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タンパク質検出チップ

机译:蛋白质检测芯片

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摘要

近年,生体システムの設計図たる遺伝子配列の解読が急速に進行している。 その結果,われわれは膨大な遺伝子情報を入手可能になり,それらを有効に活用するポストゲノム時代を迎えている。 そのような新時代の主幹技術として,ある外部刺激に対する生体応答を遺伝子発現量パターンとして解析するDNAチップがあげられる。 DNAチップとは,化学処理したスライドガラス上に多数のオリゴDNAを固定し,刺激の有無における個々のmRNA発現量変化を一括して測定·解析できる強力なツールである。 これらの技術基盤はほぼ確立されており,精度の向上によって病理診断あるいは環境·食品分野における検査現場での幅広い利用が可能である。しかし,生命維持活動を直接担っているのは遺伝子産物であるタンパク質であり,遺伝子発現量とタンパク質発現量の間に明確な相関が得られないことも指摘されており,DNAチップ技術と併せてタンパク質ネットワークを直接検出する新技術開発が不可欠である。 これを可能にするのが多数の標的タンパク質捕捉分子を基板上に配置したタンパク質検出チップ技術である(図1)。
机译:近年来,作为生物系统设计图的基因序列的解码正在迅速发展。结果,我们已经能够获取大量的遗传信息,并且我们正在进入有效利用它们的后基因组时代。在这样一个新时代中,一项关键技术是一种DNA芯片,该芯片分析了对某种外部刺激的生物学反应,并将其作为基因表达水平的模式。 DNA芯片是一种功能强大的工具,可以将大量寡核苷酸DNA固定在经过化学处理的载玻片上,并可以在有或没有刺激的情况下共同测量和分析各个mRNA表达水平的变化。这些技术基础已基本建立,并且通过提高准确性,它们可以广泛用于环境和食品领域的病理诊断或检查场所。然而,已经指出,蛋白质是基因产物,其直接负责维持生命的活动,并且已经指出,在基因表达水平和蛋白质表达水平之间不能获得明确的相关性。直接检测蛋白质网络的新技术的发展是必不可少的。这是通过蛋白质检测芯片技术实现的,在该技术中,大量目标蛋白质捕获分子被放置在基质上(图1)。

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