蛋白质芯片ppt课件.pptx
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1、蛋白质芯片,在基因组学提出后,1994年Wilkin和Williams首次提出了蛋白质组学的概念。它的研究对象不再只是针对一种或几种蛋白质,而是着眼于全面性和整体性来研究体系内所有蛋白质的性质与功能。这就需要建立一种高通量、快速、直接、高质量的微阵列方法来研究蛋白质。蛋白质芯片(protein chips)或称蛋白质微阵列(protein microarrays)技术就是顺应这一需要而发。,蛋白质芯片的原理,蛋白质芯片, 又称蛋白质阵列或蛋白质微阵列,是指以蛋白质分子作为配基,将其有序地固定在固相载体的表面形成微阵列;用标记了荧光的蛋白质或其他它分子与之作用,洗去未结合的成分,经荧光扫描等检测
2、方式测定芯片上各点的荧光强度,来分析蛋白之间或蛋白与其它分子之间的相互作用关系。,蛋白质芯片的研究意义,蛋白质是基因表达的最终产物, 接近生命活动的物质层面; 探针蛋白特异性高、亲和力强, 可简化样品前处理,甚至可直接利用生物材料(血样、尿样、细胞及组织等)进行检测;适合高通量筛选与靶蛋白作用的化合物;有助于了解药物或毒物与其效应相关蛋白质的相互作用。,蛋白质芯片的优点,相比较传统分析方法有以下优点蛋白质芯片上可以实现成千上万个蛋白质样品的高通量平行分析。高的信噪比。所需样品量极少,检测水平已达ng级。在基因组和蛋白质组水平将DNA序列信息与蛋白质产物直接联系起来。,蛋白质芯片的分类,根据用途
3、的不同 蛋白质芯片可大概分为:蛋白质功能芯片:主要用于天然蛋白质活性及分子亲和性的高通量分析,用来进行蛋白蛋白、蛋白多肽、蛋白小分子、蛋白 DNA RNA结合、蛋白酶等反应的研究。蛋白质检测芯片:将具有高度亲特异性的探针分子(如单克隆抗体、小片段抗体、受体等)固定在载体上,用以识别复杂生物样品中的目标多肽、蛋白、抗原等。,根据芯片表面化学成分的不同 蛋白质芯片分为:化学表面芯片:又可分为疏水、亲水、弱阳离子交换、强阴离子交换、特异结合等,用于检测未知蛋白,并获取指纹图谱。生物表面芯片:分为抗体抗原、受体配体和DNA 蛋白质芯片等。,根据载体的不同蛋白质芯片分为:普通玻璃载体芯片多孔凝胶覆盖微孔
4、芯片 。 近年还发展起来许多借助DNA芯片技术的蛋白质芯片技术,如通过特异性DNA结合结构域在DNA芯片表面制成的蛋白质芯片 、通过mRNA-蛋白质共价交连融合技术制成的蛋白质芯片 、自组装蛋白质芯片。,蛋白质芯片比较,表面 蛋白固定方式 优点 缺点,PVDF 吸附 无需蛋白修饰过程,高结合容量 非特异吸附,分布随机Nitrocellulose 吸附 无需蛋白修饰过程,高结合容量 非特异吸附,高背景,低密度 无需蛋白修饰过程,高密度, 非特异吸附,分布随机 高分辨检测Epoxy-activated 高密度,高分辨检测 分布随机,表面有吸附PDMS nanowell 高密度,适合复杂的生化分析
5、Gold coated silicon 高密度,低背景,易与SPR或MS 联用 分布随机,制作难,未商品化Avidin coated 亲和结合 蛋白连接强度高、特异和高密度,低背景 蛋白需生物素化 Ni-NTA coated 亲和结合 蛋白连接强度高、特异和高密度,低背景 蛋白需His x6标记 表面蛋白分布均一容量Agarose thin film 制作难,未商品化3D gel pad,吸附,共价偶联,Poly-lysine coatedAldehyde-coated,共价偶联,扩散 无需蛋白修饰过程,高结合容量,蛋白质芯片的构建,蛋白质芯片主要包括5个基本要点:,1,固体芯片的构建,目前已
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