蛋白質(zhì)芯片的廣泛應(yīng)用
大規(guī)模的基于組學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)的方法發(fā)現(xiàn)了大量的新蛋白質(zhì),這就給生命科學(xué)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn):高通量地研究這些蛋白質(zhì),并發(fā)現(xiàn)它們的功能。蛋白質(zhì)芯片技術(shù)的發(fā)展,使得這一問(wèn)題迎刃而解。此文就蛋白質(zhì)芯片技術(shù)的原理、制備、探針標(biāo)記、信號(hào)檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、分類、芯片實(shí)驗(yàn)室、應(yīng)用及存在的問(wèn)題作出了闡述。隨著后基因組時(shí)代的到來(lái)及生物芯片技術(shù)的不斷完善, 基因芯片已被廣泛運(yùn)用于生命科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域。
所以為了進(jìn)一步研究細(xì)胞或組織功能的變化,我們就要在蛋白質(zhì)組水平上進(jìn)行,而傳統(tǒng)的方法既繁瑣又費(fèi)時(shí)。為了滿足高效、快速、高通量檢測(cè)的需要,蛋白質(zhì)芯片應(yīng)運(yùn)而生。蛋白質(zhì)芯片的產(chǎn)生能將基因組學(xué)平臺(tái)和蛋白質(zhì)組學(xué)平臺(tái)很好地連接起來(lái)。蛋白質(zhì)芯片是將各種蛋白質(zhì)有序地固定在玻片、凝膠、微孔板等各種載體上形成密集蛋白質(zhì)芯片,用來(lái)高通量地測(cè)定蛋白質(zhì)的生物活性,如酶活性、蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)間及蛋白質(zhì)- 其它分子,最后是蛋白質(zhì)芯片的封閉,將芯片上未與蛋白質(zhì)靶標(biāo)結(jié)合的區(qū)域,用相對(duì)于芯片反應(yīng)的惰性物質(zhì)進(jìn)行封閉,防止待測(cè)供試品中的蛋白質(zhì)與固相載體上的活性基團(tuán)結(jié)合而產(chǎn)生假陽(yáng)性。
隨著后基因組時(shí)代的到來(lái)及生物芯片技術(shù)的不斷完善, 基因芯片已被廣泛運(yùn)用于生命科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域。基因芯片的3個(gè)主要功能是:(1)分析基因差異表達(dá);(2)檢測(cè)單核苷酸多態(tài)性;(3)檢測(cè)相關(guān)序列的存在。分析基因差異表達(dá)時(shí),我們往往是根據(jù)mRNA間的差異來(lái)推斷細(xì)胞等功能的變化,要知道直接執(zhí)行細(xì)胞功能的是蛋白質(zhì)而非mRNA,而且, 在很多情況下,細(xì)胞中蛋白質(zhì)水平與相應(yīng)的mRNA水平相關(guān)性很差[2]。所以為了進(jìn)一步研究細(xì)胞或組織功能的變化,我們就要在蛋白質(zhì)組水平上進(jìn)行,而傳統(tǒng)的方法既繁瑣又費(fèi)時(shí)。為了滿足高效、快速、高通量檢測(cè)的需要,蛋白質(zhì)芯片應(yīng)運(yùn)而生。蛋白質(zhì)芯片的產(chǎn)生能將基因組學(xué)平臺(tái)和蛋白質(zhì)組學(xué)平臺(tái)很好地連接起來(lái)。中國(guó)糧油儀器網(wǎng) http://m.feta-virtual.com/



