纳米技术在RNA研究中的应用

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:deiaw
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自从费曼提出纳米科技的概念以来,纳米技术受到了广泛的关注并得到了迅速的发展。纳米科学的发展带动了许多其他学科的发展,同时也产生了很多新兴的交叉学科。纳米技术与生物技术相结合所产生的纳米生物技术是目前世界上的研究热点课题,已经有了很大的发展。本文主要探究了纳米技术在RNA研究中的应用。1.化学共沉淀法合成磁性纳米粒子,通过反相微乳液法在其表面包裹一层二氧化硅。再通过化学反应在其表面修饰上具有活性的巯基官能团,然后连接寡核苷酸探针。将这样的功能化磁性纳米粒子应用于mRNA的分离。结果表明,所制备的功能化磁性纳米粒子能够有效地从悬浮培养细胞中把mRNA分离出来,为生物学上mRNA的研究提供了技术手段。2.通过采用“半量逼近法”从培养体系中分离得到单个细胞,使用选择性裂解液NP-40使细胞膜裂解。利用功能化磁性纳米粒子从裂解体系中分离得到mRNA,采用两步法进行RT-PCR,并将逆转录反应在纳米粒子固相表面直接进行,凝胶电泳结果显示单个细胞mRNA被分离并成功扩增。3.基于纳米技术与生物学上反义技术的理论基础知识,通过“复凝聚法”合成了具有磁导向性的壳聚糖-siRNA复合物,结果显示粒子磁响应性良好,包封效率较高而且壳聚糖对siRNA有显著的抗酶降解保护作用,复合粒子对K562细胞有明显的促凋亡作用。
其他文献
本文通过综述固氮酶的结构、高柠檬酸和B-羰基己二酸的合成方法,说明了本文采用未见文献报道的合成路线合成B-羰基己二酸,进而可以合成高柠檬酸的目的和意义。所采用新合成路线
本论文合成了两种新的超支化聚合物:芳香族超支化聚(酯-胺)(AHPEA)和超支化聚(芳醚-酮)(HPAEK),并对它们的结构进行了表征,对合成机理进行了初步探讨。具体研究内容如下: 设计
纳米技术已成为当前多学科交叉的前沿领域之一,纳米通道技术是开展纳米技术研究的重要内容之一和新的生长点。纳米通道是孔径在0.1~100 nm的孔或管道(nanopore,nanochannel,na
(1)利用保护剂AOT形成反胶束制备CdS纳米粒子,加入适量十二硫醇,利用静置水洗法洗去保护剂AOT,通过加入无水乙醇改变分散介质的极性实现不同尺寸CdS纳米粒子的分离,以及研究
过渡金属及其氧化物的纳米粒子相比于块状的传统材料,具有很多独特的性能。因此,相对于传统材料,纳米尺寸的过渡金属极其氧化物可以应用在更多的方面,如化学催化、电催化、光催化
质谱(MS)是一种发展非常迅速,运用范围广的分析方法。质谱在生命科学、环境科学、药物科学、食品科学等领域发挥着巨大作用。现代质谱分析是一种高灵敏度的快速分析方法。现代质谱的研究方向主要是基于离子源的开发、应用与原理的研究,其中新型离子源的研制与开发对于质谱技术的发展具有重要意义。目前多种质谱分析技术多致力于复杂样品的分析。然而,如电子电离源、化学电离源、基质辅助激光解吸离子源、电喷雾离子源等常规质
惰性阳极技术具有对环境友好,节能增产,降低电解铝的生产成本等优势,因此其研发具有非常重要的环保意义和经济效益。为开发新型电解铝惰性阳极,需要寻找一种电子/离子导电性能优
离子选择电极(ion selective electrode,ISE)是近年来得到广泛应用的电化学传感器。离子电极分析法是一种直接的、非破坏性的分析方法,所需设备简单,操作方便,测量的范围广,灵敏度高