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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基因芯片的用途的问题,于是小编就整理了4个相关介绍基因芯片的用途的解答,让我们一起看看吧。
羊穿主要是检查染色体数量,比如说21染色体,如果是三个的话,会导致唐氏儿,但是芯片是芯片,检查是发现染色体缺失羊穿主要是检查染色体数量,比如说21染色体,如果是三个的话,会导致唐氏儿。
芯片是基因芯片,是发现染色体片段是否有缺失的方法,染色体片段缺失,或者说基因片段缺失,会导致代谢病,这种病是终身需要服药或者是导致幼年夭折的重要因素,专门针对某种染色体片段缺失的药稀有,所以非常昂贵,如果终身服药需要很大经济消耗,所以最好做一个基因芯片。
基因芯片也叫DNA芯片、DNA微阵列、寡核苷酸阵列,是指采用原位合成(或显微打印手段),将数以万计的DNA 探针固化于支持物表面上,产生二维DNA探针阵列,然后与标记的样品进行杂交,通过检测杂交信号来实现对生物样品快速、并行、高效地检测或医学诊断,由于常用硅芯片作为固相支持物,且在制备过程运用了计算机芯片的制备技术,所以称之为基因芯片技术。
基因芯片的分类如下:(1)根据固相支持物的不同,DNA芯片分为无机(玻璃、硅片、陶瓷等)和有机(聚丙烯膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜等)芯片。(2)根据芯片上所用探针不同分为寡核苷酸芯片和cDNA芯片。(3)根据芯片点样方式不同,可分为原位合成芯片、微矩阵芯片(分喷点和针点)和电定位芯片3类。(4)根据用途的不同分类为基因表达芯片和基因测序芯片、诊断芯片、指纹图谱芯片。
基因芯片技术利用DNA分子的互补配对原理实现基因检测。基因芯片上固定了大量DNA探针,每个探针可以与待检测样本中的特定基因序列互相配对。
通过将待测样本分子与基因芯片上的DNA探针杂交反应,将特定基因序列与探针结合。
然后,通过检测DNA探针与待测样本杂交的信号强度,可以获得各个基因的表达水平或突变情况。基因芯片技术具有高通量、高灵敏度和高特异性的优势,可广泛应用于基因表达、基因突变和基因型鉴定等研究领域。
基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理。目前,世界上最先进的基因测序技术是全基因组测序(Whole-Genome Sequencing),可以对一个生物体携带的所有基因信息进行测序,包括所有核染色体上已知基因和未知功能区域的碱基对测序,以及细胞器基因组的碱基对测序,它是分析基因组最全面的方法,能够从完整遗传密码中获得生命信息。全基因测序能提供高分辨率、精确到逐个碱基的基因组视图,可在最大程度上捕获遗传变异基因,实现一次测序,终生解读的目标
基因测序作为一种新型的基因检测技术,在生命科学研究中扮演着十分重要的角色,近年来,基因测序等分子生物学检查技术快速发展,在血液病基因分析、基因诊断、白血病分型、指导治疗、判断预后等领域已经有了成熟应用,而其中血液学已成为了此类现代生命科学技术发展最为活跃的领域之一。
随着测序技术的飞速发展,人类发现的基因序列数目以指数级增长,对于如此数量庞大的基因进行同源性搜寻、比对、遗传发育分析等等,往往伴随着巨大的数据处理量和并行计算量。江苏省血液研究所是国内第一个血栓与止血研究室,需要对大量的样品进行数据的采集、分析和计算,且对数据的持续读取性能、安全性要求很高,血研所所采用浪潮分布式存储AS13000搭建了血液病检测平台,支撑了前端的基因检测业务,并依靠方案的高可靠、高可用、易扩容等特点,保障血研所业务高效运行并满足后续业务持续增长需求。
到此,以上就是小编对于基因芯片的用途的问题就介绍到这了,希望介绍关于基因芯片的用途的4点解答对大家有用。