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时间:2019-01-06
《胃粘膜正常,肠化和腺癌组织基因组dna的拉曼光谱分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、胃粘膜正常、肠化和腺癌组织基因组DNA的拉曼光谱分析代剑华1彭贵勇1张衍亮2薛世祥1牟东1赵海霞11第三军医大学西南医院,重庆,4000382ThermoFisher公司,上海,201206摘要:目的:采用拉曼光谱技术研究胃粘膜正常上皮组织、肠化组织和腺癌组织基因组DNA的结构变化。方法:提取胃粘膜正常上皮组织、肠化组织和腺癌组织基因组DNA,对其进行拉曼光谱检测,通过拉曼谱图特征分析其基因组DNA的结构变化。结果:与胃粘膜正常组织相比,肠化组织基因组DNA拉曼谱图在1090cm-1处谱峰强度低于1050cm-1处谱峰强度;胃腺
2、癌组织基因组DNA拉曼谱图在950cm-1、1010cm-1、1050cm-1、1090cm-1、1100-1600cm-1波段有改变。结论:肠化组织基因组DNA的磷酸骨架出现不稳定趋势。胃腺癌组织基因组DNA有可能出现断链,脱氧核糖和碱基也随之改变。关键词:胃粘膜;肠化;腺癌;基因组DNA;拉曼光谱StudyofthenormalGastricmucosa,IntestinalmetaplasiaandAdenocarcinomaGenomicDNAusingRamanSpectroscopyDAIJian-hua1PENGG
3、ui-yong1ZHANGYan-liang2XUEShi-xiang1MUDong1ZHAOHai-xia11SouthwestHospital,TheThirdMilitaryMedicalUniversity,Chongqing,400038,CHINA2ThermoFisherInc.Shanghai,201206,CHINAAbstract:Objective:Studythestructuralchangesofthenormalgastricmucosa、intestinalmetaplasiaandadenoca
4、rcinomagenomicDNAbyusingramanspectroscopytechnology.Methods:RamanspectraoftheDNAsolutionsofnormalgastricmucosa、intestinalmetaplasiaandadenocarcinomaaremeasuredbyusingramanspectroscopytechnology,andanalysthestructuralchangesofgenomicDNAthroughtheirramanspectrabandsatt
5、ributionandcharacteristic.Results:Comparedwithramanspectrumof作者简介:代剑华(1979-),女,硕士研究生,医师,主要从事Raman光谱在生物医学方面的研究,发表论文两篇。联系电话:02368765191,Email:jhdai77@126.com通信作者:彭贵勇,联系电话:02368754678,E-mail:pgy63@163.comnormalgastricmucosagenomeDNA,intestinalmetaplasiagenomicDNARamansp
6、ectrahaslowerspectralpeakintensityat1090cm-1thanat1050cm-1.TheramanspectrumsofgastricadenocarcinomagenomicDNAhaschangedat950cm-1,1010cm-1,1050cm-1,1090cm-1,1100-1600cm-1.Conclusion:PhosphatebackboneofintestinalmetaplasiagenomicDNAbecomesunstabletrend.Gastricadenocarc
7、inomagenomicDNAlikelytobebrokenchain,deoxyriboseandbasesarealsochanged.Keywords:Gastricmucosa;Intestinalmetaplasia;Adenocarcinoma;GenomicDNA;RamanSpectroscopy1.引言胃粘膜组织的癌变过程,一般要经过萎缩性胃炎、肠化生、异形增生,最后形成胃癌。在癌变过程中,组织细胞内遗传物质--脱氧核糖核酸(DNA)结构改变,直接导致细胞分裂、分化和生长行为紊乱。正常细胞到癌细胞的渐变过程是
8、细胞内DNA结构逐渐改变所致的结果。拉曼光谱技术可通过测量物质分子官能团的振动模式,得到物质分子的振动光谱,进而进行分子空间结构的分析研究。它具有结构信息量大、不受水干扰和操作方便等优点,在生物领域成为研究生物空间结构的有力工具,已用于研究单细胞、DNA、蛋白质
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