医学分子生物学

简述基因表达谱芯片的原理?

题目

简述基因表达谱芯片的原理?

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相似问题和答案

第1题:

有关基因芯片的描述,错误的是()。

A、基因芯片属于一种特殊类型的核酸杂交技术

B、基因芯片又可称为DNA微阵列

C、基因芯片制作检测的原理是DNA的半保留复制

D、基因芯片现已广泛地用于细胞或组织基因表达谱测定


答案:C

第2题:

基因芯片的特点不包括

A、假阳性率偏高

B、基因芯片技术可以直接检测标本

C、能分析复杂的扩增混合物

D、高通量

E、如果将细菌的RNA与芯片杂交,通过检测和衡量RNA量可分析基因表达的差异


参考答案:B

第3题:

DNA芯片的种类依分类标准不同而不同。属于按应用分类的DNA芯片为A、表达谱芯片

B、cDNA芯片

C、缩微芯片

D、寡核苷酸芯片

E、基因组芯片

属于按结构分类的DNA芯片为A、cDNA芯片

B、诊断芯片

C、膜芯片

D、醛基芯片

E、检测芯片


参考答案:问题 1 答案:A


问题 2 答案:A

第4题:

简述反义寡核苷酸技术原理及其调节基因表达的主要机理。


正确答案: 反义寡核苷酸(antisense oligonucleotide,ASON)技术根据碱基互补结合原理,人工或生物合成与目的DNA或RNA互补的寡核苷酸,将其导入细胞,通过其与胞内目的DAN或RNA特异结合,抑制甚至阻断目的基因转录和/或翻译,达到人工调控基因表达的目的。
A.SON主要通过以下几种机理调节基因表达:
(1)形成三螺旋DNA(triplex DNA)或D环(D-loop)结构;
(2)与细胞内目的mRNA互补结合,形成DNA-RNA异源杂交体,激活核糖核酸酶H(RNase H)特异性降解mRNA;
(3)与核内不均一RNA(hnRNA)互补结合,破坏正常剪接形成mRNA的过程;
(4)与核糖体rRNA的mRNA结合位点互补结合,阻止mRNA的结合和翻译启动;
(5)ASON与mRNA互补结合,破坏其进入正确翻译部位的途径。

第5题:

下面关于基因芯片的说法哪一个正确

A.指基因表达产物RNA做成的芯片
B.其基本原理是分子杂交
C.不需要预先标记就可进行杂交
D.一个芯片上可以排列整个基因组DNA

答案:B
解析:

第6题:

基因芯片技术的原理是( )。

A、PCR

B、斑点杂交

C、原位杂交

D、基因克隆

E、DNA序列测定


参考答案:C

第7题:

基因芯片应用广泛,但不能用于

A.基因表达的检测
B.基因的测序
C.测定基因多态性
D.检测特异蛋白

答案:D
解析:

第8题:

通过测定基因的丰度来确定基因的表达模式和表达水平的芯片是 ( )

A、基因芯片

B、蛋白质芯片

C、芯片实验室

D、组织芯片

E、细胞芯片


参考答案:A

第9题:

试述基因芯片的工作原理及制备。


正确答案:基因芯片技术是建立在基因探针和杂交测序技术上的一种高效、快速的核酸序列分析手段。它将大量探针分子固定于支持物上,然后与标记的样品进行杂交,通过检测杂交信号的强度及分布来进行分析。在一块1cm2大小的基因芯片上,根据需要可固定数以千计甚至万计的基因,以此形成一个密集的基因方阵,实现对千万个基因的同步检测。基因芯片技术主要包括四个主要步骤:芯片制备、样品制备、杂交反应和信号检测以及结果分析。

第10题:

简述mRNA差异显示筛选差异表达基因的基本原理及其优、缺点。


正确答案: M.RNA差异显示技术基于逆转录PCR(RT-PCR)而建立:抽提配对样品如正常和疾病细胞内mRNA(或总RNA),分别逆转录成为cDNA,然后行PCR随机扩增;一条引物为oligo(dA),能与单链cDNA5’端oligo(dT)结合,另一条为随机引物,能与3’端互补核苷酸序列结合,因此经过RT-PCR扩增后,能将mRNA逆转录为cDNA、扩增获得双链cDNA及其不同PCR产物;扩增产物经过凝胶电泳分析,比较组间扩增产物异同,回收差异片段为探针在cDNA文库或基因组文库中筛选相关基因,从而确定这些基因在疾病过程中的参与情况。
优点:简单易行;灵敏度高;重复性好;多能性;快速。
缺点:假阳性率高,达70%以上;逆转录产物仅为mRNA3’非翻译区,需要进一步的文库筛选确定有关基因。