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Cell Surface Receptors Cadherins: CDH1, CDH2, CDH3, CDH4, CDH5.
Desmocollins & Desmogleins: DSC1, DSC2, DSC3, DSG1, DSG2, DSG3, DSG4.
Nectins: PVRL1, PVRL2, PVRL3, PVRL4.
Notch Signaling: DLL1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4.
Desmosomes: CDSN, DSP, JUP, PKP1, PKP2, PKP3, PKP4, PNN, PPL.
Junction Associated Proteins: AJAP1, CTNND1, DLG5, MLLT4, PARD3, P2RX6, PERP, TJP1, VEZT.
Catenins: ARVCF, CTNNA1, CTNNA2, CTNNA3, CTNNB1, CTNND1.
Cytoskeleton Regulators: ACTN1, ACTN2, ACTN3, ACTN4, ANAPC1, BAIAP2, CDC27, EXOC2, FARP2, FLNA, FLNB, LMO7, MAPRE1, MAPRE2, NME1, PARD3, SORBS1, SSX2IP, TLN1, TLN2, VCL, WAS, WASF1, WASL, ZYX.
Endocytosis: DNM1, DNM2, HGS, LMO7, PIK3CG, PPAP2B, SORBS1.
Protein Kinase Signaling: CSNK2A1, CSNK2A2, CSNK2B, DLG5.
G-Protein Signaling: ARF6, CDC42, DOCK4, FARP2, IQGAP1, MLLT4, RAC1,RALA, RHOA.
Ubiquitin Ligases: ANAPC1, CBLL1.
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文献和实验简介:什么是PCR芯片? 实时定量PCR是检测基因表达最灵敏,最可靠的方法。通过在试验过程中,实时监测荧光染料的信号变化,反映样品中的基因拷贝数。实时定量PCR线性范围广(能达到5个数量级),因此可以检测同一样品中表达量极低的基因和表达量很高的基因。但是,由于实时定量PCR需要制备标准曲线和同时分析内参基因,因此,每次实验只能检测少数几个基因的表达水平,若要检测大量基因,则工作量巨大,耗时长久。 通过简单的,经过优化的实时定量PCR体系,如SuperArray的RT2ProfilerTM
值)! 版主zhujoker留言: 请不要打广告! 侠骨仁医 基因芯片本身是高通量的检测方法,由于一次性检测基因数目较多,不可避免的出现假阴性和假阳性,这就是为什么芯片一般需要重复试验,甚至同一张芯片上都要有不同对照的目的,我个人认为客观的说应该把基因芯片定位在高通量、初筛的定性检测手段,芯片的结果只是给你下游试验提供一些线索,mRNA水平的表达必须通过定量PCR来验证,不能直接利用芯片的结果来区分基因表达量的差异
大家好, Fluidigm BioMark 系统通过集成流体通路(Integrated Fluidic Circuit, IFC),将上万个微小管道、控制阀门集成到微板上,形成纳升(nL)量级的反应仓,不需特别移液器,就可以同时进行多达近万个常规qPCR (传统Taqman 或其他) 实验。操作简单,既有传统qPCR可定量之好处,又有基因芯片高通量耗材少之优点,能大幅提高实验效率及准确度。 · 单个细胞基因表达( Single Cell Gene Expression): 能同一时间最多
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