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原位杂交

原位杂交(In situ hybridization)是一种通过使用已知的碱基序列并被标记化的核酸探针与待检测的目标基因在组织、细胞等样本中进行特异性结合,形成杂交体,然后使用特定的检测方法进行分析的技术。通过原位杂交技术,科学家们能够更好地了解待检测的基因在组织中的表达模式和功能。该技术具有高度特异性和灵敏度,因此被广泛应用于生命科学领域的基因表达研究中。

技术原理

原位杂交技术是一种在生物学领域被广泛应用的方法。它利用事先制备好的带有标记的核酸探针与待测样本中的目的基因进行特异性结合,从而形成一个杂交体。然后,我们可以使用与标记物相应的检测方法,将杂交的核酸在原位染色,并生成特定的杂交信号。通过使用显微镜观察这些带颜色的信号,我们可以准确地定位和检测待测的目的基因。 原位杂交主要有两种常见的检测方法:DAB显色和荧光显色。在DAB显色方法中,我们使用染色试剂使杂交信号呈现出棕色或黑色的颜色。而在荧光显色方法中,我们将杂交信号与荧光染料结合,使杂交信号在荧光显微镜下呈现出光亮的荧光颜色。 这种杂交技术的应用广泛,可以用于不同的研究领域,如基因表达分析、基因定位、染色体结构和功能研究等。通过原位杂交技术,我们可以深入探究生物样本中的基因信息,为我们理解生物学的各个方面提供重要的研究工具。这种技术的重要性和应用前景不容忽视,因为它为我们揭示了生物世界中基因的定位和表达方式提供了突破口。

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低温常压等离子体

低温常压等离子体技术(cold atmospheric plasma,CAP)是一种新兴的肿瘤治疗方法,已被证明对多种类型的癌细胞具有选择性,为各种癌症的有效治疗提供了新的机会。CAP是在室温和大气压下产生的等离子体,由于是反应性物理和化学物质(例如UV辐射、电子、自由基、离子和激发分子)的有利组合,CAP已经显示出在生物医学应用方面的巨大潜力。最近,有研究发现,通过将水性介质暴露于CAP而产生的等离子体活化培养基(plasma activated medium,PAM)在抑制癌细胞方面与直接CAP一样有疗效,从而增加了基于等离子体治疗的范围和灵活性。