随着人类基因组(测序)计划( human genome project )的基因芯片逐步实施以及分子生物学相关学科的迅猛发展,越来越多的动植物、微生物基因组序列得以测定,基因序列数据正在以的速度迅速增长。然而 , 怎样去研究如此众多基因在生命过程中所担负的功能就成了全生命科学---共同的课题。为此,建立新型杂交和测序方法以对大量的遗传信息进行、快速的检测、分析就显得---重要了。
1.简易芯片
制作简易芯片时,使用机械臂把大量已知或未知序列的dn---段点在--张很小的玻璃片(通常为2cmx2cm)或尼龙膜上,再经过物理吸附作用达到固定化(cdna 芯片)。也可以直接在玻璃板表面进行化学合成,从而得到寡聚核苷酸芯片。将芯片与待研究的edna或其他样品杂交,山东表面---化,经过计算机扫描和数据处理,便可以观察到---的基因群在不同组织、同一组织不同发育时期或不同生理条件下的表达基因调控情况。简易芯片一般的基因数量少(一般不超过2000),表面---化的目的,主要用于研究小部分特定基因的表达状态。简易芯片一般可以用于手工制作或者机械手点样。
因此发展早期,微阵列芯片有时被通俗的称为“生物芯片(biochip)”,目前
媒体和科普读物中仍然常用该名称。微阵列芯片经过近十年的主要发展期,表面---化的方法,---学术界渐渐采用名hdjjt称microarray(微阵列芯片),而biochip(生物芯片)由于这名称容易混淆微阵列芯片和微流控芯片,渐渐该领域用的越来越少了。
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