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核酸热力学

核酸熱力學是指溫度影響雙鏈DNA(dsDNA)的核酸結構。DNA变性(DNA denaturation)又稱DNA融化(DNA melting)是DNA雙螺旋解開成為兩條單股長鏈的過程。在過程中,使兩股長鏈上的鹼基相連的氫鍵會斷裂。 DNA的變性可以是溫度升高而產生的作用,也可能是其他化學物質如尿素的誘導。使DNA解開的融化溫度(Tm)是依DNA鏈的長度,以及特定核苷酸序列的組成形式而定。 基礎概念 雜交 雜交,又稱雜合,是建立在兩個以…

生物製藥

生物製藥()也稱生物製劑(biologic)、生物醫學產品(biologic(al) medical product)、生物藥品,與全合成藥物不相同,是在生物來源中製造、提取、或半合成的藥品。 生物製藥可由糖、蛋白質、核酸構成,或由這些物質透過複雜的方式組合而成,或者就是活體細胞、組織。它們(或是其前體,或是成分)與人類、動物、植物、真菌、或微生物等活體來源各自獨立,可用作治療人類和動物的藥品。生物製藥包含:疫苗、全血、血液成分、過敏原…

美國特殊藥品

美國特殊藥品(),简称特药(相对于普药),是對最近高成本,。特殊藥品通常是生物製藥銀屑病(牛皮癬)、 在美國市場,1990年有10種特殊藥品,到1990年代中期,增加到接近30種,到2008年有200種,這類藥品被定義為“特殊”的原因是因為它們的價格比非屬特殊藥品的價格高很多。如果藥品需要特殊處理,華爾街日報》在2015年刊出的報導中臆測,這種大幅的差價是由於治療罕見疾病與治療常見疾病相比,被感知的價值就非常昂貴的緣故。 定義和共同特徵…

基因工程

基因工程()又称遺傳工程(){{NoteTag|1=严格地说,「遗传工程」所涉及的范围比「基因工程」广泛,两者略有差别。遗传工程的目标是改变机体性状特征,其为遗传-{信息}-内容的操作,不但包括常规的选择育种,也包括了较复杂的基因-{克隆}-(选殖)的不同技术层次。}}、基因操作、基因修饰、重组核酸技术,是一種使用生物技术直接操纵有机体基因组、用于改变细胞遗传物质的工程。此工程技术可以通过使用分子克隆技术分离和复制需要的遗传物质以产生核…

单细胞测序

单细胞测序()采取优化的下一代DNA測序技术(NGS)检测单细胞的序列,可以获得特定微环境下的细胞序列差异以方便研究其功能差异等。对个体细胞的DNA测序可以帮助我们了解例如在癌症中的小范围细胞的变异;对其进行RNA测序可以帮助我们了解和鉴别不同的细胞类型與其表現的基因,对研究发育生物学等有较大裨益。 需要考虑的问题 分离单细胞 在全基因组扩增和测序前,有很多方法可以分离细胞个体,其中流式細胞術(FACS)较为常用。个体细胞可以用显微操作…

全基因組定序

全基因組定序(whole genome sequencing,WGS)或基因组测序(genome sequencing),是利用高通量测序技术,检测并获得细胞或组织中全部基因组(常为染色体中DNA)序列的方法,亦即將一個生物的基因組完整(或接近完整)定序的流程。全基因組定序用于研究未知基因组的序列、不同个体基因组的差异等。 自1990年代起,陸續有生物的基因組被完整定序,最早被定序完成的生物為流感嗜血桿菌(1995年),1996年首次有…

內環結構

(髮卡結構),自上往下第二個結構是對稱內環結構,第三、第四、第五個結構是不對稱內環結構]] 內環結構(Internal loop)是一種RNA的高級結構,是RNA雙鏈中兩條鏈上對位的核苷酸殘基的鹼基無法配對產生的膨起環。內環分爲對稱和不對稱兩種。其中,對稱的內環是兩條鏈上對位的核苷酸殘基同時膨起產生的,而不對稱的內環結構中,只有一條鏈上有幾個核苷酸殘基膨起。對稱內環結構不是很穩定,一般只出現在RNA分子的移動過程中。而不對稱內環相對穩定…

DIY生物学

雷恩一所咖啡厅內,2020年]] DIY生物学(,简称DIYbiological或DIYbio)是一种涉及生物技术的社会运动。参与该运动的个人、社群和小型组织会尝试使用与传统研究机构相同的方法研究生物学和生命科学,但大部分参与者通常只接受有限的学术或企业研究培训,就对其他很少或未接受接受过正式培训的参与者进行指导和监督。参与DIY生物学的人可能有不同目的,包括业余爱好、社群学习、为开放科学创新作出非营利性贡献,或者开展业务赚取利润等。 …

輝瑞

{{Infobox company | name = 輝瑞公司 | name_en = Pfizer, Inc. | logo = Pfizer (2021).svg | image = Pfizer World Headquarters Entrance.jpg | image_size = 250px | image_caption = 位於美國紐約市的輝瑞世界總部大樓 | type = 上市公司 | traded_as = 道琼斯…

CDNA文庫

cDNA文库筛选在基因功能研究中的应用较早,然而早期的cDNA文库均为「混合型」(pooled),筛选后的回收鉴定工作非常繁杂。近年来由于人类及其它一些物种的全基因组测序工作的完成,使构建基因组范围「cDNA阵列文库」的可能性大為提高。 實例 近來诺华(Novartis)基因组学研究所构建了一个包括20704个全长人体cDNA克隆阵列文库,所有的基因均以「pCMVsport6」作为表达载体,可在哺乳类细胞内表达。 過程 应用该文库,他们…

多克隆抗体

-{多克隆抗}-体,亦作「-{多株抗}-體」(Polyclonal Antibody)是一種含有多種類型抗體的抗體混合物。其名稱中的「多」指抗體混合物由不同類型的漿細胞生產而來。 多克隆抗体除用於臨床治療外,在生物醫學基礎研究領域也有着廣泛的應用,Western Blot(西方墨點法)、免疫組織化學等實驗都需要用到多克隆抗体。 生產方法 一般來說,生產多克隆抗体需要將特定抗原注入抗原生產動物體內(常用的動物包括山羊、大鼠、兔等,小鼠因為…

螢光魚

螢光魚是一種經過基因轉殖而培育成功的新種觀賞魚,因為植入水母的螢光基因而能發出藍、綠、黃、紅等不同顏色的螢光,其中以绿和红为主。這種新品種的斑馬魚是由新加坡國立大學生物科學系的教授龔志遠所提出的,培育出螢光斑馬魚,1999年新加坡國立大學以此申請專利。 目前比较普遍的荧光鱼包括了荧光斑马鱼和荧光青鳉(夜明珠鱼),此外还有荧光虎皮鱼(四带无须鲃)和荧光泰国斗鱼(五彩搏鱼)等。 臺灣邰港科技公司研發成功螢光青鱂魚。這項技術是由台灣大學分子與…

弗拉基米爾·普京和習近平對延長人類壽命的討論

弗拉基米爾·普京與中共中央總書記習近平在九三閱兵期間談及生物技術進步、器官移植應用,以及人類長壽甚至永生的可能性,朝鮮勞動黨總書記金正恩並肩而行]] 北京時間2025年9月3日,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京與中共中央總書記習近平在中華人民共和國北京市參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會(九三閱兵)期間,私下談及器官移植與人類壽命延長的內容意外被中國中央電視台提供海外媒體的公共轉播信號錄下,並透過現場轉播傳出。 這段對…

亞克隆

亞克隆()是一種分子生物學技術。該技術旨在將目的片段(基因、啓動子等)導入目標載體中,以進行進一步研究。 目前,亞克隆的傳統方法主要基於兩項技術:PCR技術和限制性核酸內切酶(限制酶)酶切。除此以外,一項較新的亞克隆技術也已出現,即Infusion。該技術相比基於PCR和酶切的傳統方法具有操作簡便、快速等優點,可以實現傳統方法難以做到的亞克隆。 過程簡述 首先,使用限制酶將目的基因切下。切下來的目的基因需經過純化(常用手法是)。之後,可…

空间转录组学

的共聚焦显微镜图像数据与空间转录组学数据。]] 空间转录组学(Spatial Transcriptomics)或称空间分辨转录组学(Spatially Resolved Transcriptomics),是一种在完整组织内捕获转录活性位置背景的方法。 空间转录组学的历史前身是原位杂交(in situ hybridization), 而现代的组学术语指的是测量细胞中所有的mRNA,而非选择特定的RNA靶标。它是空间生物学的重要组成部分。 …

LentiGlobin BB305

LentiGlobin BB305是一種治療的實驗性療法,β-地中海貧血是一種罕見但可能會使人衰弱的血液疾病。這項療法由Bluebird Bio開發,並在2015年2月獲美国食品药品监督管理局指定為「突破性療法」。在早期的臨床試驗中,數位需要長期輸血治療的患者在此療法後能夠更長時間不用輸血。 作用機轉 β-地中海貧血是基因突變或缺失造成,血红蛋白的β鏈合成減少或缺乏,最終導致由嚴重貧血到無症狀等程度不等的結果。LentiGlobin B…

高分辨率熔解

高分辨率熔解(英语:High Resolution Melt,缩写:HRM) 分析是分子生物学中的一项强大的技术。这项技术是用于检测双链DNA样本中的突变、多态性和表观遗传差异。它是由爱达荷科技公司和犹他大学发现并开发的。与其他基因型分型技术相比,它具有以下优势: 与其他基因分型技术(如DNA测序和TaqMan SNP基因分型)相比,它更具有成本效益。这使它成为大规模基因分型项目的理想选择。 它不仅快而且强大,因此它能够快速并准确地对许…

长链非编码核糖核酸

长链非编码核糖核酸(,简称为lncRNA)指的是长于200核苷酸的不编码蛋白质的转录物(Perkel 2013)。该有些武断的界定将长链非编码核糖核酸与较小的调控核糖核酸区分开来,后者如微核糖核酸(miRNAs)、小干扰核糖核酸(siRNAs)、Piwi互作核糖核酸类(piRNAs)、小核仁核糖核酸(snoRNAs)及其它短核糖核酸(Ma 2013)。 长链非编码核糖核酸的丰度 近年研究显示人类基因组中的转录只有五分之一与蛋白编码基因有…

適體

結合的RNA適體的結構,黃色的是適體的表面與骨架,生物素(圓形)與RNA表面的凹槽結合]] 適體 (,源自「適合」和「部位」)是指與特定的目標分子結合的寡聚核酸或是 肽鏈。適體常常從大量的隨機序列被挑選出來,但自然的適體依舊存在如核糖开关中。適體可以用在學術研究亦可以當作大分子藥物應用在臨床診斷上。在適體的目標分子存在的情況下,適體能與核酶結合並進行自我剪切的動作,這些複合物能應用在研究、工業與臨床診斷上。 有高度專一性的適體能如下分類…