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生物芯片及数据分析技术

上传者:似水流年 |  格式:ppt  |  页数:63 |  大小:3953KB

文档介绍
p(1Mb)。?? 遗传多态性标记为:RFLP、MS/STR、SNP。Р以一段已知核苷酸序列的DNA片段(称为序列标签位点,sequence tagged site,STS)为位标,对构成基因组的DNA分子进行测定,从而对某段DNA序列在染色体上的相对位置做一线性排列。? 以kb或Mb作为图距而绘制的基因组图。Р核苷酸序列图即最详尽的物理图。通过测序得到基因组的序列,是一般意义上的人类基因组计划。Р第五张,共六十三张,创建于2022年,星期日РРGeneBank数据的快速增长Р人类基因组计划催生了大量生物数据Р第六张,共六十三张,创建于2022年,星期日РР怎样去研究如此众多基因的生物信息及其在生命过程中所担负的功能,成了全世界生命科学工作者共同的课题!Р第七张,共六十三张,创建于2022年,星期日РР传统核酸印迹杂交的局限性Р传统核酸印迹杂交:Southern Blotting 和Northern Blotting等?技术复杂、自动化程度低、检测目的分子数量少、低通量(low through-put)等Р第八张,共六十三张,创建于2022年,星期日РР对核酸序列分析与测定提出的新要求Р速度快、效率高?高通量(可同时对大量核酸序列进行检测和分析)?操作简便、自动化程度更高?成本低Р生物芯片技术正是在这样的背景下应运而生。Р第九张,共六十三张,创建于2022年,星期日РР生物芯片技术Р定义:是采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子如核酸片段、多肽分子、糖类甚至组织切片和细胞等生物样品有序地固化于支持物(如玻片、硅片、滤膜等载体)的表面,组成高度密集的二维分子排列,然后与已标记的待测生物样本中的靶分子杂交,通过特定的仪器对杂交信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。Р第十张,共六十三张,创建于2022年,星期日

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