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转移是恶性肿瘤的重要生物学行为,肿瘤转移过程的发生是多步骤、多因素、多基因共同参与的复杂病理过程。包括转移相关基因的突变、激活,肿瘤细胞的黏附、迁移、增殖,细胞外基质降解,组织免疫性及肿瘤血管增生因子等的变化并通过细胞基因表达调控机制的调节发生作用,最终由功能性蛋白表达来完成。近年来,蛋白质组学技术的应用和飞速发展,为生命活动的执行者一蛋白质的研究带来了广阔的前景。蛋白质组(proteome)是指细胞或组织在特定时间和空间上表达的基因组编码的全部蛋白质,蛋白质组学(proteomics)是研究细胞内全部蛋白质的组成和动态变化的一门新兴学科。 相似文献
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肿瘤蛋白质组学的研究进展 总被引:18,自引:1,他引:18
蛋白质组学作为后基因组学时代研究的一个重要内容,已广泛深入到生命科学和医药学的各个领域,其理论和技术的发展完善为肿瘤研究带来了新的思维方式和研究领域,它不仅可以从组织或细胞蛋白质整体水平这一全新角度来研究肿瘤发病机理,而且能寻找用于肿瘤诊断和防治的生物标志物。 相似文献
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蛋白质组学及其在肿瘤标记物筛选鉴定中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
蛋白质组学是针对蛋白质组研究的一门新兴学科,包括结构蛋白质组学和功能蛋白质组学,主要是在整体水平上研究细胞内蛋白质的组成及其活动规律。近年来多种新技术的应用极大地推动了蛋白质组学的发展,同时也成功地应用于肺癌、乳腺癌、结肠癌、膀胱癌、前列腺癌和肾癌等常见肿瘤标记物的筛选鉴定。蛋白质组学研究的迅速发展在生命科学领域已取得了许多成果,显示出强大的应用前景,对肿瘤的诊断、治疗、监控及肿瘤相关机制的探讨具有重要意义。 相似文献
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蛋白质组学在肺癌研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
人类基因组计划全基因组测序已完成,绘制了基因框架图,掌握了大量的基因组序列的信息并全面了解了基因组和基因表达变化的方法。由于基因的功能除了由排序决定外,还受多种因素的影响,而蛋白质代表了基因的信息,其功能一旦出现异常即可直接引发疾病,因而研究蛋白质的改变对全面了解肿瘤的发生发展有重要意义。 相似文献
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蛋白质组学在肿瘤研究中应用发展迅速,有望在肿瘤早期诊断、新标志物发现、药物治疗靶点和治疗效果有效性评价等方面发挥重要作用。现综述蛋白质组学的研究内容及方法,介绍表面增强激光解吸电离(SELDI)蛋白质芯片技术和二维液相分离等蛋白质组学在方法学上的新进展。 相似文献
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蛋白质组学研究的主要策略及其在肿瘤研究中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
肿瘤的发生涉及一系列复杂的分子事件,蛋白质组学研究手段可以大规模地定量分析细胞内的蛋白质表达水平,翻译后修饰等性质以及定义网络中的蛋白质间相互作用,从而有希望发现控制肿瘤进程的关键分子,为肿瘤的诊断,分型,药物研制带来新的思路和途径。蛋白质组学为肿瘤的研究提供了新的平台。本文综述了目前蛋白质组学研究中的主要策略和技术体系及其应用于肿瘤研究中取得的一些进展。 相似文献
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蛋白质组学及其在肺癌中的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
随着人类基因组计划的成功实施,人类初步掌握了自身的遗传信息,但是虽然基因是遗传信息的携带者,而生命活动的执行者却是蛋白质。基因组学不能回答蛋白质的表达水平和表达时间,翻译后修饰,蛋白质和蛋白质分子或其他生物分子间的相互作用等问题。因此,要揭示整个生命活动的规律,就必须研究基因的产物——蛋白质。以研究一种细胞、组织或完整生物体所拥有的全套蛋白质为特征的蛋白质组学自然就成为生命科学研究的新热点。 相似文献
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引言蛋白质组学是针对蛋白质组研究的一门新兴学科,是人类基因组计划完成后生命科学最活跃的领域之一,近年来发展迅速,其相应的方法学也取得了巨大的进步。双向电泳-质谱技术虽然一直是蛋白质组学的核心技术,但是近年来一系列新技术新思想融入了蓬勃发展的蛋白质学技术当中,极大的促进了这门新兴学科在生命科学各个领域的应用[1]。本文就蛋白质组学研究的有关新技术做一概述。1质谱显像(Mass Spectrometry I maging,MSI)技术质谱显像技术是利用基质辅助激光解吸/离子化质谱,直接确定新鲜冰冻组织切片的多肽或蛋白的新技术,也被称为原位蛋白质组学[2]。其基本过程是将冰冻组织切片置于金属盘上,涂上基质,紫外脉冲激光激发基质使蛋白质离子化,测定质核比;利用组织上的光栅获得数千个点的峰密度值,最后形成特定质量分子的质谱影像。通常该技术可以在组织的任意位置检出400个以上的蛋白信号。MAL-DI质谱显像既有质谱设备的高敏感性全部优点,又具有同时检测混合物中多种成分的能力,基本无需考虑化学性质和分子质量。MALDI MSI可以用于生物标记物如多肽和蛋白的示踪,也可以绘制药物/组织相互作用图。Rohner等[3]阐述了... 相似文献
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目的 蛋白质组学是继基因组学之后出现的一门新兴学科,已成为当前生物医学领域研究的热点,在肝脏疾病研究中已广泛应用并取得较大进展,本文综述蛋白质组学技术及其在肝病研究中的应用概况. 相似文献
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目的:总结国内外关于蛋白质芯片技术在肿瘤标志筛选中的应用进展.方法:应用Medline及CNKI期刊全文数据库检索系统,以蛋白质组、蛋白质组学和肿瘤标志为关键词,检索1999-01-2009-04的相关文献.文献纳入标准:1)蛋白质芯片的发展;2)蛋白质芯片技术在肿瘤研究中的应用;3)蛋白质芯片技术挑战.粗选41篇相关文献,根据纳入标准,纳入分析28篇文献.结果:随着人类基因组研究的不断深入,基因数量的有限性和结构的稳定性与生命现象复杂多变的矛盾凸现,蛋白质组研究被推到了生命科学的前沿.结论:目前,蛋白质芯片技术已成为肿瘤蛋白质组学研究的重要工具之一. 相似文献
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众所周知,基因表达调控存在严格的时空特异性,其表达产物mRNA由于存在贮存、转运、降解、翻译调控及产物的翻译后加工,难以准确地反映蛋白质的质与量。恶性肿瘤是由环境与遗传因素相互作用而导致的一种多基因复杂疾病,严重危害人类生命健康。蛋白质组学研究直接从生物功能的执行体——蛋白质人手,能够动态、整体地考察肿瘤发生、发展过程中蛋白质种类、数量的改变,从而能够在整体水平上发掘肿瘤发病机制、肿瘤分类、早期诊断、预后判断的蛋白标志物,并寻求潜在药靶。 相似文献
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蛋白质组学作为肿瘤研究的新平台,通过从整体水平研究蛋白质间的网络调控,对胰腺癌、食管癌、胃癌、大肠癌、肝癌等消化系统恶性肿瘤的早期诊断、预防和治疗有着积极的意义,尤其在筛选消化系统恶性肿瘤的早期特异性标记物中有独特的优越性。 相似文献
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后基因组时代,生命科学的主要任务是认识基因组的功能.蛋白质是基因功能表达的执行体,要了解基因的全部信息,就必须对基因编码的蛋白质作深入的研究.由此,蛋白质组这一全新概念应运而生.蛋白质组(proteome)指的是一个基因组所表达的蛋白质.而蛋白质组学是指应用各种技术手段来研究在特定时间、环境下某个细胞/组织基因组表达的全部蛋白质.蛋白质组学提供了关于蛋白质的丰度、位、化学修饰以及蛋白质间相互作用等许多信息.其目的在于发现新的早期检测标记、治疗性分子靶标及对临床疗效和毒理性做出评价.本文就蛋白质组学研究技术及在肿瘤蛋白质组中的应用略做介绍. 相似文献
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蛋白质组学研究是后基因组时代肿瘤学研究的重点。激光捕获微切割、蛋白质芯片、同位素包被亲和标记等新技术促进了蛋白质组学的发展及其在各种癌症研究中的应用。蛋白质组技术给肿瘤标志物筛选和个体化治疗等领域带来了新的途径。 相似文献
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蛋白质组学研究方法及其新进展 总被引:3,自引:0,他引:3
在后基因组时代,蛋白质组学研究越来越受到关注。本文综述了蛋白质组学的概念、研究内容、研究的技术方法及其最新进展。相信蛋白质组学在今后的生命科学中将发挥越来越重要的作用。 相似文献
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蛋白质组学技术和肺癌诊断 总被引:1,自引:1,他引:1
肺癌是最常见的恶性肿瘤之一,临床上由于缺乏有效的早期诊断方法,因此预后较差。运用蛋白质组学技术分析肿瘤引发相关蛋白质的变化,可为肺癌的早期诊断提供一个强有力的依据。本文分析总结了有关肺癌诊断的蛋白质组学技术的研究,并根据病理类型的不同分别叙述。作者在综合各项研究的基础上认为,高通量、高灵敏度的蛋白质组学技术,在肺癌早期诊断中具有广阔的应用前景。 相似文献
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蛋白质组学作为肿瘤研究的新平台,通过从整体水平研究蛋白质间的网络调控,对胰腺癌、食管癌、胃癌、大肠癌、肝癌等消化系统恶性肿瘤的早期诊断、预防和治疗有着积极的意义,尤其在筛选消化系统恶性肿瘤的早期特异性标记物中有独特的优越性。 相似文献