染色體原位螢光分子雜交技術為研究染色體上DNA的序列提供了一個最直接的方法。
基本介紹
- 中文名:原位螢光分子雜交
- 外文名:ChromsomeAnalysisbyFluorescenceinsituHybridization
- 學科:醫學
- 用途:研究DNA
染色體原位螢光分子雜交技術為研究染色體上DNA的序列提供了一個最直接的方法。
染色體原位螢光分子雜交技術為研究染色體上DNA的序列提供了一個最直接的方法。組織切片間期染色體螢光原位雜交染色體原位螢光分子雜交技術(ChromsomeAnalysisbyFluorescenceinsituHybrid...
螢光原位雜交技術是一種重要的非放射性原位雜交技術,原理是利用報告分子(如生物素、地高辛等)標記核酸探針,然後將探針與染色體或DNA纖維切片上的靶DNA雜交,若兩者同源互補,即可形成靶DNA與核酸探針的雜交體。此時可利用該報告分子與...
螢光原位雜交(fluorescence in situ hybridization,FISH)是在20世紀80年代末在放射性原位雜交技術的基礎上發展起來的一種非放射性分子細胞遺傳技術,以螢光標記取代同位素標記而形成的一種新的原位雜交方法。探針首先與某種介導分子(reporter ...
酶聯螢光原位雜交(catalyzed reporter deposition fluorescent in situ hybridization,CARD-FISH,直譯為催化報告沉積螢光原位雜交),是螢光原位雜交(FISH)的一種變形,可以更有效地增加信號強度,避免背景干擾。在通常的FISH中,核酸探針被螢光...
分子原位雜交:利用一段順序的單鏈DNA或RNA作探針,與解鏈的染色體上的DNA單鏈進行原位雜交,確定DNA或RNA所在位置。引言 核酸原位雜交技術就是利用放射性或非放射性標記的已知核酸探針,通過放射自顯影或非放射檢測系統在組織、細胞及...
螢光原位雜交技術 螢光原位雜交(Fluorescence in situ hybridization,FISH)技術是在已有的放射性原位雜交技術的基礎上發展起來的一種非放射性DNA分子原位雜交技術。它利用螢光標記的核酸片段為探針,與染色體上或DNA顯微切片上的特異fl-N:~...
《家蠶染色體螢光原位雜交(FISH)的研究》是依託西南大學,由宋方洲擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 三年來,研究取得了突破進展和顯著成果:1、初步建立了蠶類染色體螢光原位雜交技術體系。2、首次將家蠶的幾種結構基因即絲素重鏈基因(...
由Advanced Cell Diagnostics公司(Newark, CA)開發,通過專利的雙“Z”探針設計和信號放大系統,使RNA原位雜交具有高度特異性、單分子檢測的敏感性並有極高的信噪比,能夠在單細胞水平同時定量多個RNA的表達,在獲得單細胞中單拷貝RNA表達...
《利用分子原位雜交技術定位外源染色質和外源基因》是陳佩度為項目負責人,為依託單位的面上項目。科研成果 項目摘要 用經生物素標記的簇毛麥、大賴草、鵝觀草等小麥親緣物種的基因組DNA作探針進行分子原位雜交(GISH和FISH ),成功地檢測...
根據使用的方法被檢測的核酸可以是提純的,也可以在細胞內雜交, 即細胞原位雜交。探針必須經過標記,以便示蹤和檢測。使用最普遍的探針標記物是同位素, 但由於同位素的安全性,近年來發展了許多非同位素標記探針的方法。核酸分子雜交具有很高...
是指利用資料庫中已有的SNP進行特定人群的序列和發生頻率的研究,主要包括基因晶片技術,Taqman技術,分子信標技術和焦磷酸測序法等。基因晶片技術 基因晶片技術:是在固相支持介質上進行分子雜交和原位螢光檢測的一種高通量SNP分析方法。優...
第八章 多色螢光原位雜交法 第一節 雙色螢光原位雜交 第二節 三色螢光原位雜交 第三節 前期螢光原位雜交序列測定系統確定相鄰克隆的排列 第九章 原位雜交技術的新探索 第一節 薄片組織的原位雜交 第二節 整體原位雜交 第三節 原位...
(3)螢光原位雜交技術(FISH);(4)DNA印跡技術( DNA blotting );(5)單核苷酸多態性(SNP);(6)連線酶鏈反應(LCR);(7)基因晶片技術(gene chip)。基本原理 分子診斷的主要技術有核酸分子雜交、聚合酶鏈反應和生物...
9. ★試劑滴加方式:側面滴加,最大限度減少對組織切片的傷害,減少對玻片的要求,最大程度保護不脫片,適用不同實驗室來源的樣本和穿刺組織等小樣本;covertiles技術保護組織不脫水不。主要功能 分析免疫組化、原位雜交等分子病理。
《分子細胞遺傳學:技術與套用》是美國 Methods in Molecular Biology 系列叢書第204卷的中譯本。書中詳細介紹了以螢光原位雜交(FISH)為代表的分子細胞遺傳學相關技術包括染色體顯微切割、引物介導的原位標記、SKY、M-FISH、CGH、彩色顯帶...
其原理是用帶有酶、化學螢光物、放射性核素或生物素標記的已知序列特定DNA片段(稱為探針),在一定條件下,按鹼基互補原則探針與待測標本中的核酸雜交,通過對雜交信號的檢測,從而鑑定標本中有無相應的病原微生物基因及其分子大小。
螢光原位雜交技術的基本原理是如果被檢測的染色體或DNA纖維切片上的靶DNA與所用的核酸探針是同源互補的,二者經變性—退火—復性,即可形成靶DNA與核酸探針的雜交體。將核酸探針的某一種核苷酸標記上報告分子如生物素、地高辛,可利用該報告...
它們是DNA雜交探針技術與半導體工業技術相結合的結晶。該技術系指將大量探針分子固定於支持物上後與帶螢光標記的DNA樣品分子進行雜交,通過檢測每個探針分子的雜交信號強度進而獲取樣品分子的數量和序列信息。生物晶片技術起源於核酸分子雜交。...
—— 90年代 分子雜交技術、原位雜交技術、免疫細胞化學分類方法迅速發展。——2000年 各種免疫組化技術更加成熟,使免疫組化技術成為當今生物醫學中形態、功能代謝綜合研究的 一項有力工具。其套用範圍深達醫學各個學科,是生命科學工作者...
研究人員也正在開發一種針對Skp2的小分子抑制劑,以證明該蛋白確實是一個重要的腫瘤治療靶點。他們相信,以Skp2蛋白為基礎的療法或可與現有抗癌療法相結合成為一種常規的癌症治療手段。Skp2基因是1995年由Demetrick等通過螢光原位雜交發現...