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上海芯超生物
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文献和实验肿瘤早期的生物标记物方面也具有广阔的前景。 目前,二维聚丙烯酰胺凝胶电泳(2D-PAGE)和质谱技术是蛋白质组学研究的核心技术。2D-PAGE的第一向使用固相化pH梯度(immobilized pH gradients, IPG)胶条进行等电聚焦电泳,进行分离,第二向则按照分子量的不同用SDS-PAGE分离,这样就可以把复杂的蛋白混合物在二维平面上分开。这项技术,近年来经过多方面改进,已经成为蛋白质组研究最有使用价值的核心方法。20世纪90年代以后,质谱(mass spectrometry
在过去的一年里,随着双向电泳、质谱以及不同研究程序核心技术的改进,蛋白质组学保持着持续快速的进步。完全注释的蛋白质组学数据库现在在一些领域已经出现了,并为系统研究提供了一个平台,在临床应用诸如心血管和肿瘤学中尤其有发展前途。大规模定量研究,在功能和敏感性上能与基因表达所达到的程度相媲美,因而在蛋白质水平上的研究也正变为现实。简介 如果90年代是基因组的十年,新世纪的头十年将成为蛋白质组学的十年。蛋白质组学技术生成的定量表达数据第一次可以在规模和敏感性上与基因水平相媲美。这个进展对于我们理解
生物芯片技术。根据芯片上的固定的探针不同,生物芯片包括基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片、组织芯片,另外根据原理还有元件型微阵列芯片、通道型微阵列芯片、生物传感芯片等新型生物芯片。如果芯片上固定的是肽或蛋白,则称为肽芯片或蛋白芯片;如果芯片上固定的分子是寡核苷酸探针或DNA,就是DNA芯片。由于基因芯片(Genechip)这一专有名词已经被业界的领头羊Affymetrix公司注册专利,因而其他厂家的同类产品通常称为DNA微阵列(DNA Microarray)。这类产品是目前最重要的一种,有寡核苷酸芯片、cDNA芯片
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