基于茎环结构引物的环介导等温扩增技术检测单细胞中microRNA

来源 :陕西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a84242936
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
MicroRNA(miRNA)是一类长度为19-24个核苷酸单链的非蛋白编码、内源性RNA分子,可以通过诱导靶标mRNA降解或抑制翻译的方式来调控基因表达过程。在细胞生长、分化及凋亡等多种生命过程发挥重要的调控作用。大量的研究表明,miRNA的异常表达与重大疾病,甚至肿瘤的发生密切相关,因此,miRNA被认为是一类新型的生物标志物。近年来,miRNA的检测在基础生物学研究和人类重大疾病的诊断和治疗等领域中受到了广泛的关注。但由于miRNA序列短、细胞内的丰度低且同源miRNA之间序列相似性强等特点,对miRNA分析检测提出了重大的挑战。此外,许多重大疾病尤其是癌症,往往是从极少数细胞变异开始的。而传统的miRNA分析方法是对大量细胞样本进行“群体分析”而得到的平均结果,这将掩盖不同细胞之间miRNA表达差异的重要信息。因此,单细胞中miRNA的准确定量分析对于揭示miRNA生物功能以及重大疾病的早期诊断和治疗都具有重要的意义。但是,目前现有miRNA的分析方法,或是灵敏度方面无法满足单细胞miRNA分析的要求,或是需要复杂探针设计,或是需要分离、富集等繁琐的实验步骤及昂贵的仪器。因此,亟需建立一种高灵敏度、操作步骤简单、仪器设备要求低的均相溶液中单细胞miRNA分析的方法。在本论文中,我们通过创新性地设计一对茎环结构引物并结合环介导等温扩增技术(LAMP)研究建立了一种高灵敏度、高选择性的miRNA分析方法。基于核酸指数扩增的miRNA分析方法的灵敏度主要受限于其扩增效率以及由非特异性扩增形成的背景信号。在核酸扩增的分析方法中,环介导等温扩增技术是目前扩增效率最高、灵敏度最好的恒温扩增技术之一,可以将低至几个拷贝的欲检测目标分子在恒温条件下扩增到可以检测的水平。但miRNA序列短,不能作为LAMP扩增模板。因此,我们设计了一对茎环结构的DNA引物。首先,我们根据目标miRNA特异性地设计第一个茎环结构的DNA引物,引物的3’突出的单链部分可与目标miRNA稳定杂交,随后在逆转录酶的作用下进行高效率的逆转录反应。设计针对目标miRNA特异性的第二个茎环结构DNA引物,使其在变性和退火之后沿着逆转录产物延伸形成双链DNA,通过对生成的cDNA双链进行适当的热循环扩增,这样一个目标miRNA就可以产生多个双茎环结构的DNA,该DNA结构是后续LAMP扩增反应的起始模板,可以引发低背景、高效率的LAMP扩增反应。由此建立了一种高灵敏度、高选择性的miRNA分析方法,灵敏度达到了检测单细胞中miRNA的水平,选择性达到了识别miRNA序列中单碱基差别的能力。实现了均相溶液中简便快速的单细胞中miRNA的分析。该方法可以为miRNA的基础研究和重大疾病的诊断和治疗方面提供有力的单细胞分析技术。
其他文献
回顾人类社会发展的整个历程,能源变革一直与社会进步和发展息息相关。光电化学水分解装置可以将太阳能转化为清洁、可持续的氢燃料来解决目前能源短缺的窘况,是一种集太阳能
近年来,研究天然的具有功能性的产品受到广泛关注,尤其在氧化应激与抗衰老的研究上,使得评价和筛选具有抗氧化功能的天然物质成为各研究领域的新趋势。双歧杆菌是机体肠道中
微纳马达因其独特的自主运动,在生物医学和环境治理等方面展现了巨大的潜力,受到了人们的广泛关注。我们将微纳马达与BiOX(X=Bi,I)光催化剂进行结合,显著提高了光催化剂的降解
水资源污染日益严重,淡水资源短缺严重影响着人类的生活和社会的发展。为缓解淡水资源短缺,多年来已发展了多种海水淡化技术,其中蒸馏、反渗透和电渗析是最常见也是应用最广泛的技术。但仍有诸多因素限制其发展,目前研究的共同目标是提高水处理技术的能效和成本效益,因此寻求一种具有竞争力的新技术来增加淡水资源已成为人类迫切的要求。电容式去离子化(CDI)是一种电化学水处理.工艺,它不仅有望成为处理水的一种商业可行
对传统的石油基塑料有很重要的替代作用的聚乳酸(PLA),聚ε-己内酯(PCL)以及聚碳酸酯(PPC)作为新型的环境友好型高分子材料是目前重要的生物可降解高分子材料之一,在各个领域
在所有燃料电池中,大部分燃料电池的能量密度低。就能量密度而言,除氢气之外,甲醇能量密度相对来说最高。直接甲醇燃料电池(DMFCs)具有高效、低污染、方便、实用等优点,是便携
卵巢癌是在卵巢组织发生的恶性肿瘤,临床上通常因其症状不明显而导致患者死亡率较高。目前,相关于卵巢癌的早期诊断和治疗仍面临许多不足,因此深入探讨卵巢癌的发病机制以及
在航空磁测领域,旋翼无人机磁探测系统具有良好的应用前景。载体磁干扰补偿技术是提高旋翼无人机磁探测系统测量精度的关键技术之一。本文针对旋翼无人机磁探测系统中测量误
合成氨是高能耗的产业,研究和开发低温低压高活性的氨合成催化剂提高净氨值具有重要意义。铁基氨合成催化剂具有价格低廉、工艺成熟等优点。Fe1-xO基催化剂作为新型的氨合成
金属纳米团簇是一种介于原子、分子和纳米颗粒、宏观物质间的过渡态,通常由几个、几十个甚至几百个金属原子通过共价键键合成相对稳定的团簇结构。通过X射线单晶衍射可以精确