dna测序技术技术原理和应用领域
手工测序以及自动测序均属于DNA序列测定,手工测序可分为maxam-gilbert化学降解法与sanger双脱氧链终止法,事实上,目前dna序列分析的主流是自动测序。373型、377型、310型、3700和3100型等多种型号DNA测序仪均已经被美国pe abi公司生产出来了,在这几款DNA测序仪中,临床检测实验室使用Z多的一种型号要属310型。
技术原理
基因测序技术可以将个人病变基因锁定,使得疾病的预防和ZL提前。学界从上世纪90年代初就开始对人类基因组计划进行涉足。光学测序技术是比较传统的测序方式。四种不同的碱基通过不同颜色的荧光进行标记。之后使用激光光源对荧光信号进行捕捉,从而使待测基因的序列信息获得。尽管这种方法可以非常可靠的进行检测,然而这种方法的价格实在过高。
传统激光镜头、荧光染色剂等在Z新的基因测序仪中由,芯片代替了。仪器通过半导体感应器实现了直接检测DNA复制时产生的离子流。当试剂通过集成的流体通路往芯片中流进时,密布于芯片上的反应孔马上变成上百万个微反应体系。 研究人员通过这种技术组合可以在短短2小时内对基因信息进行获取。
应用领域
英国伦敦大学学院和美国罗格斯大学的联合研究团队结合了超级计算机技术和基因测序技术,试图对这一命题进行探索和解决。
艾滋病(HIV)蛋白酶分为研究人员的研究对象,在不同人体中,酶有着略为差异的形状。特别是在蛋白质活动区,酶的切片就是在那里完成,并且对下一个病毒进行构成,使特定的病毒基因序列形成。
若对于酶的形状的形状有所了解的话,那么就能够将相应的药物找到来对这一过程进行阻止。
在DNA测序商业化的浪潮下,完成5个以上有重大经济价值的基因或蛋白的转化应用、约500个新的功能基因的发现,10000种微生物、100种动植物基因组测序等目标在我国《生物产业发展“十二五”规划》中被提出。根据30-50万元为微生物进行“基因组完成图”测序的大致费用而言,千亿元级别为DNA测序带来的市场容量,其还只是DNA测序商业应用市场的冰山一角。
在业内,DNA测序有着高贵的出身,其将碱基序列这一基因密码破解,融合了IT技术与基因组学,将生物信息学这一新兴学科开创和发展了出来。传统的生物学技术被以生物信息学为代表的基因技术彻底颠覆了,对生命科学未来发展潮流起到引ling作用,在YL健康、环境保护、新能源、新材料、现代农业等热门领域以它为代表的基因工程得到了广泛地应用。
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