将芯片与待研究的cDNA或其他样品杂交,经过计算机扫描和数据处理,便可以观察到成千上万个***在不同***或同-***不同发育时期或不同生理条件下的表达调控情况。荧光标记的cDNA与芯片上相匹配的DNA序列发生杂交反应,台湾蛋白固化,是的芯片上的点呈现出荧光信号,蛋白固化目的,荧光信号的强度和***表达的多度呈正相关。***芯片这种微型化装置具有巨大的容量,是科学家在单次试验中就可以分析整个***组的变化。
新兴的微阵列芯片技术是分子生物学技术和计算机技术高度有机结合的产物,体积小、实验效能高 , 可以节约人力、 物力和时间, 是对传统分子生物学研究方法和临床检测方法的重要补充 。在微阵列技术的实际应应用中 ,数据分析具有举足轻重的作用 ,蛋白固化原理, 目前还没有对现有的各种统计学模型进行过综合评价 。这一缺陷亟待弥补 。虽然人类***组草图已经绘制完成 , 但整个***组研究才刚刚开始 。此时如果没有把研究所产生的海量数据进行有效的管理 , 将对后续研究的深入和应用造成严重的影响 。从现有资料来看, 应用微阵列芯片技术所产生的数据还没有统一的管理方案, 这些研究的结果仍然分散地保存在不同的数据 库中,蛋白固化素,这些数据库也处在探索阶段 。
随着人类***组(测序)计划( Human genome project )的***芯片逐步实施以及分子生物学相关学科的迅猛发展,越来越多的动植物、微生物***组序列得以测定,***序列数据正在以的速度迅速增长。然而 , 怎样去研究如此众多***在生命过程中所担负的功能就成了全世界生命科学工作者共同的课题。为此,建立新型杂交和测序方法以对大量的遗传信息进行、快速的检测、分析就显得格外重要了。
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