免疫电镜技术在肾脏疾病中应用的意义_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

1.用以研究正常和病理状态下肾小球的超威结构成分及其变化 应用免疫酶标记的各种ECM成分的单克隆抗体,使用免疫电镜观察正常肾小球中各种结构成分如各型胶原、纤维连接蛋白、层粘连蛋白、硫酸肝素等在基底膜和系膜区的分布状况,并对比观察在病理情况下出现的变化。这有助于深入了解肾脏疾病的时超威结构成分的分布和数量变化。 2.探讨肾脏疾病的病源 应用免疫电镜可清晰显示 ...

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原位分子杂交技术电镜水平的应用_《实用免疫细胞与核酸》_【中医宝典大全】

自Gall和Pardue建立了原位杂交技术以来近20余年内,这一技术为基因的定位和表达、基因进化、发育生物学、肿瘤学、微生物学、病毒学、医学遗传学和遗传分析等领域研究提供了极其宝贵的资料,发挥了其它技术难以取代的作用。近年来,此一技术的应用领域逐渐扩大并在两个主要进行了技术法的改进。一方面是应用一系列放大手段增强检测的灵敏度(详见二十二章 ),另一方面是提高...

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原位杂交技术在染色体和电镜水平的应用_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

原位杂交免疫细胞化学技术的应用除在培养的离散细胞涂片和各种组织制片如恒冷箱冷冻切片、石蜡包埋切片外,又进一步扩展到染色体铺片和电镜水平。现分别予以介绍。

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原位分子杂交技术电镜水平的应用_《实用免疫细胞与核酸》在线阅读_【中医宝典】

自Gall和Pardue建立了原位杂交技术以来近20余年内,这一技术为基因的定位和表达、基因进化、发育生物学、肿瘤学、微生物学、病毒学、医学遗传学和遗传分析等领域研究提供了极其宝贵的资料,发挥了其它技术难以取代的作用。近年来,此一技术的应用领域逐渐扩大并在两个主要进行了技术法的改进。一方面是应用一系列放大手段增强检测的灵敏度(详见二十二章 ),另一方面是提高...

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原位分子杂交技术电镜水平的应用_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

自Gall和Pardue建立了原位杂交技术以来近20余年内,这一技术为基因的定位和表达、基因进化、发育生物学、肿瘤学、微生物学、病毒学、医学遗传学和遗传分析等领域研究提供了极其宝贵的资料,发挥了其它技术难以取代的作用。近年来,此一技术的应用领域逐渐扩大并在两个主要进行了技术法的改进。一方面是应用一系列放大手段增强检测的灵敏度(详见二十二章 ),另一方面是提高...

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应用生物素标记DNA探针电镜原位杂交技术_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...磷酸核苷酸如Bio-dUTP渗入有缺口的DNA链。将生物素标记的DNA探针与细胞或组织进行原位杂交。显示方法有二种:一种是用HRP显示,类似免疫电镜技术中采取的包埋前染色法,利用地高辛-过氧化物酶HRP显色法进行光镜水平的厚片原位杂交免疫细胞化学染色,其步骤与第二十章 叙述的原位杂交免疫细胞化学基本方法相同,只是为了减少细胞微细结构的损伤,在包埋过程中减少H...

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应用地高辛标记rRNA探针的电镜原位杂交技术_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

(一)基本原理 在地高辛标记核酸探针广泛用于光镜水平的原位杂交试验并获极为满意的结果后,科学工作者试图将其应用于电镜水平。其基本原理和生物素标记核酸探针-PA-Gold电镜杂交技术的基本原理相似,首先利用地高辛修饰核酸探针,与细胞或组织进行杂交,再用抗地高辛抗血清相连胶体金与之结合,进行细胞或组织特异核苷酸的超威结构定位。为增强金的显示效应,可用银加强法增强...

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应用同位素标记cRNA探针电镜原位杂交技术于染色体制片_《实用免疫细胞与核酸》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

...和靶mRNA含量而定,也可选择不同时间曝光,根据显影强弱确定最终显影的时间。 (7)显影。暗盒自冷房或冰箱中取出后,在室渐中回暖至少30min,以防核乳胶膜皱缩。然后在显影液(Kodax Microdol X)显影3~5min,温度18~24℃。水冲,在15% Kodax快速定影液定影5min,然后在空气中干燥。 所有溶液应尽可能新鲜配制。 (8)电镜观察。

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冰冻蚀刻

冰冻蚀刻(freeze-etching)技术是在冰冻断裂技术的基础上发展起来的更复杂的复型技术。如果将冰冻断裂的样品的温度稍微升高,让样品中的冰在 真空 中升华,而在表面上浮雕出 细胞膜 的 超微结构 。当大量的冰升华之后,对浮雕表面进行铂-碳复型,并在 腐蚀性 溶液中除去生物材料, 复型经重蒸水多次清洗后,置于 载网 上作电镜观察。 冰冻蚀刻原理 冰冻蚀刻...

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冷冻

冷冻 也叫“ 制冷 ”,是应用热力学原理,用人工制造 低温 的方法,冰箱和空调都是采用制冷的原理。从化工的角度,一般都是采用一种 临界点 高的气体,加压 液化 ,然后再使它汽化吸热,反复进行这个过程,液化时在其他地方放热,汽化时对需要的范围吸热。 以前制冷剂一般使用氨,氨是最容易液化的气体,但氨泄露后有毒,所以后来改用无毒无嗅的氟氯烃,但在20世纪80年代发...

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