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    上海科學家設計新型探針檢測早期肺癌獲突破

    華東理工大學31日傳出消息,該校化學學院副教授吳君臣及其科研團隊設計出一種新型探針,可用于早期肺癌檢測,在肺癌早期診斷研究方面獲得新突破。 根據世界衛生組織(WHO)的預測,到2025年,中國每年新增肺癌病例將超過100萬。而現在,每30秒就有1人死于肺癌。肺癌的治愈率為何如此之低?這是因為,肺癌患者確診時往往已是中晚期。讓肺癌在早期即可“現行”,即如何檢測早期肺癌已成為治療肺癌的研究熱點。 華東理工大學化學學院吳君臣副教授及碩士研究生吳靜嫻等組成的科研團隊,設計出一種磁——光雙功能新型探針,研究人員對以肺癌血清過表達的速激肽-1受體(NK1R)為特異性靶向受體,當探針和NK1R結合后,探針解聚集從二維結構變為一維結構,這一過程能夠顯著增強分子探針的熒光和磁信號,從而能夠檢測肺癌病人的血清過表達的NK1R,有效地將腫瘤患者從正常的人群中區分出來。 該研究團隊通過在分子生物學與醫學綜合交叉領域的相關研究,進一步拓展分子探......閱讀全文

    分子探針還是分子鐵錘?

      這一期的《Nat. Chem. Biol.》有一篇題為“The promise and peril of chemical probes”的評論文章,二十幾個作者都是化學生物領頭人,其中包括Stuart Schreiber和Brian Shoichet這樣的大腕。文章回顧了早期分子探針的缺陷并對

    核酸基因分子探針

    從化學和生物學的意義上理解,探針是一種已知特異性的分子,它帶有合適的標記物供反應后檢測。探針和靶的相互反應如抗原-抗體、血凝素-碳水化合物、親合素-生物素、受體和配體,以及核酸與其互補核酸間的雜交等反應均屬此類。用核酸探針與待檢標本中核酸雜交,形成雜交體,再用呈色反應顯示。此方法用于疾病的診斷,稱為

    這枚“木馬”探針,能“摸底”肺癌細胞

       “幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”列夫·托爾斯泰的這句話用來類比正常細胞和癌細胞再合適不過,不同人的正常細胞是相似的,而癌細胞的異常蛋白卻各有姿態。  “肺癌患者中可能的細胞異常有很多種,單就EGFR這一種跨膜蛋白質的異常就有好多。”近日,哈爾濱醫科大學附屬第四醫院醫學影像中心

    分子探針的概念和分類

    分子探針是指能精準回答生物醫學問題的功能性物質。分子探針是實現分子成像的先決條件和核心技術。分子影像技術的發展除了需要先進的成像設備外,還需要發展新型而高效的分子探針。分子探針種類繁多,根據成像設備的不同,分子探針分為光學、核醫學、磁學、聲學、光聲等不同種類。

    核酸分子雜交探針的介紹

      若雜交的目的是識別靶DNA中的特異核苷酸序列,這需要牽涉到另一項核酸操作的基本技術─探針(probe)的制備。探針是指帶有某些標記物(如放射性同位素32P,熒光物質異硫氰酸熒光素等)的特異性核酸序列片段。若我們設法使一個核酸序列帶上32P,那么它與靶序列互補形成的雜交雙鏈,就會帶有放射性。以適當

    吳君臣小組設計新型探針用于早期肺癌檢測

      11月3日,記者從華東理工大學獲悉,該校化學學院吳君臣研究團隊在多肽分子探針研究領域獲得重要進展。他們設計了一種基于解聚集的磁—光雙功能新型探針,可用于早期肺癌檢測。相關成果發表于《科學報告》雜志。  據世衛組織預測,到2025年,我國每年新增肺癌病例將超過100萬。而目前,每30秒就有1人死于

    “分子影像探針”平臺啟動建設

    2月8日,分子影像與醫學診療探針創新平臺在北京懷柔科學城啟動建設。該平臺是“十四五”北京市交叉研究平臺項目,也是我國生物醫學成像領域大科學工程、國家重大科技基礎設施——多模態跨尺度生物醫學成像設施項目工程的二期建設內容,建成后將助力成像設施全功能運行和技術轉化,更精準“看見”疾病發生全程,補齊國家生

    分子雜交基因探針的類型介紹

    分子雜交基因探針根據標記方法不同可粗分為放射性探針和非放射性探針兩大類,根據探針的核酸性質不同又可分為DNA探針,RNA探針,cDNA探針,cRNA探針及寡核苷酸探針等幾類,DNA探針還有單鏈和雙鏈之分。

    新型分子探針臨床轉化獲突破

       近日,北京協和醫院教授李方、博士張靜靜與美國國立衛生研究院教授陳小元等合作,在國際上首次報道了正電子核素68Ga-NEB新型分子探針在臨床轉化方面的新突破,為大血管疾病及惡性腫瘤患者的淋巴系統受侵犯程度的評估,提供了精準的術前探查、術中診斷及預后方法,在推進靶向治療的進一步精準化上顯現了突出優

    分子雜交技術RNA探針的相關介紹

      許多載體如pBluescript, pGEM等均帶有來自噬菌體SP6或E.coli噬菌體T7或T3的啟動子,它們能特異性地被各自噬菌體編碼的依賴于DNA的RNA聚合酶所識別,合成特異性的RNA。在反應體系中若加入經標記的NTP,則可合成RNA探針。RNA探針一般都是單鏈,它具有單鏈DNA探針的優

    分子雜交基因所用DNA探針應用介紹

    DNA探針是最常用的核酸探針,指長度在幾百堿基對以上的雙鏈DNA或單鏈DNA探針。現已獲得DNA探針數量很多,有細菌、病毒、原蟲、真菌、動物和人類細胞DNA探針。這類探針多為某一基因的全部或部分序列,或某一非編碼序列。這些DNA片段須是特異的,如細菌的毒力因子基因探針和人類Alu探針。這些DNA探針

    分子雜交技術的核酸探針標記法

    核酸探針根據核酸的性質,可分為DNA和RNA探針;根據是否使用放射性標記物的與否,可分為放射性標記探針和非放射性標記探針;根據是否存在互補鏈,可分為單鏈和雙鏈探針;根據放射性標記物摻入情況,可分為均勻標記和末端標記探針。下面將介紹各種類型的探針及標記方法。 分子生物研究中,最常用的探針即為雙鏈DNA

    分子殘留病灶“深藏”肺癌精準診治“奧秘”

    通常癌癥患者在接受治療后體內都會殘留少量的腫瘤細胞,被稱為微小或分子殘留病灶(MRD)。雖數量微乎其微,但仍有“死灰復燃”的可能。目前,在全球范圍內,血液腫瘤患者治療后監控MRD已成臨床共識。而有關實體瘤MRD檢測也一直備受業內關注。“肺癌患者在接受根治性手術/治療后仍有相當比例的人會復發,本質上與

    上海科學家設計新型探針檢測早期肺癌獲突破

      華東理工大學31日傳出消息,該校化學學院副教授吳君臣及其科研團隊設計出一種新型探針,可用于早期肺癌檢測,在肺癌早期診斷研究方面獲得新突破。  根據世界衛生組織(WHO)的預測,到2025年,中國每年新增肺癌病例將超過100萬。而現在,每30秒就有1人死于肺癌。肺癌的治愈率為何如此之低?這是因為,

    分子影像研究中分子探針技術的應用的領域有哪些?

     1.分子標的照影(molecular-targetingimaging):其將所對感興趣疾病蛋白質具有專一性結合力之抗體或勝肽,予以標誌螢光、冷光、放射核種、順磁性物質及微氣泡粒子作為分子探針(molecularprobe)并且搭配其互補照影系統如活體光學影像系統(invivoopticalima

    應加速研制新一代分子探針

      近日,香山科學會議第554次學術討論會在北京召開。此次會議以“醫學分子探針關鍵技術”為主題。與會專家認為,目前,我國對進口醫學分子探針尚存依賴,為打破這一局面,應加速研制高特異性、高靶向性、智能化、高靈敏度的新一代分子探針。  為了更全面、更完整地獲取生物體解剖結構水平、功能代謝水平和細胞分子水

    新型分子影像探針助力卵巢癌精準診治

    卵巢癌是致死率最高的婦科腫瘤,絕大多數患者會經歷復發,從鉑敏感發展為鉑耐藥。因此,對于鉑類敏感復發的治療管理尤為重要。 近日,復旦大學附屬腫瘤醫院核醫學科主任宋少莉教授團隊和復旦大學附屬腫瘤醫院婦瘤科主任吳小華教授團隊合作,在《歐洲核醫學和分子成像雜志》(EJNMMI)在線發表論文,全球首次證實

    分子雜交RNA探針的技術特點及應用介紹

    RNA探針是一類很有前途的核酸探針,由于RNA是單鏈分子,所以它與靶序列的雜交反應效率極高。早期采用的RNA探針是細胞mRNA探針和病毒RNA探針,這些RNA是在細胞基因轉錄或病毒復制過程中得到標記的,標記效率往往不高,且受到多種因素的制約。這類RNA探針主要用于研究目的,而不是用于檢測。例如,在篩

    分子探針紅外之—固體表面酸性的測定

      本期給大家普及一種可以分析不同強度Lewis酸的分子探針紅外光譜技術——乙腈紅外光譜。相較于吡啶紅外光譜,乙腈紅外光譜技術略顯“小眾”。不過,作為一種吸附質紅外光譜技術,它憑借自身的特點在一定程度上彌補了吡啶紅外光譜的不足。特別是在面對一些需要精細解析表面酸強度的材料時,乙腈紅外能很好地展現出它

    分子雜交RNA探針的技術特點及應用介紹

    在DNA序列未知而必須首先進行克隆以便繪制酶譜和測序時,也常應用克隆。克隆探針一般較寡核苷酸探針特異性強,復雜度也高,從統計學角度而言,較長的序列隨機碰撞互補序列的機會較短序列少,克隆探針的另一優點是,可獲得較強的雜交信號,因為克隆探針較寡核苷酸探針摻入的可檢測標記基因更多。但是,較長的探針對于靶序

    分子雜交CDNA探針的技術特點及應用介紹

    cDNA(complementary DNA)是指互補于mRNA的DNA分子。cDNA是由RNA經一種稱為逆轉錄酶(reversetranscriptase)的DNA聚合酶催化產生的,這種逆錄酶是Temin等在70年代初研究致癌RNA病毒時發現的。該酶以RNA為模板,根據堿基配對原則,按照RNA的核

    “分子診斷萬花筒”——新型雙向置換熒光探針

    隨著化學合成核酸技術的不斷發展,利用核酸探針進行相關研究已成為當今生物和醫學領域常用分子生物學技術之一。核酸熒光探針則是對特定的核酸探針進行熒光基團標記,通過記錄熒光信號的變化來分析和檢測對應目標分子的一種核酸探針形式。作為最常用的信號轉導媒介,核酸熒光探針具備分析靈敏度高、檢測手段簡單和對生物分子

    《自然》發7文,為肺癌演化繪制“分子畫像”

      肺癌是全球癌癥相關死亡的主要原因,但人類尚缺乏對這一疾病背后生物機制的全面理解。《自然》和《自然·醫學》雜志新發表了7篇論文,給出了肺癌如何演化的復合分析,相當于繪制出一幅肺癌演化的“分子畫像”,其有助于解釋為何有時治療不再有效,或將為癌癥診療帶來革命性突破。  腫瘤是不同類型的癌細胞組成的,每

    新研究揭示非小細胞肺癌發展分子機制

    近日,暨南大學基礎醫學與公共衛生學院研究員范駿、暨南大學中醫學院教授戴勇團隊和南京市第一醫院副主任醫師周丹陽團隊合作,研究探討了非小細胞肺癌中,八聚體結合蛋白3(POU3F3)異常高表達通過促進非小細胞肺癌細胞三磷酸腺苷生成,進而推動非小細胞肺癌進展的具體分子機制。相關成果發表于《尖端科學》(Adv

    新型分子靶向藥物獲準歐洲上市用于肺癌治療

      口服小分子表皮因子酪氨酸激酶抑制劑——吉非替尼日前在歐洲獲準用于治療表皮生長因子受體基因突變的非小細胞肺癌患者,包括診斷后的一線治療。這是記者日前從該藥物研發機構阿斯利康公司駐華機構了解到的。   據了解,吉非替尼獲批上市是根據亞洲治療非小細胞肺癌臨床研究做出的,我國科學家為此做出了巨大貢獻。

    Chemical-Society-Reviews:發表小分子熒光探針研究“指南綜述”

      近日,中國科學院上海藥物研究所李佳團隊聯合華東理工大學賀曉鵬團隊、英國巴斯大學Tony D. James團隊,以及美國德克薩斯大學奧斯汀分校Jonathan L. Sessler團隊,撰寫“指南綜述”(Tutorial Review)文章Small-molecule fluorescence-b

    分子探針為乳腺癌基因描繪“顯像圖”

      近日,黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第四醫院核醫學科趙長久、付鵬等人在國家自然科學基金支持下,成功建立了一種快速、準確、及時、無創性地評價乳腺癌小鼠雙微體擴增基因(MDM2)表達程度的影像學方法,使乳腺癌在分子水平發生改變的“早早期”被診斷成為可能。此項成果日前刊發于《美國核醫學》雜志。   有文

    關于活性氧分子熒光探針標記法的應用

    眾所周知,氧氣是生命運動過程中不可缺少的一種氣體,而細胞使用氧氣時會產生副產品,以高能氧氣分子形式存在的廢棄物質即為自由基。自由基會對人體組織和細胞結構造成損害,我們把這種損害稱為氧化應激,人體在利用氧氣過程中會加重自身的壓力。活性氧(ROS)是含有氧的化學活性分子,ROS是需氧細胞在代謝過程中產生

    我國學者在分子探針活體研究方面取得進展

    圖 (a-c)可級聯響應腫瘤微環境的分子組裝探針及其研究示意圖; (d,e)小鼠模型上原位胰腺癌的熒光成像與信號強度變化  在國家自然科學基金項目(批準號:22274074、2137003)等資助下,南京大學葉德舉團隊在分子探針活體研究方面取得新進展。相關研究成果以“串聯調控溶酶體內組裝纖維探針用于

    化學所在活細胞分子探針研究中取得系列進展

      分子識別是生命過程的基礎,揭示生物活性分子間識別作用是透徹理解生命過程的重要途徑。發展新型識別分子、構筑分子探針,在分子水平上探索生命過程和疾病發生發展機制是現代生化分析領域前沿研究方向之一。  中國科學院化學研究所活體分析化學院重點實驗室上官棣華課題組科研人員長期致力于分子探針的開發和分子識別

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