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摘要:
基因芯片是大规模表达谱分析的有力工具, 有助于阐明疾病发生的分子机制及发现新的诊治靶标. 但常规方法需要大量RNA, 每张芯片需要50~200 μg总RNA, 2~5 μg mRNA. 许多珍贵难得样本都不能满足这一要求, 成为限制芯片广泛应用的瓶颈. 结合模板转移效应, 优化了基于T7的RNA线性扩增技术, 可从3 μg以下总RNA得到足量的反义RNA, 克服了这一难题. 同一RNA样本的自身比较试验结果显示反义RNA标记的芯片与总RNA、 mRNA标记的芯片假阳性率相似. 同一对RNA样本的表达谱分析也显示反义RNA标记的芯片与总RNA、 mRNA标记的芯片无明显差异.
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文献信息
篇名 一种用于基因芯片可靠的RNA线性扩增技术
来源期刊 生物化学与生物物理学报 学科 生物学
关键词 基因芯片 RNA线性扩增
年,卷(期) 2003,(5) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 441-448
页数 8页 分类号 Q78
字数 语种 英文
DOI
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研究主题发展历程
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基因芯片
RNA线性扩增
研究起点
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期刊影响力
生物化学与生物物理学报(英文版)
月刊
1672-9145
31-1940/Q
16开
上海市岳阳路319号31-B
4-210
1961
eng
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