TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIDE LIPC rs2070895 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN GEN VỚI MỒI ĐẶC HIỆU ALEN
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xây dựng quy trình phân tích kiểu gene của đa hình đơn nucleotide (SNP) LIPC rs2070895 bằng phương pháp nhân gen có mồi đặc hiệu alen (AS-PCR) trên mẫu ADN được tách từ máu toàn phần ở người từ 40-64 tuổi.
Phương pháp: Sử dụng phần mềm để thiết kế mồi đặc hiệu alen và các kỹ thuật sinh học phân tử để tối ưu hoá các cặp mồi, chu trình nhiệt thích hợp. Phương pháp giải trình tự Sanger được sử dụng để xác định kiểu gene chuẩn của đa hình đơn nucleotide này. Các thí nhiệm được thực hiện trên 16 mẫu ADN của người Việt Nam.
Kết quả: Đã xây dựng và tối ưu hóa quy trình phân tích kiểu gene của SNP LIPC rs2070895 bằng phương pháp AS-PCR với kết quả chính xác.
Kết luận: Quy trình AS-PCR để phân tích SNP LIPC rs2070895 có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh, chi phí phù hợp và có thể lặp lại trên quần thể mẫu lớn hơn cũng như ở các quần thể khác nhau nhằm tiến tới thực hiện nghiên cứu mối liên quan của đa hình này với bệnh rối loạn lipid máu ở người Việt Nam.
Chi tiết bài viết
Từ khóa
AS-PCR, LIPC gene, rs2070895, rối loạn lipid máu
Tài liệu tham khảo
2. Báo động thực trạng thừa cholesterol: Hệ lụy và giải pháp - Tin liên quan - Cổng thông tin Bộ Y tế. Accessed September 22, 2024. https://moh.gov.vn
3. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh rối loạn chuyển hóa, nội tiết. Published online 2015.
4. L. N, Chandran Pillai ALP. Dyslipidemia: Genetics and Role in the Metabolic Syndrome. In: Kelishadi R, ed. Dyslipidemia - From Prevention to Treatment. InTech; 2012. doi:10.5772/28188
5. Opap K, Mulder N. Recent advances in predicting gene–disease associations. F1000Res. 2017;6:578. doi:10.12688/f1000research.10788.1
6. Antamarina-Fojo S, Dugi KA. Structure, function and role of lipoprotein lipase in lipoprotein metabolism: Current Opinion in Lipidology. 1994;5(2):117-125.
7. Kobayashi J, Miyashita K, Nakajima K, Mabuchi H. Hepatic Lipase: a Comprehensive View of its Role on Plasma Lipid and Lipoprotein Metabolism. J Atheroscler Thromb. 2015;22(10):1001-1011. doi:10.5551/jat.31617
8. Wei W, Hu T, Luo H, et al. The cross‐sectional study of hepatic lipase SNPs and plasma lipid levels. Food Science & Nutrition. 2020;8(2):1162-1172.
9. Verma P. The rs2070895 (-250G/A) Single Nucleotide Polymorphism in Hepatic Lipase (HL) Gene and the Risk of Coronary Artery Disease in North Indian Population: A Case-Control Study. Journal of Clinical and Diagnosis Research. 2016;10. doi:10.7860/JCDR/2016/20496.8378
10. Zhao S, Xie X, Nie S. The −250G→A polymorphism in the human hepatic lipase gene promoter affects blood lipids in Chinese. Clinica Chimica Acta. 2006;365(1-2):149-152. doi:10.1016/j.cca.2005.08.013
11. De Andrade F, Silveira F, Arsand M, et al. Association between −250G/A polymorphism of the hepatic lipase gene promoter and coronary artery disease and HDL‐C levels in a Southern Brazilian population. Clinical Genetics. 2004;65(5):390-395. doi:10.1111/j.0009-9163.2004.00243.x
12. Wangkumhang P, Chaichoompu K, Ngamphiw C, et al. WASP: a Web-based Allele-Specific PCR assay designing tool for detecting SNPs and mutations. BMC Genomics. 2007;8(1):275. doi:10.1186/1471-2164-8-275
13. Ahmed Z, Zeeshan S, Mendhe D, Dong X. Human gene and disease associations for clinical‐genomics and precision medicine research. Clinical & Translational Med. 2020;10(1):297-318. doi:10.1002/ctm2.28
14. Meng L, Ruixing Y, Yiyang L, et al. Association of LIPC -250G>A polymorphism and several environmental factors with serum lipid levels in the Guangxi Bai Ku Yao and Han populations. Lipids Health Dis. 2010;9(1):28. doi: 10.1186/1476-511X-9-28.