基因芯片技術的應用伴隨著作用基因組學探索的深層次,迫切需要可以與此同時檢測到很多目標基因的表達,迅速清晰地講述了不一樣生物組織或組織細胞在基因水準里的各種各樣轉錄本的變化趨勢(genechip),江西微陣列芯片,又被稱為dna微陣列dnamicroarray)在這種情況下,技術性應時而生。闡述了基因分析歷史的與應用。
該方法的主要優點是可以用很少的步驟合成極其大量的探針陣列。例如,合成 48 65536 個探針的 8 聚體寡核苷酸序列僅需 4 × 8=32 步操作,微陣列芯片技術特點, 8 小時就可以完成。而如果用傳統方法合成然后點樣,微陣列芯片制作,那么工作量的---將是不可思議的。同時,微陣列芯片分析,用該方法合成的探針陣列密度可---到 106/cm2 。不過,盡管該方法看來比較簡單,實際上并非如此。
將芯片與待研究的cdna或其他樣品雜交,經過計算機掃描和數據處理,便可以觀察到成千上萬個基因在不同組織或同-組織不同發育時期或不同生理條件下的表達調控情況。熒光標記的cdna與芯片上相匹配的dna序列發生雜交反應,是的芯片上的點呈現出熒光信號,熒光信號的強度和基因表達的多度呈正相關。基因芯片這種微型化裝置具有---的容量,是科學家在單次試驗中就可以分析整個基因組的變化。