科研技术服务介绍

不知道各位科研朋友有没有这样的经历: 我的研究需要获得某个实验数据支持,但是自己对这个实验又不熟悉,从头学起又太费时间精力,那怎么办?

中科联盟平台在实验/技术服务上能够提供各种科研技术支持,包括有PCR/QPCR技术超声成像技术透射电镜技术分子对接/QSAR技术、低分辨/高分辨质谱技术肝微粒体代谢稳定测试血浆蛋白结合率测试高效液相色谱核磁共振氢谱/碳谱/二维相关等:

PCR技术与QPCR技术:聚合酶链式反应(PCR)是一种体外核酸扩增技术,具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好和易自动化等优点,能在一个试管内将所要研究的目的基因或某一DNA片段于数小时内扩增至十万乃至百万倍。PCR在医学检验学中最有价值的应用领域是对感染性疾病的诊断。癌基因的表达增加和突变,在许多肿瘤早期和良性的阶段就已经出现。PCR技术不但能有效的检测基因的突变,而且还能准确检测癌基因的表达量,据此进行肿瘤早期诊断、分型、分期和预后判断。

实时荧光定量PCR(QPCR)是新一代PCR技术,可分为探针类和非探针类。探针类QPCR主要是利用与靶序列特异性杂交的探针来指示扩增产物的增加,非探针类QPCR则是通过荧光染料来指示产物增加。两者都是探测扩增产物的增加了,具有准确性高、灵敏度高、线性反映好、易操作、速度快、效率高等特点。

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超声成像:利用超声产生的波在体内传播时,通过示波屏显示体内各种器官和组织对超声的反射和减弱规律来诊断疾病的一种方法。超声波具有良好的方向性,当在人体内传播过程中,遇到密度不同的组织和器官,即有反射、折射和吸收等现象产生。根据示波屏上显示的回波的距离、弱强和多少,以及衰减是否明显,可以显示体内某些脏器的活动功能,并能确切地鉴别出组织器官是否含有液体或气体,或为实质性组织。

目前,平台提供定量评估组织硬度、常规器官成像的检测服务。

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透射电镜:是专为生物领域及制药、材料领域而开发的最先进的透射电子显微镜。其标准配有高灵敏度的CCD相机,在低剂量电子束时可以得到最佳对比度的图像。由于CCD相机是和电镜是一体,因此可以通过手动控制板或PC机来控制CCD相机。在显示器上显示的图像可以以数字格式存储下来。内置的自动聚焦及其他自动的功能,以及数据库功能可以让操作者在电镜观察的过程中也能享受到友好的操作环境。

H-7650是为生物领域及材料领域而开发的最先进的透射电子显微镜,可以通过高分辨CCD或底片式相机成像,独特的双隙物镜设计极大的提高了图像的反差,尤为适合观测低衬度样品。

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分子对接:采用AccelrysDiscovery Studio、Tripos Sybyl、Molecular Operating Environmet等常用软件对分子进行需求靶点的对接,得到打分值,同时以pymol软件作图实现结合模式的可视化。

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QSAR采用Tripos Sybyl软件对一批已有活性值、化学结构(骨架)相似的化合物进行三维定量构效关系研究,得到符合统计学意义的构效模型,并实现可视化。

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低分辨/高分辨质谱测试: 质谱是通过制备、分离、检测气相离子质荷比来鉴定化合物的一种专门技术。其能够让带电原子、分子或分子碎片按质荷比的大小顺序排列,打出相应的谱线,使得在一次分析中提供丰富的结构信息。质谱仪的分辨率是一项重要技术指标,高分辨质谱仪可以提供化合物组成式,这对于结构测定是非常重要的。

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肝微粒体中代谢稳定测试:在新药研发的早期阶段,对一系列的新化合物进行代谢稳定性研究和筛选,对评估和预测药物在体内的代谢性质,有重要意义。通过对比化合物在不同种属的肝微粒体中的代谢状况,有利于选择与人接近的合适的动物,来进行药物临床前研究。可计算出药物在肝微粒体的半衰期及表观清除率。平台能提供人、猴、犬、大鼠、小鼠肝微粒体中的代谢稳定性测定。

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血浆蛋白结合率:药物的血浆蛋白结合率指的是药物进入循环后首先与血浆蛋白成为结合型药物,未被结合的药物称为游离型药物。结合型药物的药理活性暂时消失,结合物因分子变大不能通过毛细血管壁而暂时“储存”于血液中。不同的药物结合率不相同,而只有游离型药物才具有药物活性。测定药物的血浆蛋白结合率,有助于了解药物在体内的分布、转运和停留时间。为临床用药剂量设计和联合用药时药物是否存在药物相互作用提供参考。平台可提供大鼠、犬血浆蛋白结合率测定。

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高效液相色谱测试:高效液相色谱以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,各成分在柱内被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。高效液相色谱可以对样品的纯度(包括手性分子)进行分析。另外,如果使用制备柱,还能够对混合物中的单一成分进行分离提纯。

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核磁共振氢谱/碳谱/二维相关测试:核磁共振技术(NMR)是有机物结构测定的有力手段,不破坏样品,是一种无损检测技术。在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,将发生核能级的跃迁----产生NMR现象。通过对核磁信号(峰位移、峰面积等)进行归属,可以鉴定化合物的结构。

根据检测的信号类别,可以将NMR谱大致分为氢谱、碳谱、二维相关谱等。其中,氢谱中的峰位移、峰裂分、耦合常数、峰形和峰面积等参数表征化合物的氢原子的类型和数量;碳谱则是通过碳棒的化学位移和数量分别表征化合物的碳的类型和数量;二维谱按化学位移相关谱分,可以划分为同核偶合、异核偶合、NOE和化学交换,通过获取偶合信息来得到更多的化学结构信息帮助结构解析。

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