基因芯片

基因芯片(又稱DNA芯片、生物芯片)是指將大量序列已知的探針分子(通常每平方厘米點陣密度高于 400 )如寡核苷酸、基因組DNA或互補DNA固定于支持物上的生物芯片,然后通過與標記的樣品分子進行雜交,通過檢測每個探針分子的雜交信號強度進而獲取靶分子的數量和序列信息。基因芯片技術充分利用了分子雜交、分子克隆和聚合酶鏈式反應 PCR 三大分子生物學技術,借助激光共聚焦顯微掃描技術可以對雜交信號進行實時、靈敏、準確的檢測和分析。

實驗流程???????
技術特點???????

1. 通量高,多參數同步分析:有利于基因芯片所示圖譜的快速對照和閱讀,效率大為提高;

2. 多樣性:提供了樣品的多指標測定;

3. 微型化:對樣品的需要量非常少,而且還能節省試劑用量,降低成本;

4. 自動化:減少人力投入,也極大降低了測量工作的強度和難度,提高了測量工作的速度和效率,并保證了質量;

技術優勢???????

(1)集成為芯片實驗室,制備成微型、自動化、無污染、可用于微量試樣檢測的高度集成的智能化基因芯片;

(2)高精確度分析: 由于芯片上的每個探針都可以精確定位和選址,加上每個探針都可以精確設計及制備,因此可以精確檢測出不同的靶基因、同一靶基因不同的狀態以及在一個堿基上的差別;

(3)高精密度分析:商品化芯片制作、檢測試劑和方法的統一在一定程度上保證了芯片檢測的高精密度和重現性,使不同批次乃至不同實驗室之間的檢測結果,可以進行有效比對及分析。

(4)高靈敏度分析:雜交前樣品靶基因的擴增和雜交后檢測信號的擴張,極大地提高了檢測的靈敏度。

芯片類型及應用領域?

1.SNP芯片

SNPSingle Nucleotide Polymorphism),即單核苷酸多態性,是由于單個核苷酸改變(包括轉換、顛換、缺失和插入)而導致的 DNA 序列多態性。SNP 檢測已廣泛應用于疾病易感基因鑒定、標記開發和基因定位、群體遺傳學研究等多個領域中。


2.基因表達譜芯片

基因表達分析芯片可以檢測基因表達水平的變化,是近來基因芯片技術應用最多的一個方面,自動化和快速是它的主要優勢,采用cDNA或寡核苷酸片段作探針,將樣品組與對照樣品的mRNA以兩種不同的熒光分子進行標記,然后同時與芯片進行雜交,通過分析兩種樣品與探針雜交的熒光強度的比值,確定基因表達水平變化。基因表達分析已逐漸成為近年來基因芯片技術研究的熱點,廣泛應用于生物學與醫學的基礎研究、疾病診斷、新藥開發、環境保護等許多方面。


3.病原體檢測及基因分型芯片

病原體(包括如細菌、病毒、寄生蟲和真菌等)檢測在生物學、醫學和農業等領域的應用是至關重要的。建立合理的基因芯片技術監測病原體,有利于在特定的生物學環境中進行全面、正確地分析病原體的流行。病原體中流感病毒抗原易遺傳變異,呈周期性爆發,引起中等或嚴重的呼吸道疾病,高效、迅速的監測和鑒定技術是非常必要的。


4.甲基化芯片

甲基化芯片是有效的甲基化高通量篩選技術,可捕捉到單個堿基的甲基化變化,利用芯片掃描儀可分析測試 DNA 的甲基化水平并與參考 DNA 進行比較。甲基化是基因組DNA的一種主要的表觀遺傳修飾形式,與人類的癌癥、衰老、阿爾茨海默癥等許多疾病密切相關。

訂購信息???????

電話訂購:萬經理:13810506625;李經理:13522520637


1. SNP 芯片檢測結果是否需要驗證?

  SNP 芯片是高通量的檢測結果,因此需要針對檢測到的每個位點進行驗證,常用驗證方法有 Taqman 探針法、直接測序法、Sequenom 法等。


2. 基因芯片技術有什么應用場景?

隨著科學技術的創新發展、新材料的不斷成功研制,基因芯片技術得到更好的發展和完善。基因芯片技術在臨床醫學、基因診斷、藥物設計、基因組計劃等各個方面起到關鍵作用。

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