作为微型全分析系统的发展前沿,微流控芯片的目标是通过将分析过程的各个功能部件集成在一块芯片上实现分析系统从试样处理到检测的整体微型化、自动化、与集成化。生物医学是当前微流控芯片的主要应用领域,其中建立适用于大样本突变基因检测的分析系统是医学领域急需解决的问题之一。温度梯度毛细管电泳TGCE是最近出现的一种新的基因突变检测方法,将其移植至微流控芯片,可望实现高通量、高速率的检测。通过将TGCE与上游的PCR扩增等过程构建于同一芯片,将可实现突变检测过程的高度集成化,创建全新的使基因突变检测过程连续进行的微流控技术平台。为此,本研究拟以大肠癌作为上述基因突变检测系统的实验模型,以大肠癌粪便脱落细胞作为实验材料,以大肠癌早期较常发生的K-ras基因突变作为检测对象,创建将PCR扩增及TGCE检测等过程进行连续自动处理的激光诱导荧光微流控分析系统,探讨进行肿瘤基因诊断的新方法和新途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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