简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。

题目
问答题
简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。
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相似问题和答案

第1题:

简述GPS技术基本原理?


正确答案: GPS技术基本原理:
各星与地面GPS接受机都有统一的标准时间,各星向外广播发送这个时间及本星的位置(星历),地面GPS接受机根据收到的各星位置与时间差反推计算出自己的位置。

第2题:

液相色谱-质谱联用技术


正确答案:蛋白质混合物直接通过液相色谱分离以代替2-DE的分离,然后进入MS系统获得肽段分子量,再通过串联MS技术,得到部分序列信息,最后通过计算机联网查询、鉴定蛋白质。

第3题:

简述RNAi技术的基本原理。


参考答案:RNAi技术利用双链小RNA高效、特异性降解细胞内同源mRNA从而阻断靶基因表达,使细胞出现靶基因缺失的表型。原理就是,短片段的双链RNA在体内能在酶(Dicer)及相关复合物(RISC)的作用下,变成单链分子,并与目标基因mRNA互补,在Dicer酶作用下,是mRNA发生剪切,转录受抑制或翻译受到抑制,从而在转录水平或转录后水平干扰基因表达。

第4题:

生物传感器技术


正确答案: 利用离子选择电极,底物特异性电极,电导传感器等特定的生物检测器进行分析检测。

第5题:

简述免疫共沉淀的原理和免疫共沉淀耦联质谱技术的特点。


正确答案: 原理:当细胞在非变性条件下被裂解时,完整细胞内存在的许多蛋白质-蛋白质间的相互作用被保留了下来。如果用蛋白质X的抗体免疫沉淀X,那么与X在体内结合的蛋白质Y也能沉淀下来。
特点:研究的是生理条件下蛋白质之间的相互作用;检测的是细胞裂解液中所有蛋白质与靶蛋白的相互作用;可检测依赖于修饰的蛋白质相互作用。

第6题:

质谱技术原理


正确答案: 是通过正确测定蛋白质分子的质量而进行蛋白质分子鉴定、蛋白质分子的修饰和蛋白质分子相互作用的研究。质谱仪通过测定离子化生物分子的质荷比便可得到相关分子的质量。

第7题:

简述生物传感器耦联质谱技术的基本原理。


正确答案:生物传感器耦联质谱技术是定性和定量检测蛋白质间相互作用并对其进行鉴定的简便而快速的方法。它是以表面等离子共振(SPR)为基础的生物大分子相互作用的分析技术(BIA)与MALDI-TOF质谱技术的有机结合,其原理是采用1cm*1cm大小的生物传感芯片,该芯片以金黄色的玻璃作为支持物,上面结合有羧甲基葡聚糖聚合物,通过化学修饰可将感兴趣的蛋白质(肽)固定在葡聚糖聚合物上形成传感片,将待测蛋白质或肽溶液通过微射流卡盘流过该固相载体,那些与固相蛋白质(肽)发生相互作用的蛋白质(肽)被滞留在聚合物的表面上,由于芯片表面蛋白质含量增加从而导致入射光的折射率改变,使其表面等离子共振光的共振角发生改变,该改变与表面蛋白的含量呈线性关系,通过SPR-BIA检测系统可实时检测该变化从而实现对蛋白质间相互作用的分析。

第8题:

质谱技术


正确答案:质谱技术是样品分子离子化后,根据不同离子间的质量、电荷比值(质荷比,m/z)差异来确定分子量的技术。

第9题:

基于质谱的蛋白质相互作用研究方法主要有()。

  • A、串联亲和纯化耦联质谱技术
  • B、噬菌体显示技术
  • C、亲和层析耦联质谱技术
  • D、生物传感器耦联质谱技术
  • E、免疫共沉淀耦联质谱技术

正确答案:A,C,D,E

第10题:

简述定向型多谱勒频移正交相位解调法基本原理。


正确答案:定向型多谱勒频移正交相位解调法将接收信号分为两个通道,以频率相同相位相差90度的两个正交参考信号进行相干解调。两个通道经相干解调后,都含有顺流和逆流方向的信息,还须进一步进行分离才能检测出独立的方向信息。频域处理是实施这种分离的主要技术,主要用于声谱图的分析。