文档介绍:一
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基因芯片及其在病原微生物
检测中的应用
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基因芯片是近年来迅速发展的一门生物高新技术它以其能法在片基上原位合成寡核昔酸在片基以外制备探
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够快速高效大规模地同步检测生物遗传信息的卓越功能而得针并以显微打印等手段将其固化于片基上
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到发展在基因测序基因表达分析药物筛选基因诊断等领作者介绍了待测样品的制备标记样品与基因芯片杂
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域显示出重要的理论和实用价值基因芯片是指应用大规模集成交杂交信息的检测与分析操作过程中存在的问题及解决办法
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电路的微阵列技术在固相支持物表面常用的固相支持物有玻基因芯片可以对病原细菌检测病毒的检测及其他方便如支原
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璃硅片尼龙膜等载体有规律地合成数万个代表不同基因的体检测等
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寡核昔酸探针或液相合成探针后由点样器有规律地点样于
、问题和展望
固相支持物表面然后将要研究的目的材料中的或
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用同位素或荧光物标记后与固相支持物表面的探针进行基因芯片在病原微生物检测中具有快速灵敏高通量自
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杂交通过放射自显影或荧光共聚焦显微镜扫描对这些杂交图动化等特点但目前仍面临一些问题有待解决这些问题主要体
谱进行检测再利用计算机对每一个探针上的杂交信号作分析处现在硬件和软件个方面在硬件方面芯片技术需要昂
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理便可得到目的材料中有关基因表达信息该技术可将大量的贵的尖端仪器如生产原位合成芯片需要光刻机器
, 『,
探针同时固定于支持物上所以一次可对大量核酸分子进行检测和寡核昔酸合成仪构建微集阵列
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分析的自动仪器约需万美元以上而检测芯片则要激光共聚焦显微
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基因芯片按其片基不同可分为无机片基芯片和有机合成片基镜落射荧光显微镜等设备费用较高在软件即技术上也存
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芯片如果按其应用不同可分为表达谱芯片诊断芯片检测在一些问题首先探针制备的环节上原位合成寡核昔酸技术
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芯片如果按其结构不同可分为阵列和寡核普酸芯片如复杂且有专利保护合成过程中有可能插入错误核昔酸或混入
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果按其制备方法不同可分为原位合成芯片和合成后交联芯片杂质降低了特异性和信噪比显微打印技术较灵活易实现
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目前常用于基因芯片制作的固相支持物主要包括半导体硅但需收集或合成大量探针且阵列的集成度不高其次在样品
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片普通玻璃片尼龙膜等基质它们各有优缺点可根据不同和芯片杂交的环节上因为杂交在固相上进行空间因素会对杂
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的用途和目的选择使用用硅片制作的芯片其探针排列交造成不利影响还有在一个芯片上存在多种探针这对杂交
的密度高在芯片上可达万点阵检测灵敏度高条件是个