通过微加工技术,将数以万计,乃至百万计的特定序列的DNA片段,有规律地排列固定于2平方厘米的硅片玻片等支持物上,构成的一个二维DNA探针阵列因与计算机的电子芯片十分相似,所以被称为基因芯片该技术是顺应基因组序列。
这种方法的优点是所需检测设备与目前分子生物学所用的放射显影技术相一致,相对比较成熟但芯片上探针密度不高,样品和试剂的需求量大,定量检测存在较多问题2用点样法固定在玻璃板上的DNA探针阵列,通过与荧光标记的靶。
DNA芯片技术是指在固相支持物上原位合成寡核苷酸或者直接将大量的DNA探针以显微打印的方式有序地固化于支持物表面,然后与标记的样品杂交,通过对杂交信号的检测分析,即可获得样品的遗传信息由于常用计算机硅芯片作为固相支持物。
通过微加工技术,将数以万计,乃至百万计的特定序列的DNA片段,有规律地排列固定于2平方厘米的硅片玻片等支持物上,构成的一个二维DNA探针阵列因与计算机的电子芯片十分相似,所以被称为基因芯片该技术是顺应基因组序列。
这种方法的优点是所需检测设备与目前分子生物学所用的放射显影技术相一致,相对比较成熟但芯片上探针密度不高,样品和试剂的需求量大,定量检测存在较多问题2用点样法固定在玻璃板上的DNA探针阵列,通过与荧光标记的靶。
DNA芯片技术是指在固相支持物上原位合成寡核苷酸或者直接将大量的DNA探针以显微打印的方式有序地固化于支持物表面,然后与标记的样品杂交,通过对杂交信号的检测分析,即可获得样品的遗传信息由于常用计算机硅芯片作为固相支持物。
DNA芯片技术主要包括四个主要步骤芯片制备样品制备杂交反应和信号检测和结果分析1芯片制备制备芯片主要以玻璃片或硅片为载体,采用原位合成和微矩阵的方法将寡核苷酸片段或cDNA作为探针按顺序排列在载体上芯片的制备。
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