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编号:12635815
电针对抑郁大鼠海马E—选择素和抵抗素蛋白表达的影响(2)
http://www.100md.com 2014年11月1日 胡诚 张丹妹 包伍叶 宋映周 史榕荇 图娅 邬继红
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    参见附件。

     2.1 电针对大鼠海马E-选择素蛋白表达的影响

    与空白组比较,模型组大鼠海马中E-选择素表达增强(fold change=1.23),而电针组(fold change=0.65)、氟西汀组(fold change=0.62)表达均低于模型组。见图1。

    2.2 电针对大鼠海马抵抗素蛋白表达的影响

    与空白组比较,模型组大鼠海马抵抗素表达增强(fold change=1.22),而电针组(fold change=0.76)、氟西汀组(fold change=0.65)表达均低于模型组。见图2。

    3 讨论

    生物芯片的概念起源于20世纪80年代中期,包括基因芯片、蛋白芯片和芯片实验室三个领域。蛋白芯片技术,是将各种蛋白质有序地固定在滤膜、载玻片等载体上,然后将用特定荧光抗体标记的蛋白与芯片作用,并且漂洗未能与芯片上蛋白质结合的成分,再利用荧光扫描仪对芯片上各点的立体空间进行比较,以达到测定蛋白的目的。其本质是利用蛋白质之间的相互作用,对样本中存在的特定蛋白质进行检测。作为微电子生命科学、医学和信息学等学科交叉的综合产物,蛋白芯片相较于其他分子生物学分析方法,具有实用性强、快速、准确、高通量、高灵敏度等特点。关于Raybiotech蛋白芯片的应用,Ying Lin等[3]用此技术来分析人细胞因子、趋化因子、生长因子等 ......

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