主题:生物技術/特色條目

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特色条目列表

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凝胶电泳(英語:Gel electrophoresis)或称胶体电泳,也可称为扁平式电泳法(slab electrophoresis),是一大类技术,被科学工作者用于分离不同物理性质(如大小、形状、等电点等)的分子。凝胶电泳通常用于分析用途,但也可以作为制备技术,在采用某些方法,如质谱聚合酶链式反应克隆DNA测序或者免疫印迹检测之前,进行部分提纯分子。

第一个部分,“凝胶”,是指用来分离分子的基质(matrix)。大致上凝胶是个可以被科学家控制多孔性(porosity)的交联聚合物。在分离蛋白质或小的核酸DNARNA,或寡核苷酸)的时候,凝胶通常是用不同浓度的丙烯酰胺和一个交联剂聚合而成,形成不同大小网眼的聚丙烯酰胺网状系统。

分离较大的核酸(超过几百个碱基对时)较常用的基质是纯化的洋菜胶,洋菜胶是海藻(seaweed)的萃取物。

在以上两者里的凝胶都是形成固体但是具孔隙的基质,外观和触感都像透明的果冻。丙烯酰胺,相对于聚丙烯酰胺,是种神经毒素,而且需要用良好药品实验研究规范(Good Laboratory Practices,GLP)处理以避免毒性。


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干细胞(英語:Stem cell)是原始且未特化的细胞,它是未充分分化、具有再生各种组织器官的潜在功能。干细胞存在所有多细胞组织里,能经由有丝分裂分化分裂成多种的特化细胞,而且可以利用自我更新来提供更多干细胞。对哺乳动物来说,干细胞分为两大类:胚胎干细胞成体干细胞,胚胎干细胞取自囊胚里的内细胞团;而成体干细胞则来自各式各样的组织。在成体组织里,干细胞与先驱细胞担任身体的修复系统,补充成体组织。在胚胎发展阶段,干细胞不仅能分化为所有的特化细胞- 外胚层,内胚层和中胚层(参考人工多能干细胞),而且能维持新生组织的正常转移,例如血液、皮肤或肠组织。

因为1960年代恩尼斯特·莫科洛克英语Ernest A. McCulloch詹姆士·堤尔多伦多大学的发现,开启了研究干细胞的大门。干细胞如今能以人工的方式生长或转变成数种特化细胞,经由细胞培养能形成各种特定组织(像是肌肉或神经)的组成细胞。可塑性高的成体干细胞已常态地运用在医疗上。干细胞的来源有很多,包括脐带血骨髓。利用胚胎细胞培养与由自体移植英语Autotransplantation的胚胎干细胞成长为具治疗性的复制体,也可望跻身未来的医疗方式之列。医学研究者认为干细胞研究(也称为再生医学)有潜力通过用于修复特定的组织或生长器官,改变人类疾病的应对方法。但是美国政府国家卫生研究院报告指出,“重要的技术障碍仍然存在,通过多年的集中研究才能克服。”


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