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martes, 8 de octubre de 2013

PCR en Tiempo Real

La PCR cuantitativa (en inglés, quantitative polymerase chain reaction; qPCR o Q-PCR) o PCR en tiempo real (en inglés real time PCR; RT-qPCR o RT-Q-PCR) es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación de ácido desoxirribonucleico (ADN). Para ello emplea, del mismo modo que la PCR convencional, un molde de ADN, al menos un par de cebadores específicos, dNTPs, un tampón de reacción adecuado, y una ADN polimerasa termoestable; a dicha mezcla se le adiciona una sustancia marcada con un fluoróforo que, en un termociclador que albergue sensores para medir fluorescencia tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda apropiada, permita medir la tasa de generación de uno o más productos específicos. Dicha medición, se realiza luego de cada ciclo de amplificación y es por esto que también se le denomina PCR en tiempo real (es decir, PCR inmediata, simultánea). En muchos casos el molde que se emplea para la PCR cuantitativa no es desde el principio ADN, sino que puede ser ADN complementario (ADNc), de hebra simple, obtenido por retrotranscripción de ácido ribonucleico (ARN); en este caso, la técnica es una RT-PCR cuantitativa o en tiempo real, o RT-Q-PCR. Debe evitarse la confusión con la técnica denominada «PCR tras transcripción inversa» (RT-PCR, del inglés reverse transcriptase PCR), en la cual existe un paso de retrotranscripción de ARN a ADN pero que no necesariamente cuantifica el producto a tiempo real.
 
La PCR cuantitativa junto a los chip de ADN son modernas metodologías para el estudio de la expresión génica, aunque otros métodos tradicionales como el Northern blot, si bien, no con tanta precisión, también permiten su abordaje. La variabilidad que se introduce en la cuantificación y que conlleva a un error en la estima deriva de la integridad de ADN, eficiencia enzimática y otros muchos factores, por lo que se han desarrollado numerosos sistemas de estandarización. Los hay para cuantificar de forma absoluta la expresión génica, pero, de forma más común, se orientan a la cuantificación relativa del gen de estudio respecto de otro, denominado «normalizador», que se selecciona debido a su expresión casi constante; estos genes suelen denominarse, en inglés, house-keeping genes debido a que suelen estar involucrados en funciones básicas en la supervivencia celular, lo cual suele implicar una expresión constitutiva. De este modo, efectuando en cada experimento la medición de los genes de interés y dividiéndolos por la expresión del gen normalizador seleccionado es posible comparar los primeros aún sin conocer en términos absolutos su nivel de expresión. Los genes normalizadores más empleados son aquellos que codifican para las siguientes proteínas: tubulina, gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, albúmina, ciclofilina, RNA ribosomales, etc.

Consulte sobre nuestro equipo de PCR en Tiempo Real Prime Q al +511 2656129 o al mail bionet@bionetsa.com
 
Referencias:

jueves, 5 de septiembre de 2013

10 Consejos para mejorar tu experiencia en el uso de equipos PASCO Scientific


Estos son 10 consejos que nos brinda Pasco Scientific para mejorar la experiencia en el uso de sus sensores e interfaces:
  1. Cargue su interfaz. Luego de un largo periodo sin usar las interfaces (periodo vacacional) es possible que la interfaz tarde un poco más de lo usual en cargar, le recomendamos conectarla a la fuente de poder al menos 24hrs antes de volver a usarla para garantizar su óptimo funcionamiento.
  2. Actualice su software. SPARKvue ® 2.0 hasido lanzado PC, Mac ® , iPad ® y algunas tablets con sistema operative Android. Hoy en día cuenta con una nueva interfaz de usuario y nuevos SparkLabs que permiten una retroalimentación dinámica. También ha sido lanzado PASCO CapstoneTMla versión 1.1.1 (el mes de Agosto) y ahora incluye análisis de videos entre otras neuvas características.
  3. Cambiar la solución electrolítica en el sensor de oxígeno disuelto y reemplace el diafragma si es necesario. Las instrucciones completas se pueden encontrar en el manual del sensor.
  4. Limpie el sensor de pH . Después de varios laboratorios o sales de almacenamiento prolongados e incluso algas pueden acumularse en el sensor de pH . Busque en el manual del sensor de la sonda para obtener instrucciones sobre la restauración de la . No te olvides de pedir también los buffers de calibración.
  5. Solicitar consumibles para sus sensores fisiológicos , incluyendo parches para EKG y las boquillas para espirometría.
  6. Obtener nuevas ideas de nuestros laboratorios de Física , Química , Biología, y nuestros manuales de ciencias y ambiente.
  7. Suscríbase a la formación en línea gratis con nuestro equipo de soluciones para la educación para recibir entrenamiento gratis en línea . Si no le es posible entonces puede revisar nuestra videoteca con 70 vídeos en los laboratorios y sensores. Usted puede incluso descargar los videos para mostrarlos en clase antes de realizer las calibraciones.
  8. Asegúrese de que usted tiene todos los topes y ganchos para el sensor de fuerza .
  9. También asegurese de utilizar su sensor de acuerdo a las especificaciones del mismo, en especial en los sensores de temperature para evitar su deterioro.
  10. Finalmente disfrute de la garantía de 5 Años PASCO. Nuestro equipo de soporte puede ayudar a solucionar problemas y enviar su equipo a reparación si fuera necesario.

Si tiene alguna duda o consulta acerca de su equipo o quiere más información sobre Pasco Scientific póngase en contacto con nosotros a través del correo bionet@bionetsa.com o al teléfono 01 265 6129.
Siga disfrutando de la experiencia Pasco Scientific en su laboratorio.