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基因芯片技术因其高通量、高效率的特点被用于第三代遗传标记单核苷酸多态性位点的筛选.近几年SNP芯片研究在反应原理方面取得了重大进展,其中包括基于核酸杂交反应的芯片、基于单碱基延伸反应的芯片、基于等位基因特异性引物延伸反应的芯片、基于"一步法"反应的芯片、基于引物连接反应的芯片、基于限制性内切酶反应的芯片、基于蛋白-DNA结合反应的芯片,及基于荧光分子-DNA结合反应的芯片.比较了上述各种芯片技术方法的优劣,为进一步科研工作的开展提供了参照,并综述了SNP芯片在疾病基因组学、药物遗传学和个体识别等科研领域的应用,且对其今后的发展方向进行了阐述.

作者:张小燕;左明雪;张占军;王忠;李瑶

来源:中国生物工程杂志 2005 年 25卷 11期

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作者:
张小燕;左明雪;张占军;王忠;李瑶
来源:
中国生物工程杂志 2005 年 25卷 11期
标签:
基因芯片 单核苷酸多态性 疾病基因组学
基因芯片技术因其高通量、高效率的特点被用于第三代遗传标记单核苷酸多态性位点的筛选.近几年SNP芯片研究在反应原理方面取得了重大进展,其中包括基于核酸杂交反应的芯片、基于单碱基延伸反应的芯片、基于等位基因特异性引物延伸反应的芯片、基于"一步法"反应的芯片、基于引物连接反应的芯片、基于限制性内切酶反应的芯片、基于蛋白-DNA结合反应的芯片,及基于荧光分子-DNA结合反应的芯片.比较了上述各种芯片技术方法的优劣,为进一步科研工作的开展提供了参照,并综述了SNP芯片在疾病基因组学、药物遗传学和个体识别等科研领域的应用,且对其今后的发展方向进行了阐述.