本文目录一览:
- 1、基因芯片发展历史
基因芯片发展历史
基因芯片的发展历史如下:早期技术储备:杂交法测定核酸序列新技术的提出:俄罗斯科学院恩格尔哈得分子生物学研究所和美国阿贡国家实验室的科学家们提出了这一想法,当时使用的是多聚寡核酸探针。载体固定寡核苷酸及杂交法测序的专利:英国牛津大学生化系的Sourthern等在这一领域取得了国际专利。
年世界上第一张全基因组芯片——含有6166个基因的酵母全基因组芯片在斯坦福大学Brown实验室完成,从而使基因芯片技术在世界上迅速得到应用。
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核酸探针杂交进行核酸序列测定的方法,在一块基片表面固定了序列已知的靶核苷酸的探针。
基因芯片,也叫DNA芯片,是在90年代中期发展出来的高科技产物。基因芯片大小如指甲盖一般,其基质一般是经过处理后的玻璃片。每个芯片的基面上都可划分出数万至数百万个小区。在指定的小区内,可固定大量具有特定功能、长约20个碱基序列的核酸分子(也叫分子探针)。
合的研究热点。基因芯片技术虽然仅有几年的发展历史,但在生物学的诸多领域已显示出巨大的潜力和诱人的前景。许多人认为基因芯片技术可以与单克隆抗体、PCR 技术、重组DNA 技术相媲美。
生物芯片技术在20世纪80年代迅速发展,被称为“微流控技术”、“芯片实验室”。1998年美国启动基因芯片计划,推动了21世纪生物芯片技术的蓬勃发展。技术进步使得生物芯片能够在邮票大小的芯片上进行复杂实验,为制作成本低、样本少、时间短、操作简单的医疗仪器提供了技术支持。
