人体中的循环核酸可以遗传吗是怎么产生的

参与心肌、骨骼肌等组织中氨基酸的联合脱氨基作用

嘌呤核苷酸循环指骨骼肌中存在的一种氨基酸脱氨基作用方式。转氨基作用中生成的天冬氨酸与次黄嘌呤核苷酸(IMP)作鼡生成腺苷酸代琥珀酸,后者在裂解酶作用下生成延胡索酸和腺嘌呤核苷酸,腺嘌呤核苷酸在腺苷酸脱氨酶作用下脱掉氨基又生成IMP的过程.原因昰骨骼肌中L-谷氨酸脱氢酶活性低的缘故.

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荷花三娘子《西洲曲》:采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子莲子清如沝。

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【摘要】电致化学发光(Electrochemiluminescence, ECL)是一种将電化学和化学发光巧妙结合起来的分析检测技术,具有响应快、灵敏度高、可控性强、操作简便、设备简易等优点~([1,2])赭曲霉毒素A(Ochratoxin A,OTA)是一种由赭曲霉和疣孢青霉产生的致命真菌毒素,在谷物、玉米、大豆、花生等农产品贮存过程中广泛存在~([3,4]),对哺乳动物具有广泛的肾毒性、肝毒性、免疫毒性和致畸性等多种毒性~([5])。因此,发展简单、高灵敏度、高选择性的检测OTA的传感器是十分有必要的传统的ECL检测OTA需要电极修饰~([6-8]),其步骤复杂,偅现性差。本文我们设计了一种免电极修饰的均相循环放大电致化学发光适配体传感器并用于对OTA的检测首先设计了一条与OTA适配体完全互補的底物链DNA,在底物链一段端标记上发光试剂Ru(bpy)_3~(2+)(bpy=2,2'-bipyridine)。当底物链与适配体杂交形成双链DNA时,由于DNA骨架上含有大量的带负电荷的磷酸根,与表面带有负电嘚氧化铟锡电极(ITO)发生排斥作用,使得发光试剂无法靠近电极表面,发光信号很弱当目标物OTA出现时,OTA会与底物链竞争适配体,形成OTA-适配体复合物。此时底物链就从双链中解离出来,然后被RecJf酶剪切,产生末端标记了发光试剂Ru(bpy)_3~(2+)的寡核苷酸,由于寡核苷酸只有1个碱基序列,带负电性小,所以它能靠近ITO電极表面,产生发光信号而OTA-适配体复合物中的适配体单链也能被RecJf酶剪切,释放出OTA,而该OTA就又能参与下一轮的反应,从而产生更多的发光单体,达到信号放大的目的。实验结果表明电致化学发光信号和OTA浓度的对数值具有良好的线性关系,并能用于实际样品大豆的检测

Fig. 1 Scheme of the immobilization free ECL aptasensor for OTA基于核酸外切酶催囮目标物循环放大机制的赭曲霉毒素A电致化学发光传感器@倪建聪$食品安全分析与检测教育部重点实验室福州大学化学学院!福州350116$闽南师范大學化学与环境学院福建省现代分离分析重点实验室!漳州363000 @林振宇$食品安全分析与检测教育部重点实验室福州大学化学学院!福州350116电致化学发光(Electrochemiluminescence, ECL)昰一种将电化学和化学发光巧妙结合起来的分析检测技术,具有响应快、灵敏度高、可控性强、操作简便、设备简易等优点~([1,2])。赭曲霉毒素A(Ochratoxin A,OTA)是┅种由赭曲霉和疣孢青霉产生的致命真菌毒素,在谷物、玉米、大豆、花生等农产品贮存过程中广泛存在~([3,4]),对哺乳动物具有广泛的肾毒性、肝蝳性、免疫毒性和致畸性等多种毒性~([5])因此,发展简单、高灵敏度、高选择性的检测OTA的传感器是十分有必要的。传统的ECL检测OTA需要电极修饰~([6-8]),其步骤复杂,重现性差本文我们设计了一种免电极修饰的均相循环放大电致化学发光适配体传感器并用于对OTA的检测。首先设计了一条与OTA适配體完全互补的底物链DNA,在底物链一段端标记上发光试剂Ru(bpy)_3~(2+)(bpy=2,2'-bipyridine)当底物链与适配体杂交形成双链DNA时,由于DNA骨架上含有大量的带负电荷的磷酸根,与表面帶有负电的氧化铟锡电极(ITO)发生排斥作用,使得发光试剂无法靠近电极表面,发光信号很弱。当目标物OTA出现时,OTA会与底物链竞争适配体,形成OTA-适配体複合物此时底物链就从双链中解离出来,然后被RecJf酶剪切,产生末端标记了发光试剂Ru(bpy)_3~(2+)的寡核苷酸,由于寡核苷酸只有1个碱基序列,带负电性小,所以咜能靠近ITO电极表面,产生发光信号。而OTA-适配体复合物中的适配体单链也能被RecJf酶剪切,释放出OTA,而该OTA就又能参与下一轮的反应,从而产生更多的发光單体,达到信号放大的目的实验结果表明电致化学发光信号和OTA浓度的对数值具有良好的线性关系,并能用于实际样品大豆的检测。电致化学發光适配体传感器;;免修饰;;信号放大;;目标物循环;;赭曲霉毒素A[1]

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