新建dna技术的应用
基因库时刻关注技术的领先,成果的进展,不断改进技术,把更先进、更实用、更安全、更便捷的DNA检测技术服务带给您和您的家人。
我们关注的是我们能实现的。这里我们主要为您介绍以下四方面的技术前沿信息:
Dna测序技术
DNA核苷酸链序列的测定是分析基因结构和功能,实现人类疾病基因诊断的基础,是人类基因组计划的核心内容,同时已广泛应用于身份识别、亲缘关系鉴定、疾病检测预测等相关应用领域。目前自动测序技术的基本原理为双脱氧链末端终止法。测序过程为先DNA模板纯化后进行循环测序反应,再用毛细管凝胶电泳(CGE)分离,最后测序仪自动检测分析得出序列信号图。随着科学技术的不断发展,DNA测序自动化程度不断完善,精确度和可读片段长度也不断提高,使DNA测序技术逐步走向产业化。
基因芯片技术
基因芯片(gene chip)技术又称为DNA芯片(DNA Chip)技术,其原理是指利用现代探针固相原位合成技术、照相平板印刷技术、高分子合成技术等微电子技术把大量分子生物学技术具体而微量的固定在一定狭小的空间内,以实现高速度、高通量、集约化和低成本的分析技术。基因芯片技术的概念现已泛化到生物芯片(biochip)技术、微阵列(Microarray)技术、DNA芯片(DNA chip)技术,甚至蛋白芯片技术。基因芯片高速度、高通量、集约化和低成本的特点.
DNA芯片技术是近年迅速发展的一门生物高新技术,其突出特点在于高度并行性、多样性,即能一次性对生物遗传信息进行大规模的快速、同步分析。DNA芯片技术目前已用于基因重复测序、基因表达分析、新基因的发现、基因单核苷酸多态性(SNPs)研究、基因诊断、药物筛选等领域,而且其应用范围还在不断扩大和发展.
SNP分析
SNP(single nucleotide polymophism),即单核苷酸多态,是由于单个核苷酸改变而导致的核酸序列多态。与STR相比,SNP更丰富地存在于基因组中,据估计在人类基因组中,每千个核苷酸就有一个以上的SNP,因此整个人类基因组中共有300万以上的SNP。
由于每个SNP位点通常仅含2种等位基因一双等位基因(biallele),就单个SNP而言只有两种变异体,变异程度低于微卫星DNA,但SNP在整个基因组中数量巨大,分布密集,因此就整体而论,SNP的多态性要高得多。而且由于SNP是二态的,在基因组中筛查SNP往往只需+/-分析,易于自动化批量检测,因而被认为是新一代的遗传标记。在蛋白质编码区的SNP被称为cSNP,它们和位于表达调控序列中的SNP在功能或致病方面具有更重要的意义。
SNP分析已成为当前遗传图谱构建、疾病相关基因研究、群体遗传学、法医学、药物基因组学等领域研究和应用的热点。
STR分析
短串联重复(shortt andem repeat,STR)是广泛存在于原核、真核生物基因组中,核心序列为2-7bp的高度串联重复序列,重复次数从几次到数十次。据gene bank数据库的资料统计,23对染色体上至少分布着7901个STR基因座,每对染色体上的STR基因座均超过了100个,平均每15 kb就分布着1个STR基因座,现有的STR基因座覆盖长度达4000cm,平均间距0.7 cm。
由于STR具有高度多态性、高杂合度、高信息含量、检测简便、快捷等优点,很快即应用于遗传连锁图的构建、疾病相关基因的定位、人类学及法医学等研究领域,成为目前应用最广泛、研究较深人的遗传标记之一,也成为现今亲权鉴定、基因数据库构建的主要手段。
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