マイクロチップ化キャピラリー電気泳動によるがんの高性能遺伝子診断システムの開発

利用微芯片毛细管电泳开发高性能癌症基因诊断系统

基本信息

  • 批准号:
    10153244
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.11万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
  • 财政年份:
    1998
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1998 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

マイクロチップ化したキャピラリー電気泳動によるがんの超高性能遺伝子診断システムの開発を目的として研究を進め、以下の点について明らかにした。1. マイクロチャンネルを泳動するDNAを高感度検出するためのレーザー蛍光検出装置を開発し、DNAの単一分子検出に成功した。さらに、この装置により、泳動中のDNAダイナミクスを詳細に検討し、DNAの高速解析のための条件を確立した。2. シンクロトロン放射光を利用したLIGAプロセスにより、nLオーダーのPCRを可能にするマイクロチャンバーを形成し、マイクロチャンバーで増幅されたDNAを高速に解析するために、わずか1mmの幅に20本のマイクロチャンネルアレイを形成した。この新たなマイクロチップにより、多数の遺伝子を同時に検出することが可能になった。3. さらに、F-SSCPとマイクロチップ化キャピラリー電気泳動システムを有機的に結合したシステムを開発するために、種々の1本鎖DNAを解析し、その最適条件を検討した。これらの検討を基礎に、超高速・高精度なDNA解析システムの開発に成功した。これらの成果は、がんの遺伝子診断を高速化・高精度化する上で重要な貢献をなすものである。以上の研究成果を基礎に、研究の次の段階においては、多数のがん遺伝子・がん抑制遺伝子を同時に解析できる1000本のマイクロチャンネルアレイシステムを開発することにより、1000種の遺伝子サンプルをわずか30秒程度で同時に測定可能なシステムの開発に着手する。さらに、従来、誰も開発に成功していない、小型レーザーおよびチップ型検出装置を開発し、手のひらサイズの携帯型超高性能遺伝子診断システムの開発に着手する予定である。
In order to improve the performance of the electrophoretic swimming program, the ultra-high performance electrophoretic system is in the process of study. 1. During the swimming process, the DNA was highly sensitive, the light output device was turned on, and the DNA device was successfully activated. In swimming, DNA equipment, swimming equipment, swimming, swimming, high-speed analysis and high-speed analysis. two。 This is due to the use of LIGA radiation, nL radiation, PCR radiation that may cause the formation of the device, the amplitude of the DNA, the high-speed resolution of the device, the format of the 1mm, and the format of the device. You may have a problem with the new system, and most of the children may be affected at the same time. 3. This is a combination of the use of information technology, F-SSCP and other information, such as the availability of information, and the availability of information and information. The performance of the basic, ultra-high-speed and high-precision DNA analysis system has been successfully completed. In order to make a contribution to the achievements and achievements of high-speed, high-precision and high-speed, high-precision, high-speed and high-precision products, we have made an important contribution to the development of high speed and high precision. The above research results are based on the results of the research, and most of the research results are used to suppress the data. At the same time, it is possible to determine the accuracy of the 1000 research results, the results of the research, the results of the above research, the results of the above research, the results of the research, the results of the above research, the results of the above research, and the suppression of most of the research results, In the first half of the year, we have successfully operated the device, the small-sized device and the portable ultra-high-performance device. We have started to start the pre-test operation.

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Y.Baba: "Novel Microfabricated Capillary Array Electrophoresis Chip Fabricated By Synchrotron Radiation And Direct Observation Of Dynamics Of Dna Molecules Migrating In Microchannels" MESA. 331-334 (1998)
Y.Baba:“通过同步辐射和直接观察微通道中 DNA 分子迁移动力学制造的新型微制造毛细管阵列电泳芯片”MESA。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Y.Baba: "Microchip Technology for DNA Analysis" J.Biochem.Biophys.Methods. (発表予定). (1999)
Y.Baba:“DNA 分析的微芯片技术”J.Biochem.Biophys.Methods(即将发表)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
木村彰: "「医療におけるバイオテクノロジー」第2章3節" 医薬ジャーナル(発表予定),
Akira Kimura:“‘医疗保健中的生物技术’第 2 章第 3 节”Pharmaceutical Journal(待出版),
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
K.Mitchelson: "Capillary Electrophorersis of Nucleic Acids" Humana Press(発表予定),
K.Mitchelson:“核酸毛细管电泳”Humana Press(待出版),
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
M.Ueda: "Electrophoresis of Long DNA Molecules in Linear Polyacrylamide Solution" Biophys.Chem.71. 111-122 (1998)
M.Ueda:“线性聚丙烯酰胺溶液中长 DNA 分子的电泳”Biophys.Chem.71。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
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    Mikito Toda
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    山本 裕子;平野 研;石堂 智美;村瀬 至生;馬場 嘉信;伊藤 民武;大川祐司
  • 通讯作者:
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知道了