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11-20
一、引言基因治療作為一種新興的治療手段,在治療多種遺傳性和獲得性疾病方面展現(xiàn)出巨大的潛力。然而,基因傳遞過程中的關(guān)鍵問題之一是尋找安全、高效的載體系統(tǒng)。病毒載體雖然轉(zhuǎn)染效率高,但存在免疫原性和潛在的致瘤性等問題。因此,非病毒載體如納米材料受到了廣泛關(guān)注。硅納米粒(SiNPs)由于其良好的穩(wěn)定性、易于表面修飾和可調(diào)節(jié)的物理化學(xué)性質(zhì)等優(yōu)點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景。多聚賴氨酸(PLL)是一種陽離子聚合物,具有良好的生物相容性和與核酸的結(jié)合能力。將PLL修飾到SiNPs表...
11-20
一、引言肝細(xì)胞生長(zhǎng)因子(HGF)是一種具有多種生物學(xué)功能的細(xì)胞因子,在細(xì)胞的增殖、分化、遷移和形態(tài)發(fā)生等過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。它在肝臟再生、胚胎發(fā)育、血管生成以及腫瘤的發(fā)生發(fā)展等多種生理和病理過程中都有著廣泛的參與。人源性HGF的研究對(duì)于深入理解這些復(fù)雜的生物學(xué)現(xiàn)象和開發(fā)相關(guān)疾病的治療策略具有價(jià)值。在眾多研究方向中,構(gòu)建穩(wěn)定表達(dá)人源性HGF的轉(zhuǎn)染細(xì)胞株是一項(xiàng)基礎(chǔ)且關(guān)鍵的工作。通過這種轉(zhuǎn)染細(xì)胞株,我們可以在體外模擬HGF的生理功能環(huán)境,更方便地研究其信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)機(jī)制、與其他細(xì)...
11-20
一、引言基因轉(zhuǎn)染技術(shù)在現(xiàn)代生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究中具有至關(guān)重要的地位,尤其是在研究基因功能、疾病模型構(gòu)建以及基因治療等領(lǐng)域。肝細(xì)胞作為體內(nèi)重要的代謝和功能細(xì)胞,對(duì)其進(jìn)行基因轉(zhuǎn)染能夠深入探究肝臟生理和病理過程中的基因調(diào)控機(jī)制。核糖體打靶載體作為一種新型的基因轉(zhuǎn)導(dǎo)工具,具有更好的優(yōu)勢(shì),然而其在肝細(xì)胞中的電轉(zhuǎn)染效率受到多種因素的影響。目前,尚未有一套標(biāo)準(zhǔn)且高效的電轉(zhuǎn)染條件,這限制了該技術(shù)在肝細(xì)胞相關(guān)研究中的廣泛應(yīng)用。因此,對(duì)核糖體打靶載體電轉(zhuǎn)染肝細(xì)胞條件的優(yōu)化迫在眉睫,本研究旨在填補(bǔ)這一...
11-19
一、引言原位雜交(Insituhybridization,ISH)作為一種重要的分子生物學(xué)技術(shù),能夠在細(xì)胞或組織水平上對(duì)特定的核酸序列進(jìn)行定位和檢測(cè)。它為研究基因在染色體上的定位、特定組織中的表達(dá)模式以及疾病相關(guān)的基因變化等提供了有力手段。隨著科學(xué)研究的不斷深入,對(duì)原位雜交檢測(cè)的靈敏度和特異性要求越來越高。傳統(tǒng)的原位雜交方法在一些低表達(dá)基因或微量核酸樣本的檢測(cè)中可能存在局限性。催化信號(hào)放大系統(tǒng)(Catalyzedsignalamplificationsystem)的出現(xiàn)為解決...
11-19
一、引言玉米(ZeamaysL.)和水稻(OryzasativaL.)是世界上重要的糧食作物之一,它們都屬于禾本科(Poaceae)植物。禾本科植物在進(jìn)化過程中經(jīng)歷了復(fù)雜的遺傳變異和適應(yīng)性進(jìn)化。了解玉米和水稻基因組之間的同源性對(duì)于揭示禾本科植物的進(jìn)化機(jī)制、基因功能以及遺傳改良具有至關(guān)重要的作用?;蚪M原位雜交(GISH)技術(shù)是一種在染色體水平上檢測(cè)不同物種基因組同源性的有效方法。它基于核酸分子雜交原理,通過標(biāo)記的基因組DNA探針與靶染色體DNA進(jìn)行原位雜交,能夠直觀地顯示出同...
11-19
一、引言梨是世界上重要的水果作物之一,其自交不親和性是影響果實(shí)產(chǎn)量和品質(zhì)的重要因素。自交不親和性由S基因控制,對(duì)S基因的深入研究對(duì)于理解梨的生殖生物學(xué)和開展遺傳育種工作具有至關(guān)重要的意義?;蛐酒夹g(shù)作為一種高通量的檢測(cè)手段,在基因表達(dá)分析、基因分型等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。然而,目前針對(duì)梨S基因的芯片研究仍處于起步階段,尚未有成熟的梨S基因芯片和優(yōu)化的分子雜交條件。因此,本研究致力于試制梨S基因芯片并優(yōu)化其雜交條件,為梨的相關(guān)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供有力的技術(shù)支持。二、材料與方法(一...
11-19
一、引言原位分子雜交技術(shù)是一種在細(xì)胞或組織切片上進(jìn)行核酸分子雜交的重要方法,廣泛應(yīng)用于基因定位、基因表達(dá)研究、病原體檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。在原位分子雜交圖象中,銀粒的分布和數(shù)量是關(guān)鍵信息,它們與目標(biāo)核酸的表達(dá)水平密切相關(guān)。然而,準(zhǔn)確地從復(fù)雜的圖象背景中分割出銀粒是一項(xiàng)有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。圖象中的銀粒具有大小不一、灰度不均勻、與背景對(duì)比度變化大等特點(diǎn)。傳統(tǒng)的圖象分割方法在處理這類問題時(shí)往往存在局限性,如閾值分割法可能對(duì)灰度不均勻的銀粒分割不準(zhǔn)確,基于邊緣的分割方法可能受噪聲影響而產(chǎn)生虛假...
11-19
一、引言在現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究中,核酸檢測(cè)技術(shù)是理解基因功能、診斷疾病以及研究病原體的核心手段之一。原位雜交(ISH)作為一種重要的核酸檢測(cè)方法,能夠在細(xì)胞或組織水平上對(duì)特定的核酸序列進(jìn)行定位和定量分析。傳統(tǒng)的原位雜交技術(shù)往往依賴于放射性或熒光標(biāo)記的核酸探針,但這些方法存在一些局限性,如放射性物質(zhì)的危害、熒光標(biāo)記的光穩(wěn)定性差和靈敏度不足等問題。量子點(diǎn)(QDs)作為一種新型的納米材料,具有更好的光學(xué)性質(zhì),如寬激發(fā)光譜、窄發(fā)射光譜、高量子產(chǎn)率和良好的光穩(wěn)定性。這些特性使得量子點(diǎn)在生物...