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目的为了快速、准确地检测环境中存在的致病菌,建立一种采用基因芯片技术对环境中常见致病菌检测和鉴定的实验方法. 方法采用合成后点样的方法把自行设计合成的一系列寡核苷酸探针固定在经过醛基化修饰的显微镜载玻片上,制成用于致病菌检测的基因芯片. 结果在相同的条件下,扩增了涉及12个菌属的151株细菌的16S rDNA基因片段并与基因芯片杂交,经Scan-Array 3000芯片阅读仪扫描得到特异性的杂交图,归纳这些杂交图,得到一套属(种)特异的典型杂交图谱.待检的样品菌与基因芯片进行杂交,得到的杂交结果与典型图谱比对即可判断出样品的种类.用这样的方法对从实际样品中分离的细菌进行检测,准确率达到了96.2

作者:靳连群;李君文;王升启;晁福寰;王新为

来源:中华微生物学和免疫学杂志 2003 年 23卷 1期

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作者:
靳连群;李君文;王升启;晁福寰;王新为
来源:
中华微生物学和免疫学杂志 2003 年 23卷 1期
标签:
基因芯片 核苷酸微阵列 致病菌
目的为了快速、准确地检测环境中存在的致病菌,建立一种采用基因芯片技术对环境中常见致病菌检测和鉴定的实验方法. 方法采用合成后点样的方法把自行设计合成的一系列寡核苷酸探针固定在经过醛基化修饰的显微镜载玻片上,制成用于致病菌检测的基因芯片. 结果在相同的条件下,扩增了涉及12个菌属的151株细菌的16S rDNA基因片段并与基因芯片杂交,经Scan-Array 3000芯片阅读仪扫描得到特异性的杂交图,归纳这些杂交图,得到一套属(种)特异的典型杂交图谱.待检的样品菌与基因芯片进行杂交,得到的杂交结果与典型图谱比对即可判断出样品的种类.用这样的方法对从实际样品中分离的细菌进行检测,准确率达到了96.2