基因芯片概述课件.ppt
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1、基因芯片基因芯片Gene Chip什么是基因什么是基因芯片?芯片?基因芯片是基因芯片是干嘛的?干嘛的?基因芯片是基因芯片是啥样的啥样的?基因芯片咋基因芯片咋做的?做的?基因芯片怎基因芯片怎么分析的?么分析的?我零花钱较我零花钱较多,去哪买多,去哪买个完整基因个完整基因芯片系统耍芯片系统耍耍?耍?定义定义基因芯片概述基因芯片概述 原理原理 分类分类基因芯片的应用基因芯片的应用 载体的准备载体的准备基因芯片的设计基因芯片的设计 基因探针的准备基因探针的准备 点样及点样后处理点样及点样后处理基因芯片图片获取及图像分析基因芯片图片获取及图像分析配置基因芯片系统配置基因芯片系统1 1 基因芯片概述基因芯
2、片概述 随着人类基因组计划(随着人类基因组计划(HPGHPG)的提前完成以)的提前完成以及分子生物学相关学科的迅猛发展,越来越多的及分子生物学相关学科的迅猛发展,越来越多的动植物、微生物基因组序列得以测定,基因序列动植物、微生物基因组序列得以测定,基因序列数据正在以前所未有的速度迅速增长。然而数据正在以前所未有的速度迅速增长。然而,怎怎样去研究如此众多基因在生命过程中所担负的功样去研究如此众多基因在生命过程中所担负的功能就成了全世界生命科学工作者共同的课题。为能就成了全世界生命科学工作者共同的课题。为此,建立新型杂交和测序方法以对大量的遗传信此,建立新型杂交和测序方法以对大量的遗传信息进行高效
3、、快速的检测、分析就显得格外重要息进行高效、快速的检测、分析就显得格外重要了。了。人类基因组计划催生了基因芯片技术。人类基因组计划催生了基因芯片技术。基因基因芯片近年来又常被称为芯片近年来又常被称为DNADNA微阵列(微阵列(DNA DNA MicroarrayMicroarray)或)或DNADNA微阵列芯片。微阵列芯片。1.11.1基因芯片的定义基因芯片的定义 基基因因芯芯片片又又称称DNADNA芯芯片片(DNA DNA ChipChip),是是指指将将大大量量特特定定的的寡寡核核苷苷酸酸探探针针分分子子有有序序地地、高高密密地地固固定定于于支支持持物物上上,然然后后与与进进行行了了标标记
4、记的的样样品品进进行行杂杂交交,通通过过检检测测杂杂交交信信号号的的强强度度及及分分布布进进而而对对靶靶分子的序列和数量进行分析。分子的序列和数量进行分析。生生物物芯芯片片起起源源于于基基因因芯芯片片。所所谓谓生生物物芯芯片片指指高高密密度度固固定定在在固固相相支支持持介介质质上上的的生生物物信信息息分分子子(如如寡寡核核苷苷酸酸、基基因因片片段段、cDNAcDNA或或多多肽肽、蛋蛋白白质质)的的微微阵阵列列,阵阵列列中中每每个个分分子子的的序序列列及及位位置置都都是是已已知的,并且是预先设定好的知的,并且是预先设定好的。1.2 1.2 基因芯片的原理基因芯片的原理 基因芯片的测序原理是杂交测
5、序方法,即通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测定的方法。在一块基片表面固定了序列已知的八核苷酸的探针。当溶液中带有荧光标记的核酸八核苷酸的探针。当溶液中带有荧光标记的核酸序列序列TATGCAATCTAGTATGCAATCTAG,与基因芯片上对应位置的核,与基因芯片上对应位置的核酸探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度最强酸探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度最强的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列,据此可重组出靶核酸的
6、序列。据此可重组出靶核酸的序列。大规模基因测序或多态性分析时,每个核苷大规模基因测序或多态性分析时,每个核苷酸或突变点都必须检测出来。因此,通常设计出酸或突变点都必须检测出来。因此,通常设计出一套大量的核苷酸探针,在靶序列上跨越每个位一套大量的核苷酸探针,在靶序列上跨越每个位点,只在中央位点的碱基设计上有所不同,根据点,只在中央位点的碱基设计上有所不同,根据每套探针在每个位点的杂交严谨程度,即可测定每套探针在每个位点的杂交严谨程度,即可测定出该碱基的种类。如果基因芯片仅是用于检测基出该碱基的种类。如果基因芯片仅是用于检测基因表达的差异,只需设计出针对基因中特定区域因表达的差异,只需设计出针对基
7、因中特定区域的几套寡聚核苷酸即可。的几套寡聚核苷酸即可。1.3 1.3 基因芯片的分类基因芯片的分类 由于基因芯片的制备方法和应用范围的不同,由于基因芯片的制备方法和应用范围的不同,可以将基因芯片依据不同的标准分为不同的种类。可以将基因芯片依据不同的标准分为不同的种类。按载体材料区分:按载体材料区分:1 1)固定在聚合物膜(如尼)固定在聚合物膜(如尼龙膜,硝酸纤维膜等)表面上的膜芯片。这种方龙膜,硝酸纤维膜等)表面上的膜芯片。这种方法的优点是所需检测设备与目前分子生物学所用法的优点是所需检测设备与目前分子生物学所用的放射显影技术相一致的放射显影技术相一致,相对比较成熟。但芯片相对比较成熟。但芯
8、片上探针密度不高,样品和试剂的需求量大,定量上探针密度不高,样品和试剂的需求量大,定量检测存在较多问题。检测存在较多问题。2 2)固定在玻璃板上的玻璃固定在玻璃板上的玻璃芯片。芯片。这种方法点阵密度可有较大的提高,各个这种方法点阵密度可有较大的提高,各个探针在表面上的结合量也比较一致,但在标准化探针在表面上的结合量也比较一致,但在标准化和批量化生产方面仍有不易克服的困难。和批量化生产方面仍有不易克服的困难。3 3)固)固定在硅板上的硅芯片。定在硅板上的硅芯片。4 4)固定在陶瓷表面的陶)固定在陶瓷表面的陶瓷芯片等。瓷芯片等。按制作方法区分:原位合成芯片、直接点样按制作方法区分:原位合成芯片、直
9、接点样法芯片等。法芯片等。按载体上探针的种类区分:寡聚核苷酸芯片按载体上探针的种类区分:寡聚核苷酸芯片和和cDNA芯片等。芯片等。按应用又可分为表达谱芯片和检测芯片。平按应用又可分为表达谱芯片和检测芯片。平常所说的基因表达谱芯片其实是从应用上讲,可常所说的基因表达谱芯片其实是从应用上讲,可用于对基因及其表达的量进行检测的芯片,寡聚用于对基因及其表达的量进行检测的芯片,寡聚核苷酸芯片和核苷酸芯片和cDNA芯片都可用于表达谱研究,芯片都可用于表达谱研究,一般而言,基因表达谱芯片主要用于研究基因的一般而言,基因表达谱芯片主要用于研究基因的功能,是指将待测及对照组的功能,是指将待测及对照组的mRNA通
10、过逆转录通过逆转录将荧光分别标记到两种组织的将荧光分别标记到两种组织的cDNA上,并与基上,并与基因芯片进行杂交及荧光信号扫描,通过计算机处因芯片进行杂交及荧光信号扫描,通过计算机处理就能确定芯片上的基因结合了探针的量,从而理就能确定芯片上的基因结合了探针的量,从而来判定此基因是否表达,或在两种组织中的表达来判定此基因是否表达,或在两种组织中的表达是否有变化。是否有变化。2 2 基因芯片的应用基因芯片的应用 2.1 2.1 基因表达分析基因表达分析 基因芯片具有高度的敏感性和特异性,基因芯片具有高度的敏感性和特异性,它可以监测细胞中几个至几千个它可以监测细胞中几个至几千个mRNAmRNA拷贝的
11、拷贝的转录情况。与用单探针分析转录情况。与用单探针分析mRNAmRNA的点杂交技的点杂交技术不同,基因芯片表达探针阵列应用了大约术不同,基因芯片表达探针阵列应用了大约2020对寡核苷酸探针来监测每一个对寡核苷酸探针来监测每一个mRNAmRNA的转录的转录情况。每对探针中,包含一个与所要监测的情况。每对探针中,包含一个与所要监测的mRNAmRNA完全吻合和一个不完全吻合的探针,这完全吻合和一个不完全吻合的探针,这两个探针的差别在于其中间位置的核苷酸不两个探针的差别在于其中间位置的核苷酸不同。比如通过基因芯片绘出基因表达的时空同。比如通过基因芯片绘出基因表达的时空图谱,有助于人类认识生命活动过程和
12、特征;图谱,有助于人类认识生命活动过程和特征;检测基因表达的差异;发现新基因以及进行检测基因表达的差异;发现新基因以及进行大规模基因测序等。大规模基因测序等。KanakoKanako等利用一个寡聚等利用一个寡聚DNADNA芯片成功地对普芯片成功地对普通小麦在盐害逆境中的基因转录图谱进行了分析,通小麦在盐害逆境中的基因转录图谱进行了分析,最终得到的小麦的转录信息也具有极高的可靠性。最终得到的小麦的转录信息也具有极高的可靠性。GirkeGirke等利用基因芯片研究了拟南芥种子发育过等利用基因芯片研究了拟南芥种子发育过程中的基因表达。程中的基因表达。WangWang等利用等利用57665766个个c
13、DNAcDNA微阵列研究比较正常微阵列研究比较正常卵巢和肿瘤卵巢组织基因表达差异卵巢和肿瘤卵巢组织基因表达差异,发现了几个发现了几个和卵巢肿瘤进展相关的基因和卵巢肿瘤进展相关的基因,为卵巢癌的诊断和为卵巢癌的诊断和治疗提供了新的指导。治疗提供了新的指导。2.2 2.2 基因型、基因突变和多态性分析基因型、基因突变和多态性分析 在同一物种不同种群和个体之间,有着多种在同一物种不同种群和个体之间,有着多种不同的基因型,而这种不同,往往与个体的不同不同的基因型,而这种不同,往往与个体的不同性状和多种遗传性疾病有着密切的关系。通过对性状和多种遗传性疾病有着密切的关系。通过对大量具有不同性状的个体的基因
14、型进行比较,就大量具有不同性状的个体的基因型进行比较,就可以得出基因与性状的关系。但是,由于大多数可以得出基因与性状的关系。但是,由于大多数性状和遗传性疾病是由多个基因同时决定的,因性状和遗传性疾病是由多个基因同时决定的,因此分析起来就十分困难,然而基因芯片技术恰恰此分析起来就十分困难,然而基因芯片技术恰恰解决了这一问题,利用其可以同时反应数千甚至解决了这一问题,利用其可以同时反应数千甚至更多个基因的特性,我们就可以分析基因组中不更多个基因的特性,我们就可以分析基因组中不同基因与性状或疾病的关系。同基因与性状或疾病的关系。HalushkaHalushka等用高密度芯片检测等用高密度芯片检测75
15、75个非洲和北个非洲和北欧居民的欧居民的28mb28mb的基因序列的基因序列,结果获得了结果获得了14801480个等个等位基因位基因,对人类基因中的对人类基因中的SNPSNP性质、图像进行了性质、图像进行了系统全面的扫描系统全面的扫描,并试图寻找基因与血压异常性并试图寻找基因与血压异常性疾病的关系。疾病的关系。2.3 2.3 疾病的诊断与治疗疾病的诊断与治疗 人类的疾病与遗传基因密切相关,基因芯片人类的疾病与遗传基因密切相关,基因芯片可以对遗传信息进行快速准确的分析,因此它在可以对遗传信息进行快速准确的分析,因此它在疾病的分子诊断中的优势是不言而喻的,是一种疾病的分子诊断中的优势是不言而喻的
16、,是一种新的、强有力的分子工具。基因芯片技术已经被新的、强有力的分子工具。基因芯片技术已经被应用于感染性疾病、肿瘤、耐药菌株及耐药性的应用于感染性疾病、肿瘤、耐药菌株及耐药性的检测等方面的研究。检测等方面的研究。HaciaHacia等利用等利用9600096000种种20mer20mer的的DNADNA芯片检测遗芯片检测遗传性乳腺癌和卵巢癌基因。在传性乳腺癌和卵巢癌基因。在1515例患者样品中,例患者样品中,发现了发现了1414例存在着基因突变,检测准确率达到了例存在着基因突变,检测准确率达到了99%99%,这也说明基因芯片技术能够快速准确扫描,这也说明基因芯片技术能够快速准确扫描大量基因,适
17、用于临床试验中的大量患者标本的大量基因,适用于临床试验中的大量患者标本的检测。检测。FalusFalus等利用基因芯片技术来诊断地中海等利用基因芯片技术来诊断地中海贫血患者体内贫血患者体内-珠蛋白基因的突变,适用于大珠蛋白基因的突变,适用于大样本量患者的筛查,高自动化而且准确性极高,样本量患者的筛查,高自动化而且准确性极高,他们用红色荧光来标记探针,同时用红色荧光来他们用红色荧光来标记探针,同时用红色荧光来标记靶基因,这样完全杂交的分子会产生黄色荧标记靶基因,这样完全杂交的分子会产生黄色荧光信号,突变可通过分析两种荧光强度的对比度光信号,突变可通过分析两种荧光强度的对比度来区分。来区分。2.4
18、 2.4 药物研究中的应用药物研究中的应用 从经济效益来说,最大的应用领域可能是制从经济效益来说,最大的应用领域可能是制药厂用来开发新药。所以已经有多家制药企业介药厂用来开发新药。所以已经有多家制药企业介入芯片的开发。如:入芯片的开发。如:Incyte Pharmaaceuticals Inc.,Sequana Therapeutics,Millenium Pharmaceuticals Inc.等。对于寻找新药来说,目等。对于寻找新药来说,目标之一是应用芯片可以在基因水平上寻找药物靶标之一是应用芯片可以在基因水平上寻找药物靶标。标。Gray 等把基因芯片药物设计和组合化学集成等把基因芯片药物
19、设计和组合化学集成在一起在一起,针对鹅去氧胆酸针对鹅去氧胆酸28p28p的活性位点设计新的活性位点设计新的化学制剂的化学制剂,检测了它们在基因组水平上对生物检测了它们在基因组水平上对生物体的影响体的影响,就得到了其二类结构。就得到了其二类结构。这足以说明,这足以说明,随着基因芯片技术的不断完善,在分子水平上进随着基因芯片技术的不断完善,在分子水平上进行药物研究必将达到一个新的高度。行药物研究必将达到一个新的高度。探针设计探针设计解决杂交条件一解决杂交条件一致性问题致性问题芯片优化芯片优化提高芯片制备效提高芯片制备效率率公共公共 数据库数据库专用专用 数据库数据库确定目标确定目标选择待检测的选择
20、待检测的目标序列目标序列数据分析数据分析分析杂交检测结分析杂交检测结果及可靠性果及可靠性基因芯片基因芯片 数据库数据库图像处理图像处理数数 据据 库库 查查 询询 序序 列列 分分 析析生生 物物 信信 息息 学学 数数 据据 挖挖 掘掘 数数 据据 可可 视视 化化杂交杂交检测检测图像图像基因芯片数据流图基因芯片数据流图3 3 基因芯片的设计基因芯片的设计 载体的准备载体的准备 研究目标的确定研究目标的确定基因探针的准备基因探针的准备 探针的选择和设计探针的选择和设计 参照体系的设计参照体系的设计点样及点样后处理点样及点样后处理3.1 3.1 载体的准备载体的准备 制备基因芯片,首先要选择一
21、个合适的固相制备基因芯片,首先要选择一个合适的固相支持物支持物-载体,以供基因能在上面进行杂交反应,载体,以供基因能在上面进行杂交反应,一般的载体包括膜、玻片、塑料、陶瓷及硅等。一般的载体包括膜、玻片、塑料、陶瓷及硅等。目前,经过化学修饰的玻片越来越成为人们目前,经过化学修饰的玻片越来越成为人们青睐的对象,比如进行多聚赖氨酸修饰、青睐的对象,比如进行多聚赖氨酸修饰、APSAPS氨氨基修饰、基修饰、APS-PDCAPS-PDC(异硫氰酸)修饰、(异硫氰酸)修饰、APS-GAAPS-GA(戊二醛)修饰以及硫基修饰等,它具有其它载(戊二醛)修饰以及硫基修饰等,它具有其它载体所不能比拟的诸多优点。体所
22、不能比拟的诸多优点。很多商业公司可提供修饰好可直接用于基因很多商业公司可提供修饰好可直接用于基因芯片点样的玻片:比如芯片点样的玻片:比如TeleChemTeleChem公司、公司、SchottSchott公司和公司和FullMoonFullMoon公司等。公司等。DNADNA样品共价链接于载体上样品共价链接于载体上 可耐受高温、高离子强度可耐受高温、高离子强度 不可侵润性,提高退火质量不可侵润性,提高退火质量 荧光信号本底低,背景干扰弱荧光信号本底低,背景干扰弱 可使用双杂交系统进行样本平行处理可使用双杂交系统进行样本平行处理 点样密度非常高点样密度非常高 表面平整,易于实现自动化表面平整,易
23、于实现自动化 点样方便,成本较低点样方便,成本较低3.2 3.2 基因探针的准备基因探针的准备研究目标的确定研究目标的确定 根据不同的实验目的,要设计不同类型的基根据不同的实验目的,要设计不同类型的基因芯片,即表达谱芯片还是检测芯片。前者用于因芯片,即表达谱芯片还是检测芯片。前者用于检测基因的表达状况,而后者主要用于检测特定检测基因的表达状况,而后者主要用于检测特定基因的突变是否存在。表达谱芯片是目前最成功基因的突变是否存在。表达谱芯片是目前最成功商业化的基因芯片,和检测芯片一样,表达谱芯商业化的基因芯片,和检测芯片一样,表达谱芯片也是检测一群特定的基因,但不同的是,表达片也是检测一群特定的基
24、因,但不同的是,表达谱芯片的检测对象是谱芯片的检测对象是mRNAmRNA,即基因表达的产物。,即基因表达的产物。而且要应用双色荧光系统,表达谱芯片可以检测而且要应用双色荧光系统,表达谱芯片可以检测某个基因在两个样本中表达的差异。因此,研究某个基因在两个样本中表达的差异。因此,研究者应当从自己的具体研究出发,设计出符合实验者应当从自己的具体研究出发,设计出符合实验要求的基因芯片。要求的基因芯片。探针的选择与设计探针的选择与设计 探针的设计是芯片设计中的核心,探针的特探针的设计是芯片设计中的核心,探针的特异性决定芯片杂交结果的特异性,同时根据不同异性决定芯片杂交结果的特异性,同时根据不同的研究目的
25、,探针在选择特异性区域和保守区域的研究目的,探针在选择特异性区域和保守区域时应各有侧重点。另外,探针设计还与检测的灵时应各有侧重点。另外,探针设计还与检测的灵敏度和稳定性密切相关。就探针的来源,目前比敏度和稳定性密切相关。就探针的来源,目前比较常用的有较常用的有cDNA探针和寡核苷酸探针。探针和寡核苷酸探针。cDNA探针就是与探针就是与mRNA互补的互补的DNA,由逆,由逆转录方法获得,一般被认为是真实表达的基因。转录方法获得,一般被认为是真实表达的基因。完整完整cDNA的长度从几百个碱基对到几千个碱基的长度从几百个碱基对到几千个碱基对之间,由于对之间,由于cDNA文库构建技术已经相当成熟,文
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