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原子力显微RNA分析

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信息概要

原子力显微RNA分析是一种高分辨率的纳米级检测技术,通过原子力显微镜(AFM)对RNA分子的结构、形态及力学性质进行准确表征。该技术广泛应用于生物医学研究、药物开发及临床诊断领域,能够揭示RNA的折叠构象、相互作用及动态变化,为疾病机制研究和治疗靶点发现提供关键数据。

检测的重要性在于:原子力显微RNA分析可直观呈现RNA的纳米级形貌,弥补传统电泳或测序技术的不足,帮助科研人员深入理解RNA的功能与调控机制。此外,该技术对RNA样本的纯度、稳定性及修饰状态具有高灵敏度,可为基因治疗、疫苗研发等提供精准的质量控制依据。

检测项目

  • RNA分子长度分布:测量RNA链的物理长度及分布范围。
  • 表面形貌特征:分析RNA分子的三维表面拓扑结构。
  • 高度分布统计:统计RNA分子在基底上的垂直高度变化。
  • 力学性质测定:检测RNA分子的弹性模量与刚度。
  • 折叠构象分析:解析RNA二级或三级结构的空间构型。
  • 聚集状态评估:判断RNA分子是否形成多聚体或复合物。
  • 表面粗糙度:量化RNA分子表面的不规则程度。
  • 吸附力测量:测定RNA与基底或探针间的相互作用力。
  • 动态行为观测:实时监测RNA构象变化或运动轨迹。
  • 纳米力学图谱:绘制RNA分子局部的力学响应图谱。
  • 电荷分布分析:通过静电力显微镜表征RNA表面电荷。
  • 降解程度评估:检测RNA链的断裂或碎片化情况。
  • 杂交效率检测:分析RNA-DNA或RNA-RNA杂交复合物。
  • 修饰位点定位:识别RNA化学修饰的纳米级空间位置。
  • 蛋白结合位点:定位RNA-蛋白质相互作用的具体区域。
  • 热稳定性测试:观察温度变化对RNA结构的影响。
  • 溶剂效应分析:研究不同缓冲液环境下的RNA形态。
  • 单分子力谱:对单个RNA分子进行拉伸或压缩力学测试。
  • 纳米操纵实验:通过探针操控特定RNA片段。
  • 拓扑缺陷检测:识别RNA链的扭结、环或错配区域。
  • 浓度定量分析:通过形貌统计反推RNA样本浓度。
  • 污染物筛查:检测样本中是否存在非RNA纳米颗粒。
  • 动态力谱分析:测量RNA在不同加载速率下的力学响应。
  • 横向尺寸测量:确定RNA分子的宽度或直径分布。
  • 持久长度计算:评估RNA链的弯曲刚度与柔韧性。
  • 解链力测定:量化RNA双链解离所需的机械力。
  • 纳米孔模拟:研究RNA通过纳米孔时的结构变化。
  • 配体结合分析:观察小分子与RNA结合后的构象改变。
  • 病毒RNA包装:分析病毒基因组RNA的压缩状态。
  • 核酶活性位点:定位具有催化功能的RNA结构域。

检测范围

  • mRNA
  • tRNA
  • rRNA
  • miRNA
  • siRNA
  • lncRNA
  • circRNA
  • snRNA
  • snoRNA
  • 病毒RNA
  • 核酶
  • 适配体
  • 核糖开关
  • RNA-DNA杂交链
  • RNA蛋白质复合物
  • 修饰RNA
  • 荧光标记RNA
  • 甲基化RNA
  • 假尿嘧啶RNA
  • 硫修饰RNA
  • 双链RNA
  • 三链RNA
  • G-四链体RNA
  • RNA纳米颗粒
  • RNA疫苗
  • 体外转录RNA
  • 细胞提取RNA
  • 外泌体RNA
  • 古菌RNA
  • 人工合成RNA

检测方法

  • 接触模式AFM:探针直接接触样品表面获取高分辨率形貌。
  • 轻敲模式AFM:减少剪切力干扰,适合柔软RNA样本。
  • 峰值力轻敲模式:通过控制最大作用力保护脆弱结构。
  • 力-距离曲线:量化分子间作用力与机械性能。
  • 高速AFM:实时观测RNA动态过程。
  • 静电力显微镜:表征RNA表面电荷分布。
  • 磁力AFM:研究RNA的磁学性质或标记磁性颗粒。
  • 红外AFM:结合光谱学分析RNA化学组成。
  • 流体细胞AFM:在液相环境中模拟生理条件。
  • 单分子力谱:施加机械力研究RNA折叠/解折叠。
  • 纳米操纵:使用探针准确移动或切割RNA分子。
  • 多参数成像:同步获取形貌、粘附力、弹性等数据。
  • 低温AFM:减少热噪声,提高信噪比。
  • 超分辨率AFM:突破光学衍射极限的纳米成像。
  • 相位成像:检测样品表面能量耗散差异。
  • 频闪AFM:研究周期性运动的RNA结构。
  • 化学力显微镜:功能化探针检测特定化学基团。
  • 动态力谱:不同速率下测量解离能垒。
  • 扭矩AFM:施加扭转力研究RNA超螺旋。
  • 双探针AFM:两端操控RNA分子测量力学响应。
  • 全原子模拟辅助:结合MD模拟解释AFM数据。
  • 深度学习分析:AI自动识别复杂RNA结构特征。
  • 相关显微术:AFM与荧光显微镜联用定位特定序列。
  • 环境控制AFM:调节湿度、温度等参数模拟生理环境。
  • 高速力映射:快速获取大面积力学性质分布。

检测仪器

  • 原子力显微镜
  • 高速原子力显微镜
  • 环境控制型AFM
  • 低温原子力显微镜
  • 静电力显微镜
  • 磁力显微镜
  • 红外AFM联用系统
  • 荧光-AFM联用系统
  • 纳米操纵系统
  • 多参数检测AFM
  • 超分辨率AFM
  • 流体细胞AFM
  • 扫描离子电导显微镜
  • 扫描隧道显微镜
  • 共聚焦显微镜-AFM联用平台

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。

以上是关于原子力显微RNA分析的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。

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