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我国学者在微生物调控元件资源应用中取得进展

微生物无处不在,为了适应环境,微生物进化出了感知各种环境因子的遗传元件。其中,別构转录因子(allosteric transcription factor,aTF)集小分子效应物结合结构域与DNA结合结构域于一身,能够通过结合效应物触发别构效应进而精准地调控靶基因的转录,已经在合成生物学遗传电路开发中得到广泛应用。微生物生理代谢研究组基于多年来对原核生物aTF的认识,利用aTF特有的识别小分子的潜力,首次将其在体外作为全新的识别元件开发小分子检测方法,相关文章已于2017年发表于Chem Commun1并被遴选为back-cover。 近日,为了更好的利用aTF资源开发更便捷、廉价的小分子检测方法,微生物生理代谢研究组首次将aTF识别的小分子信号与等温链替换扩增反应(strand displacement amplification, SDA)实现偶联。从而将在核酸检测领域中广泛使用的SDA扩增方法拓展到小分子检测领域......阅读全文

研究发现aTF与缺刻DNA的结合位点并建立小分子检测平台

  中国科学院微生物研究所微生物资源前期开发国家重点实验室微生物生理代谢研究组首次发现原核生物別构转录因子(allosteric transcription factor,aTF)在体外能够结合缺刻的DNA结合序列,并利用这一发现建立全新的小分子检测方法平台。相关工作以长文(Research Art

微生物所在小分子检测方法开发中取得进展

  小分子的灵敏检测是临床诊断、环境监测和食品安全等领域的重要需求,因此开发高效的化学小分子检测方法具有重要意义。其中,特异的识别元件是实现检测的核心和基础,传统的检测方法是通过抗体、酶等作为识别元件和待检测物进行识别,然后再通过对识别信号的放大来实现检测。整个开发过程往往面临着周期长、难度大、信号

长寿秘诀:如何才能吃得长寿

  全谷物饮食  曾发表在《JAMA内科学》杂志上的一篇文章提到,食用全谷物饮食可能有助于延长寿命,并可以降低心血管疾病相关死亡风险。这是一项众多研究全谷物饮食与提高寿命,包括心血管疾病相关死亡风险关系的大型研究之一。  研究人员观察了两个大型的队列,包括约7.4万名参与了“护士健康研究”的女性,以

液相芯片技术的原理与应用进展

   液相芯片,也称为微球体悬浮芯片(suspension array,liquid chip),是基于xMAP(flexible Multi Analyte Profiling)技术的新型生物芯片技术平台,它是在不同荧光编码的微球上进行抗原 抗体、酶 底物、配体 受体的结合

液相芯片技术的原理与应用

液相芯片,也称为微球体悬浮芯片(suspension array,liquid chip),是基于xMAP(flexible MultiAnalyte Profiling)技术的新型生物芯片技术平台,它是在不同荧光编码的微球上进行抗原抗体、酶底物、配体