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、信號檢測、數(shù)據(jù)處理、分類、芯片實驗室、應(yīng)用及存在的問題作出了闡述。隨著后基因組時代的到來及生物芯片技術(shù)的不斷完善, 基因芯片已被廣泛運用于生命科學(xué)的各個領(lǐng)域。
所以為了進一步研究細胞或組織功能的變化,我們就要在蛋白質(zhì)組水平上進行,而傳統(tǒng)的方法既繁瑣又費時。為了滿足高效、快速、高通量檢測的需要,蛋白質(zhì)芯片應(yīng)運而生。蛋白質(zhì)芯片的產(chǎn)生能將基因組學(xué)平臺和蛋白質(zhì)組學(xué)平臺很好地連接起來。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,用來高通量地測定蛋白質(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,用相對于芯片反應(yīng)的惰性物質(zhì)進行封閉,防止待測供試品中的蛋白質(zhì)與固相載體上的活性基團結(jié)合而產(chǎn)生假陽性。
隨著后基因組時代的到來及生物芯片技術(shù)的不斷完善, 基因芯片已被廣泛運用于生命科學(xué)的各個領(lǐng)域;蛐酒3個主要功能是:(1)分析基因差異表達;(2)檢測單核苷酸多態(tài)性;(3)檢測相關(guān)序列的存在。分析基因差異表達時,我們往往是根據(jù)mRNA間的差異來推斷細胞等功能的變化,要知道直接執(zhí)行細胞功能的是蛋白質(zhì)而非mRNA,而且, 在很多情況下,細胞中蛋白質(zhì)水平與相應(yīng)的mRNA水平相關(guān)性很差[2]。所以為了進一步研究細胞或組織功能的變化,我們就要在蛋白質(zhì)組水平上進行,而傳統(tǒng)的方法既繁瑣又費時。為了滿足高效、快速、高通量檢測的需要,蛋白質(zhì)芯片應(yīng)運而生。蛋白質(zhì)芯片的產(chǎn)生能將基因組學(xué)平臺和蛋白質(zhì)組學(xué)平臺很好地連接起來。中國糧油儀器網(wǎng) http://m.6upk.com/



