基于仲氢诱导超极化和核自旋单态磁共振波谱

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangjm
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  磁共振波谱(Magnetic Resonance Spectroscopy,MRS)是一种能无损探测活体组织化学特性的方法。这一方法对生物组织的代谢产物检测灵敏度高,并且可结合磁共振成像对活体组织特定部位的代谢产物进行实时观测。在许多疾病发生过程中,组织代谢产物的改变先于病理形态的改变。
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脱氧核糖核酸(DNA)是一种被称为“遗传微粒”的分子,可组成遗传指令,以引导生物发育与生命机能运作。[1]因此在活细胞特别是肿瘤活细胞内对DNA进行检测和成像,可为癌症肿瘤等基础研究提供基本的动态信息。对DNA进行活细胞内检测及成像的研究已有很多报道,[2-3]但已报道工作中设计的小分子荧光染料不能对活细胞内DNA进行比率检测,而且也不能特异性的对肿瘤活细胞内DNA的损伤进行实时原位成像分析,这势
The gasotransmitter hydrogen sulfide(H2S)has attracted attention in recent years for its contributions to human health and diseases.It is known that styryl-BODIPY with high fluorescence quantum yields
在精准医学的大背景下,单细胞分析具有非常重要的科学和现实意义。进行单细胞分析需要精准的单细胞操作新技术,因此得到了各主要大国政府的重视。比如美国国立卫生研究院NIH就于2012年底提出在五年内投资9000万美元进行单细胞技术研究的专项,我国于今年启动的“精准医学”重点专项中第一项即为“临床用单细胞组学技术的研发”。
自2002年Bard课题组首次发现量子点(nanocrystals,NCs)能在电化学条件下被激发并产生电化学发光(electrochemiluminescence,ECL)辐射以来,1 以NCs为ECL发光体的基础研究已获得长足发展。由于绝大多数ECL基础研究都是通过直接检测ECL的总强度实现的,只有少数研究采用在ECL检测池和光电倍增管之间加滤光片方式粗略记录ECL的光谱信息,ECL光谱的传感
Nitric Oxide(NO)is a significant gaseous signalling molecule in various pathological and physiological pathways,whereas many of its functions are still ambiguous in part because of the shortage of pow
代谢是生命的基本活动,与生理病理关系极为密切。如何定量分析生物体中代谢物在通路中的速率和流量,对进一步理解代谢调控和疾病机理将发挥重要的作用。在我们的工作中,应用代谢组学技术鉴定了肝癌干细胞中己糖胺合成通路并验证了己糖胺合成通路对肝癌干细胞的干性维持非常重要。另外,随着质谱技术的飞速发展,稳定同位素标记的代谢流分析成为重要的研究方法,有助于判别代谢通路的切换与速率差异。
近几年研究发现DNA 中5-甲基胞嘧啶(5-methylcytosine,5-mC)的氧化产物,即5-hmC、5-foC、5-caC 除了作为DNA 去甲基化过程的中间产物,它们还可能为细胞分化和癌症研究提供重要信息.5-mC 除了存在于DNA 中,也广泛存在于各种生物的RNA 中.RNA 中5-hmC及5-foC 的发现表明RNA 很有可能有与DNA 类似的去甲基化过程[1].
可逆蛋白磷酸化是一类重要的蛋白翻译后修饰,调控着包括细胞生长、增殖、分化、凋亡在内的一系列生理过程。然而,磷酸化蛋白/多肽在生物体系中的低丰度和高动态范围极大地限制了其在质谱分析平台下的检出[1]。因此,开发高性能磷酸肽分离、捕获、富集材料,已成为解决这一难题的重要途径。