使用实现了对肿瘤细胞的多靶点成像及其靶标的定量分析.使用通过Cell-SELEX技术筛选得到的可特异性识别转移性大肠癌细胞系Lo Vo的7个核酸适配子,分别与量子点QD605偶联制备分子探针.基于流式细胞术的竞争实验结果表明,7个探针可特异性识别靶细胞的不同靶点,相互之间无识别干扰.对靶细胞的荧光成像表明,与单一探针相比,多个探针联合使用可明显提高细胞表面的荧光信号强度,且阳性细胞检出率明显增多,显示出更高的检测灵敏度.使用流式细胞术及荧光成像定量方法分析了7个探针对不同转移特性大肠癌细胞系的识别能力,结果表明,多个探针联合使用可有效评价大肠癌细胞的转移潜能.本研究证实通过多个核酸适配子探针的联合使用可有效提高对靶细胞识别的灵敏度和准确性,为核酸适配子的广泛应用及大肠癌的靶向诊断提供了新的思路和手段.  相似文献   
2.
3.
微型化在化学科学发展中的战略地位   总被引:4,自引:0,他引:4  
方肇伦  徐章润  方瑾 《化学进展》2006,18(12):1577-1583
本文论述了微型化在化学科学未来发展中的战略作用和潜力,强调了微流控技术在生物和药物化学分析、及大规模平行化学反应等领域发展中的重要性,并预测微型化将极大改善化学系统的效率、成本、安全性和灵活性等。  相似文献   
4.
微流控芯片系统中测温及控温装置的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了一种结构简单、成本低、操作方便、应用于微流控芯片系统中温度测量及温度控制的装置。该系统以CCD摄像机、荧光显微镜及图像采集卡构成的非接触荧光指示剂测温装置,实现了微流体空间温度分布测量以及随时间变化的温度测量。提出了以透明氧化铟锡薄膜玻璃作为加热元件,采用PID控制算法的温度控制平台,稳态时温度控制精度可达到±0.1℃。采用该测温和控温装置研究了玻璃微流控芯片微通道内溶液温度在空间上和随时间的变化情况,结果表明该方法简单、有效,可达到μm级的空间分辨率和ms级的时间分辨率。  相似文献   
5.
利用微流控芯片易于模拟体内生理环境、 流体控制精确及易于集成等优势, 将基于扩散原理的浓度梯度形成结构与经典的圣诞树形浓度梯度发生器相集成, 建立了在垂直和水平方向上形成连续、 双向浓度梯度的微流控芯片系统, 采用该系统对不同类型细胞(HEK-293, MCF-7, SGC-7901)的侵袭力进行了定量分析; 通过在垂直方向上施加血清浓度梯度, 在水平方向上施加抗肿瘤药物十字孢碱浓度梯度, 分析了在连续药物浓度作用下的人胃癌SGC-7901细胞侵袭能力被抑制的情况, 同时观察并定量评价了伴随细胞侵袭力变化过程中细胞增殖能力受抑制的情况. 研究结果表明, 该系统可形成稳定的双向物质浓度梯度; 在血清浓度梯度存在情况下, 伴随十字孢碱浓度梯度的升高, 肿瘤细胞侵袭(P<0.0001)和增殖能力(P<0.001)均呈现浓度依赖性的连续降低. 建立的双向浓度梯度微流控芯片系统可用于评价复杂环境对细胞的多重影响, 也为研究细胞间相互作用、 多种药物联用及药物筛选等提供了良好的研究平台.  相似文献   
6.
建立了一种简单、可靠的空间温度梯度芯片毛细管电泳DNA突变分析系统,制作了热阻呈梯度均匀变化的硅橡胶(PDMS)基片,利用其热阻变化对热传导的影响,在基片表面形成稳定的空间温度梯度.通过改变PDMS基片的厚度差,可得到范围不同的温度梯度,且形成的温度梯度在6h内保持稳定.利用该温度梯度加热装置对玻璃微流控芯片进行加热,在10℃温度梯度范围内对209bp的DNA突变标准样品进行分离检测,单次样品分析时间为8.3min,并成功用于3例大肠癌患者石蜡组织切片中K-ras基因突变的检测.  相似文献   
7.
自1998年,Alivisatos~([1])和Nie~([2])小组成功地将量子点作荧光探针应用于鼠组织细胞核HeLa细胞的免疫标记后,量子点在细胞标记、活体和组织成像、生物大分子定性定量分析等方面显示出极大的发展潜力.与传统的有机染料荧光探针相比,量子点具有激发光谱宽、发射光谱对称、半峰宽窄,发射波长可调,以及光化学稳定性高等特点.这些优异特性使得量子点在生物学领域展示了广泛的应用前景.  相似文献   
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