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金硒探针实时可视化检测自噬—凋亡过程中相关蛋白表达

发布时间:2022-01-13 16:23
  细胞内不同的信号转导途径都是由一系列不同的蛋白组调控,而在各个信号通路中上游蛋白对下游蛋白的活性具有调节作用,这一过程可以将细胞外信号转变为细胞内信号,然后通过信号的级联放大、分散以及调节,最终产生一系列全面的细胞应答反应,包括激活或抑制作用。在众多的信号转导通路中,自噬作为一种持续的稳态过程,对细胞及整个生命体起着重要的稳定作用。该过程能够分解受损的细胞成分,例如受损的细胞器、错误折叠的蛋白质和某些细胞内病原体,这些成分被自噬体吞噬后降解产生的能量能够供给细胞以保持活力及维持体内平衡。对于自噬相关分子的进一步研究也将自噬与人类相关疾病紧密联系在一起。许多神经退行性疾病都可以归因于自噬功能的缺陷。例如,帕金森病、肌萎缩侧索硬化症、阿尔茨海默病等,都有可能是因为自噬功能异常,导致无法清除突变毒性蛋白的聚集物而引起。另外,在自噬与肿瘤的相关研究中发现,自噬相关的几种蛋白在一定程度上具有抑癌活性,然而,癌细胞也可能通过自噬途径来为其进一步发展提供生存机制。近年来,人们对凋亡通路的研究发现,凋亡作为一种程序性细胞死亡机制,这个过程涉及到各种蛋白酶之间的信号级联反应,并且在不同刺激下往往伴随着不... 

【文章来源】:山东师范大学山东省

【文章页数】:87 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

金硒探针实时可视化检测自噬—凋亡过程中相关蛋白表达


图1-2?FRET策略用于血小板衍生生长因子AA的检测??分子信标是最知名的核酸探针之一,其可以检测在均相溶液中存在的特定核??

示意图,火焰,纳米,传感器


??%??图1-3分子信标的猝灭及响应??in等人开发了一种用于活细胞中mRNA检测的“纳米火焰”可谓的“纳米火焰”传感器由寡核苷酸功能化的AuNPs为核心,料的短链序列杂交。由于AuNPs的高猝灭能力,荧光被高度猝在下,识别寡核苷酸通过形成更长和更稳定的双链体与互补靶序有荧光的序列从Au?NPs上释放并产生荧光信号,恢复的荧光强关(图1-4)。??

猝灭,靶标,肿瘤相关,双链体


mRNA存在下,识别寡核苷酸通过形成更长和更稳定的双链体与互补靶序列杂交,??这导致带有荧光的序列从Au?NPs上释放并产生荧光信号,恢复的荧光强度与靶的??量密切相关(图1-4)。??S??Cellular??^?Sequence?^?^?Entry??Recognition???^??^?Nano-flare??Sequence??^?i。_6?:八\??—ReteL?=0】??Reporter?"Flare"?650?680?700?720?740??Wavelength?(nm)??图14?“纳米火焰”传感器示意图??在一些疾病如癌症中,疾病的进展通常与多种mRNA的表达有关。因此,相??对于单靶分析来说,同时多重靶标检测对于提高疾病诊断的准确性具有重要意义。??唐波课题组基于AuNPs,通过修饰三种不同类型的肿瘤相关mRNA靶标,来实现??9??

【参考文献】:
期刊论文
[1]MAPK signal pathways in the regulation of cell proliferation in mammalian cells[J]. WEI ZHANG, Hui Tu LIU The Key Laboratory of Cell Proliferation and Regulation Biology of Ministry of Education, College of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China.  Cell Research. 2002(01)



本文编号:3586766

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