DNA測序
DNA測序(DNA sequencing,或譯DNA定序)是指分析特定DNA片段的堿基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)與鳥嘌呤的(G)排列方式??焖俚腄NA測序方法的出現(xiàn)極大地推動了生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的研究和發(fā)現(xiàn)。
DNA測序(DNA sequencing,或譯DNA定序)是指分析特定DNA片段的堿基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)與鳥嘌呤的(G)排列方式??焖俚腄NA測序方法的出現(xiàn)極大地推動了生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的研究和發(fā)現(xiàn)。
葉綠體是植物細(xì)胞內(nèi)最重要、最普遍的質(zhì)體,是進(jìn)行光合作用的關(guān)鍵場所。葉綠體基因組結(jié)構(gòu)與序列信息在揭示物種起源、進(jìn)化演變及不同物種的親緣關(guān)系等方面具有重要價值。同時,葉綠體轉(zhuǎn)化技術(shù)在遺傳改良、生物制劑的生產(chǎn)等方面顯示出巨大潛力,而葉綠體基因組結(jié)構(gòu)和序列分析則是葉綠體轉(zhuǎn)化的基石。
線粒體是真核細(xì)胞內(nèi)的一種十分重要的細(xì)胞器,是細(xì)胞進(jìn)行氧化磷酸化的場所。線粒體擁有自身的DNA和遺傳體系,與生物進(jìn)化及細(xì)胞起源有很密切關(guān)系。線粒體基因組是分子進(jìn)化、系統(tǒng)發(fā)育和分子標(biāo)記領(lǐng)域的重要研究對象,而獲得目的生物的線粒體基因組全序列,則成為該領(lǐng)域研究人員的首要目標(biāo)。
實時熒光定量PCR(real-time quantitative PCR)/QRT-PCR,是指在PCR反應(yīng)體系中加入熒光基團,在 PCR 反應(yīng)過程中,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,PCR產(chǎn)物的積累導(dǎo)致熒光信號的增強。因此,利用熒光信號積累來實時監(jiān)測整個PCR進(jìn)程,最后通過擴增曲線對未知模板進(jìn)行定量分析的方法。
不論是對轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理,或是對轉(zhuǎn)基因與非轉(zhuǎn)基因原料的分別輸送,對食品中的轉(zhuǎn)基因含量的多少加以限制,轉(zhuǎn)基因原料和食品的檢測技術(shù)是必不可少的。
蛋白分布在不同的細(xì)胞的不同部位,對蛋白的亞細(xì)胞定位分析可以有助于蛋白功能研究的初步判斷,目前存在兩種方法,其一為軟件預(yù)測,其二通過實驗驗證。
熒光顯微鏡(Fluorescence microscope) ,是以紫外線為光源,用以照射被檢物體,使之發(fā)出熒光,然后在顯微鏡下觀察物體的形狀及其所在位置的一種特殊顯微鏡。
液質(zhì)聯(lián)用(LC-MS)又叫液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù),它以液相色譜作為分離系統(tǒng),質(zhì)譜為檢測系統(tǒng)。樣品在質(zhì)譜部分和流動相分離,被離子化后,經(jīng)質(zhì)譜的質(zhì)量分析器將離子碎片按質(zhì)量數(shù)分開,經(jīng)檢測器得到質(zhì)譜圖。
寡核苷酸合成與修飾,即合成有特殊化學(xué)基團的修飾需求的引物或探針。如磷酸化(Phosphorylation)、生物素標(biāo)記(Biotin)、地高辛標(biāo)記(Digoxigenin)、氨基修飾、巰基(Thiol)、間臂(Spacer)、硫代(Phosphorthioate)、脫氧脲嘧啶 (DeoxyUridine,dU)、脫氧次黃嘌呤(deoxyInosine,dI)等。
目前多肽標(biāo)記及修飾的內(nèi)容非常多,廣泛應(yīng)用在多肽藥物,多肽生物學(xué),多肽抗體以及多肽試劑的研究中。目前應(yīng)用廣泛的有:非放射性核素標(biāo)記(C13,H2,N15),熒光標(biāo)記(FAM,F(xiàn)ITC等),生物素標(biāo)記,磷酸化修飾等。
氣相色譜(Gas chromatography,GC)具有極強的分離能力,但它對未知化合物的定性能力較差;質(zhì)譜(Mass Spectrometry,MS)對未知化合物具有獨特的鑒定能力,且靈敏度極高,但它要求被檢測組分一般是純化合物。
模式種(Type species、model organism)是生物分類學(xué)上的一個名詞,是用來代表一個屬或?qū)僖韵路诸惾旱奈锓N,被首次發(fā)現(xiàn),且被描述并發(fā)表的物種定為模式種。在科學(xué)研究中,模式生物是指受到廣泛研究,對其生物現(xiàn)象深入了解的物種。根據(jù)從這些物種所得的科學(xué)研究結(jié)果,可以歸納出一些涵蓋許多生物的的模型,并應(yīng)用在各個領(lǐng)域的研究中。
糧食作物是水稻、小麥、雜糧作物的統(tǒng)稱,是人類主要生存食物來源。利用成熟作物體系,提供標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)基因服務(wù),為科研機構(gòu)及相關(guān)高校提供專業(yè)全面的技術(shù)支持與服務(wù)。
經(jīng)濟作物又稱工業(yè)原料作物,泛指一切具有特定經(jīng)濟價值的作物。利用成熟作物體系,提供標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)基因服務(wù),為科研機構(gòu)及相關(guān)高校提供專業(yè)全面的技術(shù)支持與服務(wù)。
全基因合成 (Gene synthesis) 即基因人工合成,是重要的基因獲取手段之一,是指利用生物化學(xué)的方法將人工合成的寡核苷酸拼接成基因的一種技術(shù)。基因合成的原料是寡核苷酸,所以人工合成的基因序列不受模板的限制。
光學(xué)顯微鏡(Optical Microscope, OM)是利用光學(xué)原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們獲取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息的光學(xué)儀器。
RNA/DNA pull down是研究體外條件下RNA或DNA與蛋白互作的重要技術(shù)。該技術(shù)通過體外轉(zhuǎn)錄目的RNA的一部分或全長,用生物素標(biāo)記轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物,再與鏈霉親和素磁珠孵育使之固定在磁珠上,用以“pull down”互作蛋白,
CRISPR-Cas 技術(shù)是繼鋅指核酸酶(ZFN)、ES 細(xì)胞打靶和 TALEN 等技術(shù)后可用于定點構(gòu)建基因敲除大、小鼠動物的第四種方法,且有效率高、速度快、生殖系轉(zhuǎn)移能力強及簡單經(jīng)濟的特點,在動物模型構(gòu)建的應(yīng)用前景將非常廣闊。