生物芯片与高通量筛选技术课件.ppt
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1、关于生物芯片与高通量筛选技术第1页,此课件共42页哦主要内容主要内容u生物芯片基因芯片(DNA芯片)蛋白质芯片(Protein Chips)细胞芯片组织芯片u高通量筛选第2页,此课件共42页哦生物芯片生物芯片 生物芯片(biochip)是指采用微量点样等方式,将核酸片段、多肽分子、组织切片和细胞等生物样品有序地固定于支持物(如玻片、硅片、尼龙膜等载体)的表面,组成密集二维阵列,然后与已标记的待测生物样品中的靶分子进行杂交、或用免疫组织化学、原位杂交等技术使待检分子可视化,最后通过特定的仪器如激光共聚焦扫描仪或电荷偶联摄影像机(CCD)对可视化信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样
2、品中靶分子的相对数量。由于常用玻片/硅片作为固相支持物,且在制备过程模拟计算机芯片的制备技术,所以称之为生物芯片技术。第3页,此课件共42页哦生物芯片生物芯片u根据芯片上固定的生物物质的不同,生物芯片分为基因芯片(Genechip)、蛋白质芯片(proteinchip)、细胞芯片(cellchip)、组织芯片(tissuechip);如芯片上固定的是寡核苷酸或DNA,就称为基因芯片或DNA 微阵列(DMA Microarray);又如芯片上固定的是组织,就称为组织芯片。第4页,此课件共42页哦基因芯片(基因芯片(Gene ChipsGene Chips)u定义:就是按特定的排列方式固定有大量基
3、因探针/基因片段的硅片、玻片、塑料。u基因芯片技术是高效地大规划获取相关生物信息的重要手段。u应用领域:主要有基因表达谱分析、新基因发现、基因突变及多态性分析、基因组文库作图、疾病诊断和预测、药物筛选、基因测序。第5页,此课件共42页哦基因芯片作用原理基因芯片作用原理u采用高速打印或光刻合成技术可在硅片、玻璃或尼龙膜上制造DNA 微阵列即基因芯片;u样品DNA/RNA 通过PCR 扩增、体外转录等技术掺入荧光标记分子,与微阵列杂交后通过荧光扫描仪器扫描及计算机分析即可获得样品中大量基因序列及表达的信息。第6页,此课件共42页哦FlowchartofcDNAmicroarray第7页,此课件共4
4、2页哦基因制备方法基因制备方法u分为两大类:一类是原位合成;一类是直接点样;u原位合成适用于寡核苷酸;直接点样多用于大片段DNA,有时也用于寡核苷酸,甚至mRNA。u原位合成有两种途径。一是光刻法;一是压电打印法。光刻法可以合成30n t 左右,打印法可以合成40250n t,光刻法每步缩合率较低,一般说喷印法特异性应比光刻法高。此外,喷印法不需特殊的合成试剂。u与原位合成法比较点样法较简单,只需将预先制备好的寡核苷酸或cDNA 等样品通过自动点样装置点于经特殊处理的玻离片或其它材料上即可。第8页,此课件共42页哦芯片的种类芯片的种类u电电子子芯芯片片:带有阳电荷的硅芯片、芯片经热氧化,制成1
5、mm 1mm 的阵列、每个阵列含多个微电极,在每个电极上通过氧化硅沉积和蚀刻制备出样品池。将连接链亲和素的琼脂糖覆盖在电极上,在电场作用下生物素标记的探针即可结合在特定电极上。u三三维维芯芯片片:三维生物芯片实质上是一块显微镜载玻片,其上有10,000 个聚乙烯酰胺凝胶条,每个凝胶条可用于靶DNA,RNA 和蛋白质的分析。先把已知化合物加在凝胶条上,再用3cm 长的微型玻璃毛细管将待测样品加到凝胶条上。每个毛细管能把小到012n l 的体积打到凝胶上。第9页,此课件共42页哦基因芯片应用基因芯片应用u基因表达谱分析u新基因发现u基因突变及多态性分析u基因组文库作图u疾病诊断和预测u药物筛选u基
6、因测序第10页,此课件共42页哦基因表达谱分析基因表达谱分析u基因芯片技术可清楚地直接快速地检测出以1:300,000 水平出现的mRNA,且易于同时检测成千上万的基因。uLockhart 等人对芯片技术定量检测基因表达及其敏感性、特异性进行了研究。在阵列的杂交实验中,从克隆cDNA文库或直接从细胞mRNA 制备标记RNA 靶,用于杂交的RNA 靶通过体外转录反应掺入荧光素标记的核糖核苷酸制备,然后随机地将该RNA 靶裂解为平均50100 个碱基大小的片段,样品与阵列杂交30 分钟到22 小时,阵列的荧光影像用特制的扫描共聚焦显微镜检测。第11页,此课件共42页哦新基因发现新基因发现u定量检测
7、大量基因表达水平在阐述基因功能、探索疾病原因及机理、发现可能的诊断及治疗靶等方面是很有价值的。u如该技术在炎症性疾病类风湿性关节炎(RA)和炎症性肠病(IBD)的基因表达研究中,由RAIBD 组织制备探针,用Cy3 和Cy5 荧光素标记,然后与靶cDNA 微阵列杂交,可检测出炎症疾病诱导的基因如TNF 或粒细胞集落刺激因子,同时发现一些以前未发现的基因如HME 基因和黑色素瘤生长刺激因子。第12页,此课件共42页哦DNADNA序列分析序列分析u人类基因组计划的实施促进了更高效率的、能够自动化操作的测序方法的发展。芯片技术中杂交测序(SBH)技术及邻堆杂交(CSH)技术一种新的高效快速测序方法。
8、u用含65,536 个8聚寡核苷酸的微阵列,采用SBH 技术,可测定200bp 长DNA 序列,采用67,108,864 个13 个聚寡核苷酸的微阵列,可对数千个碱基长的DNA 测序。SBH 技术的效率随着微阵列中寡核苷酸数量与长度的增加而提高,但微阵列中寡核苷酸数量与长度的增加则提高了微阵列的复杂性,降低了杂交准确性。CSH 技术弥补了SBH 技术存在的弊端,CSH 技术的应用增加了微阵列中寡核苷酸的有效长度,加强了序列准确性,可进行较长的DNA 测序。第13页,此课件共42页哦突变体和多态性的检测突变体和多态性的检测uSHB 技术可大规模地检测和分析DNA 的变异及多态性。uGuo 等人利
9、用结合在玻璃支持物上的等位基因特异性寡核苷酸(A SO s)微阵列建立了简单快速的基因多态性分析方法。将A SO s 共价固定于玻璃载片上,采用PCR 扩增基因组DNA,其一条引物用荧光素标记,另一条引物用生物素标记,分离两条互补的DNA 链,将荧光素标记DNA 链与微阵列杂交,通过荧光扫描检测杂交模式,即可测定PCR 产物存在的多种多态性,该方法对人的酪氨酸酶基因第4 个外显子内含有的5 个单碱基突变进行分析,结果显示单碱基错配与完全匹配的杂交模式非常易于区别。这种方法可快速、定量地获得基因信息。第14页,此课件共42页哦疾病诊断和预测疾病诊断和预测CancerArray肿瘤基因芯片肿瘤基因
10、芯片生长因子基因芯片肿瘤转移基因芯片染色体稳定和DNA修复基因芯片雄性激素信号通路与前列腺癌基因芯片肿瘤信号转导基因芯片肿瘤药物耐受和代谢基因芯片血管生成基因芯片乳腺癌和雌激素受体信号通路基因芯片癌通路发现者基因芯片第15页,此课件共42页哦基因芯片状况基因芯片状况u自从1996年美国Affymetrix公司成功地制作出世界上首批用于药物筛选和实验室试验用的生物芯片。u美国的Hyseq公司、Syntexi公司、Nanogen公司、Incyte公司及日本、欧洲各国都积极开展DNA 芯片研究工作;摩托罗拉、惠普、IBM等跨国公司也相继投以巨资开展芯片研究。u预计在今后五年内生物芯片销售可达200-
11、300亿美元;据财富杂志预测(97.3),在21世纪,生物芯片对人类的影响将可能超过微电子芯片。第16页,此课件共42页哦基因芯片状况基因芯片状况u我国在生物芯片研究方面刚刚起步,98年10月,中科院将基因芯片列为“”九五”特别支持项目,利用中科院在微电子技术、生化技术、物理检测技术方面的优势,组织跨所、跨学科合作。u现在在微阵列芯片和基于MEBS的芯片方面有大的突破,在DNA芯片设计、基片修饰、探针固定、样品标记、杂交和检测等方面的技术都有较大的进展,已研制出肝癌基因差异表达芯片、乙肝病毒多态性检测芯片、多种恶性肿瘤病毒基因芯片等有一定实用意义的基因芯片和DNA芯片检测仪样机。第17页,此课
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