База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Электрохимический анализ для ПЦР

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Электрохимический анализ для ПЦР

Китайские исследователи разработали новый детектор ДНК, позволяющий определять содержание генетически модифицированных продуктов (ГМО) в пище. Сенсоры ДНК могут применяться во многих областях – от диагностики заболеваний до мониторинга окружающей среды. Цель исследовательской группы Куя Яо (Kui Jiao) из Университета Науки и Технологии Циндао заключалась в разработке устройства, способного определять генетически модифицированные организмы. В разработанном приборе используется электрохимический сенсор и реакция ПЦР, позволяющая усиливать сигнал ДНК за счет копирования последовательностей ДНК.

Электрод, покрытый нанотрубками позволяет записать восстановительный ток в системе после успешного протекания полимеразо-цепной реакции

Электрод, покрытый нанотрубками позволяет записать восстановительный ток в системе после успешного протекания полимеразо-цепной реакции.
(Рисунок из Analyst, 2008, DOI: 10.1039/b808880b)


Хотя ПЦР является весьма чувствительной методикой, способы анализа ее результата зачастую неудобны, часто требуют дополнительных стадий или использования токсичных реагентов, увеличивающих риск загрязнения образца, время и стоимость анализа. Новая система, разработанная в группе Яо, позволяет судить о результатах амплификации генетического материала просто за счет электрохимического анализа образца, подвергнутого ПЦР.

Электрод, покрытый нанотрубками, позволяет определить расход нуклеотида, содержащего дезоксигуанидиновое основание (dGTP) с помощью метода ПЦР. Это становится возможным благодаря тому, что на электроде может быть окислен свободный dGTP, окисление dGTP в составе двойной спирали ДНК протекает гораздо сложнее. Это обстоятельство обуславливает то, что измеряемая сила тока восстановления пропорциональна степени протекания реакции амплификации.

Яо отмечает, что первоначально исследователи из его группы изучали возможность использования для детектирования электрохимических свойств ДНК, образующейся в результате амплификации. Однако, по словам китайского исследователя, для получения высокочувствительного сенсора удобнее было обратить внимание на «другую сторону монеты» и отслеживать расход исходного вещества, а не образования продукта. Использование нового метода позволило химикам из Циндао распознать образцы трансгенной кукурузы; результаты, полученные с помощью электрохимического мониторинга ПЦР, хорошо согласовывались с результатами анализов ПЦР традиционными методами.

Источник: Analyst, 2008, DOI: 10.1039/b808880b

Источник: http://www.chemport.ru
26.09.2008 14:22




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru