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1.
2.
ODN-铈配合物定位水解切断DNA的研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
合成了能定位水解切断DNA的ODN-铈配合物人工核酸定位水解切断试剂. 使用HPLC对5′-EDTA-P-10 mers ODN进行了表征; 运用荧光光谱研究了5′-P-10 mers ODN和单链DNA之间的杂交反应, 证实合成的人工核酸定位水解切断试剂能够识别底物DNA, 并与之结合; 电泳实验结果表明该人工定位切断试剂具有良好的定位水解切断单链DNA的效果, 并对人工定位切断试剂切断DNA的位点进行了探讨. 该人工定位切断试剂可作为核酸工具酶在分子生物学和遗传工程中广泛应用.  相似文献   
3.
采用自组装技术,将5′端标记有巯基的20—merODN(oligo-1)以金-硫键形式牢固结合在7.995MHz的AT-切石英晶体的镀金表面,然后由石英晶体微天平实时检测了与碱基序列互补的10-mer ODN(oligo-2)和8-mer ODN(oligo-3)的杂交,同时还研究了稀土金属铈离子在温和条件下对DNA的水解切断作用,结果表明:应用QCM方法可能实时检测DNA的固定和杂交,Ce(Ⅳ)能随机切断单链DNA;但不能切断杂交形成的双链DNA,因此可利用杂交保护的方法对单链DNA实行定位切断。  相似文献   
4.
利用电化学石英晶体微天平(EQCM)研究了鸟嘌呤、鸟苷、鸟苷酸在金电极上的电化学行为,结果表明,三种生物活性分子均能在1.1V电位被氧化,对应于它们所含的共同基团嘌呤环中C=N键的氧化,根据氧化反应电量和质量的变化,求得电子转移移数为4。氧化电流的大小次序为鸟苷酸>鸟苷>鸟嘌呤,这种可能与三者在电极上的吸附量不同有关。  相似文献   
5.
分子信标的原理、应用及其研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
分子信标是一种设计巧妙的新型荧光标记核酸探针。特殊的发夹结构使分子信标具有很强的特异性识别靶标序列的能力 ,目前已成为分子生物学和生物技术中一种强有力的研究工具。本文介绍了分子信标的原理及其在 PCR、核酸序列的分析、活细胞内核酸的动态检测、蛋白质 (酶 )与核酸的相互作用等方面的应用和研究进展。  相似文献   
6.
本文利用环氧树脂可溶于二氧六环的性质,在二氧六环-水混合体系中,采用离子选择性电极,能分别测定环氧树脂中的游离氯离子和有机结合氯的含量。由于市售氯离子选择电极都用塑料套管封结,在二氧六环中易溶解,所以作者用电解法自制了氯离子选择电极。该电极在二氧六环-水混合体系中的线性范围为1×10~(-1)—3×10~(-5)M,测定下限为6×10~(-6)M, 斜率为58,5mV,转换系数为99%。  相似文献   
7.
Ce^4+水解切籽5'-AMP,3'-AMPA和CAMP的原位增强 拉曼光谱研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
首次用原位增强拉曼光谱技术研究了Ce^4+水解切断核苷酸的过程,实验表明在粗糙化的银表面可以得到5'---AMP,3'-AMP和CAMP明显增强的拉曼光谱,Ce^4+水解切断5'--AMP时在2895cm^-1和2950cm^-1处分别出现CH~2的动振峰;3'---AMP中原有CH~2振动峰,当它的磷酸酯键被Ce^4+水解切断时,这些峰则明显减弱,甚至消失,把Ce^4+水解切断CAMP过程的原位拉曼光谱与5'---SAMP同Ce^4+反应以后的拉曼光谱相比较,推测Ce^4+断裂CAMP和3'--AMP时,首先切断CAMP中的一个磷酸酯键,生成5'--AMP和3'---AMP随着反应的进行Ce^4+再逐渐断裂5'--AMP和3'---AMP的磷酸酯键,生成最终产物腺苷。  相似文献   
8.
腺苷在银电极上的原位拉曼光谱   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用原位表面增强拉曼光谱电化学技术研究了DNA理论水解产物之一腺苷在银电极上吸附行为,光谱数据表明在0.4~-0.2V电位区间内腺苷的腺嘌呤部分在电极上是平躺构型。  相似文献   
9.
挥发性液体样品燃烧热的测定方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、测定方法要正确测定挥发性液体样品的燃烧热,关键的问题是要正确称取样品和使样品完全燃烧。挥发性液体样品的称取方法是,取一只预先称好重量的玻璃小球(直径约6mm),用注射器将样品装进小球,再在煤气灯上把小球的玻璃管口封死。玻璃小球在装样前后重量之差就是液体样品的重量。再取一片预先压好的带有点火丝的标准样品(如苯甲酸),称重后系  相似文献   
10.
电解聚合法合成导电高分子   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、引言有机化合物的电子受σ轨道束缚不能移动,有机物晶体多为分子晶体,分子间的作用力非常小,所以有机化合物是众所周知的绝缘体.要使有机高分子赋于导电性,必须设想种种途径,用低的能量就能产生大量载流子,并使载流子有很好的流动性.对高分子来说,使π轨道重叠,产生π共轭和加强分子之间的作用是导电高分子的结构条件.聚乙炔作为具有最简单共轭双键的导电高分子首先受到人们的注意.自1977年发现掺杂后聚乙炔具有接近金属的导电能力后,出现了研究导电高分子的新浪潮.人们以对聚乙炔的研究为开端,逐步拓展  相似文献   
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