分子信标探针检测分析

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2026-03-17  

本检测详细介绍了分子信标探针检测分析技术。分子信标是一种基于荧光共振能量转移原理设计的发夹型寡核苷酸探针,以其高特异性、高灵敏度和实时检测能力,在生命科学、医学诊断及环境监测等领域发挥着重要作用。文章将从检测项目、检测范围、检测方法及检测仪器设备四个方面,系统阐述该技术的核心应用与实施要点。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

特定基因序列突变检测:利用分子信标的高特异性,精准识别DNA样本中的单核苷酸多态性或点突变。

病原微生物核酸鉴定:针对病毒、细菌等病原体的特征性核酸序列进行快速、特异的定性或定量检测。

基因表达水平分析:通过实时定量PCR与分子信标结合,对特定mRNA的转录水平进行精确定量。

等位基因分型:在遗传学研究和临床诊断中,对样本中的不同等位基因进行区分和鉴定。

肿瘤标志物基因检测:检测与肿瘤发生、发展相关的癌基因或抑癌基因的异常表达或突变。

药物耐药性基因筛查:检测病原体(如结核分枝杆菌、HIV)基因组中与耐药性相关的特定突变。

转基因成分鉴定:在食品安全领域,用于检测食品中是否含有特定的转基因作物外源基因序列。

microRNA表达谱分析:对短链非编码microRNA的表达量进行高灵敏度检测,用于疾病标志物研究。

端粒酶活性检测:通过检测端粒酶RNA组分或活性,间接评估细胞的增殖潜能。

单细胞基因表达分析:在单细胞水平上,对极微量的目标核酸分子进行高灵敏度检测。

检测范围

临床血液样本:从全血、血清或血浆中提取的游离DNA、病毒DNA/RNA或循环肿瘤DNA。

组织与细胞样本:包括福尔马林固定石蜡包埋组织、新鲜冷冻组织以及培养的各类细胞系。

微生物培养物:细菌、真菌、病毒等病原体的纯培养物,用于菌种鉴定和耐药性分析。

环境拭子样本:从物体表面、水体、空气滤膜等环境介质中采集的微生物核酸样本。

法医学生物检材:如毛发、唾液斑、精斑等微量DNA样本,用于个体识别和亲缘鉴定。

食品及农产品:加工食品、农作物种子等样品中可能含有的转基因成分或食源性致病菌核酸。

动物疫病样本:来自患病或携带病原体的动物组织、分泌物、排泄物等。

植物病理样本:受病毒、细菌或真菌感染的植物叶片、茎秆等组织。

科研合成核酸:体外合成的寡核苷酸、质粒DNA、PCR产物等,用于方法学验证和优化。

体液与其他分泌物:包括痰液、尿液、脑脊液、口腔拭子等临床诊断样本。

检测方法

实时荧光定量PCR:最常用的方法,将分子信标作为探针,在PCR扩增过程中实时监测荧光信号,实现定量分析。

多重PCR检测:设计针对不同靶序列、标记不同荧光基团的多个分子信标,在同一反应管内同时检测多个目标。

原位杂交技术:将标记好的分子信标探针直接与细胞或组织切片中的核酸进行杂交,实现定位检测。

滚环扩增技术:结合RCA等等温扩增技术,利用分子信标进行信号读取,无需热循环仪器。

微阵列芯片检测:将分子信标固定于固相载体表面,与样本核酸杂交后通过扫描仪读取荧光信号。

液相芯片技术:将分子信标标记在编码微球上,通过流式技术进行高通量、多元化的检测。

数字PCR绝对定量:将反应体系分割成数万个微滴,结合分子信标探针进行终点法检测,实现绝对定量。

解离曲线分析:在PCR结束后,通过缓慢升温并连续监测荧光变化,根据熔解温度(Tm)区分特异性产物与非特异性产物。

均相溶液检测:无需分离步骤,直接在溶液中进行杂交反应并检测荧光信号变化,操作简便快速。

纳米材料增强检测:利用金纳米颗粒、石墨烯等材料淬灭荧光,构建新型信号放大或转换体系,提升灵敏度。

检测仪器设备

实时荧光定量PCR仪:核心设备,具备精确控温、多通道荧光检测和数据采集分析功能。

荧光分光光度计:用于测量溶液中分子信标在特定波长下的荧光强度,进行均相检测或验证。

荧光显微镜:用于观察基于分子信标的原位杂交结果,对细胞或组织内的靶标进行定位和成像分析。

微阵列芯片扫描仪:高分辨率的激光共聚焦扫描仪,用于读取芯片上各点阵的荧光信号强度。

流式细胞仪/液相芯片系统:能够快速分析被荧光标记的微球,实现高通量、多指标的并行检测。

数字PCR分析系统:包括微滴生成仪和微滴读取仪,用于实现核酸分子的绝对定量计数。

核酸提取纯化仪

超微量核酸蛋白测定仪:用于精确测定提取的DNA/RNA样本的浓度和纯度,确保后续检测质量。

高速冷冻离心机:用于样本预处理、核酸沉淀等步骤,分离和富集目标物质。

恒温金属浴/水浴锅

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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