基因芯片技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用.doc
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基因芯片技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用,頁(yè)數(shù):6字?jǐn)?shù):4321[關(guān)鍵詞]基因芯片;核酸探針序列;雜交1 基因芯片概述 隨著人類基因組計(jì)劃(?human?genome?project)即全部核苷酸測(cè)序的即將完成,人類基因組研究的重心逐漸進(jìn)入后基因組時(shí)代(?postgenome?era)向基因的功能及基因的多樣性傾斜[1,2]。通過(guò)對(duì)...
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基因芯片技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用
頁(yè)數(shù):6 字?jǐn)?shù):4321
[關(guān)鍵詞]基因芯片;核酸探針序列;雜交
1 基因芯片概述
隨著人類基因組計(jì)劃(?Human?Genome?Project)即全部核苷酸測(cè)序的即將完成,人類基因組研究的重心逐漸進(jìn)入后基因組時(shí)代(?Postgenome?Era)向基因的功能及基因的多樣性傾斜[1,2]。通過(guò)對(duì)個(gè)體在不同生長(zhǎng)發(fā)育階段或不同生理狀態(tài)下大量基因表達(dá)的平行分析,研究相應(yīng)基因在生物體內(nèi)的功能,闡明不同層次多基因協(xié)同作用的機(jī)理,進(jìn)而在人類重大疾病如癌癥、心血管疾病的發(fā)病機(jī)理、診斷治療、藥物開(kāi)發(fā)等方面的研究發(fā)揮巨大的作用。它將大大推動(dòng)人類結(jié)構(gòu)基因組及功能基因組的各項(xiàng)基因組研究計(jì)劃。 基因芯片的工作原理與經(jīng)典的核酸分子雜交方法(southern?、northern)是一致的,都是應(yīng)用已知核酸序列作為探針與互補(bǔ)的靶核苷酸序列雜交,通過(guò)隨后的信號(hào)檢測(cè)進(jìn)行定性與定量分析,基因芯片在一微小的基片(硅片、玻片、塑料片等)表面集成了大量的分子識(shí)別探針,能夠在同一時(shí)間內(nèi)平行分析大量的基因,進(jìn)行大信息量的篩選與檢測(cè)分析[3,4]。基因芯片主要技術(shù)流程包括:芯片的設(shè)計(jì)與制備;靶基因的標(biāo)記;芯片雜交與雜交信號(hào)檢測(cè)。 基因芯片的設(shè)計(jì)實(shí)際上是指芯片上核酸探針序列的選擇以及排布,設(shè)計(jì)方法取決于其應(yīng)用目的,目前的應(yīng)用范圍主要包括基因表達(dá)和轉(zhuǎn)錄圖譜分析及靶序列中單堿基多態(tài)位點(diǎn)(single?nucleotide?polymorphism,SNP)或突變點(diǎn)的檢測(cè),表達(dá)型芯片的目的是在雜交實(shí)驗(yàn)中對(duì)多個(gè)不同狀態(tài)樣品(不同組織或不同發(fā)育階段、不同藥物刺激)中數(shù)千基因的表達(dá)差異進(jìn)行定量檢測(cè),探針序列一般來(lái)自于已知基因的cDNA?或EST庫(kù),設(shè)計(jì)時(shí)序列的特異性應(yīng)放在首要位置,以保證與待測(cè)目的基因的特異結(jié)合,對(duì)于同一目的基因可設(shè)計(jì)
頁(yè)數(shù):6 字?jǐn)?shù):4321
[關(guān)鍵詞]基因芯片;核酸探針序列;雜交
1 基因芯片概述
隨著人類基因組計(jì)劃(?Human?Genome?Project)即全部核苷酸測(cè)序的即將完成,人類基因組研究的重心逐漸進(jìn)入后基因組時(shí)代(?Postgenome?Era)向基因的功能及基因的多樣性傾斜[1,2]。通過(guò)對(duì)個(gè)體在不同生長(zhǎng)發(fā)育階段或不同生理狀態(tài)下大量基因表達(dá)的平行分析,研究相應(yīng)基因在生物體內(nèi)的功能,闡明不同層次多基因協(xié)同作用的機(jī)理,進(jìn)而在人類重大疾病如癌癥、心血管疾病的發(fā)病機(jī)理、診斷治療、藥物開(kāi)發(fā)等方面的研究發(fā)揮巨大的作用。它將大大推動(dòng)人類結(jié)構(gòu)基因組及功能基因組的各項(xiàng)基因組研究計(jì)劃。 基因芯片的工作原理與經(jīng)典的核酸分子雜交方法(southern?、northern)是一致的,都是應(yīng)用已知核酸序列作為探針與互補(bǔ)的靶核苷酸序列雜交,通過(guò)隨后的信號(hào)檢測(cè)進(jìn)行定性與定量分析,基因芯片在一微小的基片(硅片、玻片、塑料片等)表面集成了大量的分子識(shí)別探針,能夠在同一時(shí)間內(nèi)平行分析大量的基因,進(jìn)行大信息量的篩選與檢測(cè)分析[3,4]。基因芯片主要技術(shù)流程包括:芯片的設(shè)計(jì)與制備;靶基因的標(biāo)記;芯片雜交與雜交信號(hào)檢測(cè)。 基因芯片的設(shè)計(jì)實(shí)際上是指芯片上核酸探針序列的選擇以及排布,設(shè)計(jì)方法取決于其應(yīng)用目的,目前的應(yīng)用范圍主要包括基因表達(dá)和轉(zhuǎn)錄圖譜分析及靶序列中單堿基多態(tài)位點(diǎn)(single?nucleotide?polymorphism,SNP)或突變點(diǎn)的檢測(cè),表達(dá)型芯片的目的是在雜交實(shí)驗(yàn)中對(duì)多個(gè)不同狀態(tài)樣品(不同組織或不同發(fā)育階段、不同藥物刺激)中數(shù)千基因的表達(dá)差異進(jìn)行定量檢測(cè),探針序列一般來(lái)自于已知基因的cDNA?或EST庫(kù),設(shè)計(jì)時(shí)序列的特異性應(yīng)放在首要位置,以保證與待測(cè)目的基因的特異結(jié)合,對(duì)于同一目的基因可設(shè)計(jì)