新兴的微阵列芯片技术是分子生物学技术和计算机技术高度有机结合的产物,体积小、实验效能高 , 可以节约人力、 物力和时间, 是对传统分子生物学研究方法和---检测方法的重要补充 。在微阵列技术的实际应应用中 ,什么是蛋白固定,数据分析具有举足轻重的作用 , 目前还没有对现有的各种统计学模型进行过综合评价 。这一缺陷亟待弥补 。虽然人类基因组草图已经绘制完成 , 但整个基因组研究才---开始 。此时如果没有把研究所产生的---数据进行有效的管理 , 将对后续研究的深入和应用造成---的影响 。从现有资料来看,蛋白固定处理, 应用微阵列芯片技术所产生的数据还没有统一的管理方案, 这些研究的结果仍然分散地保存在不同的数据 库中,这些数据库也处在探索阶段 。
现阶段,因为敏感度---,大部分方式必须在标识与分析时对样品开展适度的程序增加,但是也有很多人尝试绕开这一难题,如mosaictechnologies企业引入的固相pcr方式,引物设计非特异强,无而且免去了液相处理繁琐;lynxtherapeutics企业引入---的并行处理固相法(massivelyparallelsolid-phasecloning),可在一个样品中并且对不计其数的dna精彩片段开展,且不用独立和处理分离出来每一个。
基因芯片(genechip)(又称dna芯片、生物芯片)的原型是80年代中期提出的。基因芯片的测序原理是杂交测序方法,即通过与一组已知序列的---探针杂交进行---序列测定的方法,蛋白固定,在一块基片表面固定了序列已知的靶核苷酸的探针。当溶液中带有荧光标记的---序列tatgca---tag,蛋白固定的方法,与基因芯片上对应位置的---探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度强的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列。据此可重组出靶---的序列。
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