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文檔簡介

基因芯片技術的應用組員:聞潔、陳佳周帆、萬麗花基因芯片的發展史基因芯片技術的優勢基因芯片在各領域的應用存在的問題與展望

四目錄產生背景一、基因芯片的發展史隨著人類基因組(測序)計劃的逐步實施以及分子生物學相關學科的迅猛發展,越來越多的動植物、微生物基因組序列得以測定,基因序列數據正在以前所未有的速度迅速增長。伴隨著基因信息分析規模的不斷擴大,人們對于人類基因組計劃的需求和后基因組時代的需求越來越大,再加之傳統技術的不斷改進,基因芯片技術逐漸受到人類的關注。多點DotblotSouthernblotNorthernblot

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基因芯片一、基因芯片的發展史印記雜交斑點印記雜交法多點印記雜交基因芯片?

將大量靶基因片段有序地、高密度地(一般大于400點/平方厘米)排列在玻璃、硅等載體上,稱之為基因芯片,也稱為基因微矩陣(microarray)。一、基因芯片的發展史

樣品核酸分子可以用同位素法、化學熒光法、酶標法標記,與固定在載體上的DNA陣列中的點同時雜交,用激光或CCD攝像頭掃描儀讀取數據,計算機圖像處理系統進行數據分析,以達到其準確、快速、高效和高通量地分析生物基因信息的目的。一、基因芯片的發展史使用方法?芯片制備樣品制備雜交反應信號檢測結果分析高通量(同一時間內分析大量的基因,實現生物基因信息的大規模檢測),特別是近來開發的全基因組表達芯片;檢測自動化;較高敏感性和特異性;較好的差異顯示方法;是一種實用的篩選技術;實現了高效、快速、低成本的檢測和分析。

二、基因芯片技術的優勢基因芯片芯片測序藥物篩選基因圖繪制農林業表達分析突變檢測軍事、司法疾病診斷…….…….…….…….三、基因芯片在各領域的應用3.1芯片測序1、未知序列的DNA與大量的寡核苷酸集合的雜交2、完整雙鏈體的寡聚物的鑒定與分析3、重建DNA序列(一百萬個12核苷酸的點陣可測定1000個堿基的序列)三、基因芯片在各領域的應用3.2、突變體和多態性的檢測

利用結合在玻璃支持物上的等位基因特異性寡核苷酸(ASOs)微陣列建立簡單快速的基因多態性分析方法。

將等位基因特異性寡核苷酸共價固定于玻璃載片上,采用PCR擴增基因組DNA,其一條引物用熒光素標記,另一條引物用生物素標記,分離兩條互補的DNA鏈,將熒光素標記DNA鏈與微陣列雜交,通過熒光掃描檢測雜交模式,即可測定PCR產物存在的多種多態性。

該方法對人的酪氨酸酶基因第4個外顯子內含有的5個單堿基突變進行分析,結果顯示單堿基錯配與完全匹配的雜交模式非常易于區別。這種方法可快速、定量地獲得基因信息。三、基因芯片在各領域的應用3.3、發現新基因基因芯片技術的諸多優點:被檢目標DNA密度高、樣品用量極少、自動化程度高、便于大量篩選新基因等,使得發現新基因的速度大大提高。有人對T細胞相應與17個陣列成分的cDNA測序發現了3個新基因。3.4

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