2.生物学意义分析
主要指通过分析芯片杂交数据,研究差异表达基因的生物学意义。通常,在芯片中某一或发育时期可能有成千上万个差异表达基因。例如,基因芯片分析植物根部可能有400多个特意表达的基因,如果要将这些基因的来龙去脉都搞清楚,可能要追溯超过4000篇以上的文献(假设1个基因需要查阅10篇文献)。这种不捡重点的方法耗时耗力,安徽抗体固定,所获得的结果也往往没有意义。
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目前,由于灵敏度所限,抗体固定化技术,多数方法需要在标记和分析前对样品进行适当程序的扩增,不过也有不少人试图绕过这一问题,抗体固定后失活,如 Mosaic Technologies 公司引入的固相 PCR 方法,抗体固定化,引物特异性强,无交叉污染并且省去了液相处理的烦琐; Lynx Therapeutics 公司引入的大规模并行固相法 (Massively parallel solid-phase cloning) ,可在一个样品中同时对数以万计的 DNA 片段进行,且无需单独处理和分离每个。
基因芯片技术的应用伴随着作用基因组学探索的深层次,迫切需要可以与此同时检测到很多目标基因的表达,迅速清晰地讲述了不一样生物组织或组织细胞在基因水准里的各种各样转录本的变化趋势(genechip),又被称为DNA微阵列(DNAmicroarray)在这种情况下,技术性应时而生。阐述了基因分析历史的与应用。
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