聚合酶

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聚合酶 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 6 篇文章,持续更新中。

DSP基因编码区序列的多态性研究

·摘要:  目的:分析中国人群中牙本质涎蛋白基因编码区序列的多态性.方法:采用聚合酶链式反应-单链构象多态(PCR-SSCP)分析方法,并结合DNA直接测序方法对牙本质涎蛋白基因编码区的核苷酸序列进行分析.结果:在牙本质涎蛋白基因编码区序列中发现了3个单核苷酸多态(cSNP),其中2个为同义cSNP,编码的氨基酸未变,1个为非同义cSNP,编码的氨基酸分别为天冬氨酸和天冬酰氨.结论:中国

基于单片机和FPGA的CFPCR芯片系统研究

聚合酶链式反应(PCR)技术是一种基因片段体外扩增技术,在生物及医学相关领域中得到广泛的应用。目前,绝大部分PCR扩增反应是在传统的商业PCR仪上进行的,由于采用热容较大的金属块进行热循环温度控制,升温和降温的速度较慢,一个完整的PCR循环通常需要1h~2h,甚至更长的时间。另外,微流控检测系统中的毛细管电泳分析已经能够在体积较小的芯片上完成,如果将连续流动式PCR芯片(CF-PCR)与其集成在一

微型聚合酶反应芯片的精确温度控制

微型PCR 反应芯片是生物芯片的一个重要发展方向,是实现快速分子生物学检测的一个新兴技术。在微型PCR 芯片中,变性、回火、延伸三个温度区的精确控制直接影响到<BR>生成产物的数量和特异性,因此至关重

基于单片机和FPGA的CFPCR芯片系统研究.rar

聚合酶链式反应(PCR)技术是一种基因片段体外扩增技术,在生物及医学相关领域中得到广泛的应用。目前,绝大部分PCR扩增反应是在传统的商业PCR仪上进行的,由于采用热容较大的金属块进行热循环温度控制,升温和降温的速度较慢,一个完整的PCR循环通常需要1h~2h,甚至更长的时间。另外,微流控检测系统中的毛细管电泳分析已经能够在体积较小的芯片上完成,如果将连续流动式PCR芯片(CF-PCR)与其集成在一

基于微流控芯片的临床基因诊断应用研究

<p>本论文工作以微流控芯片为基本研究平台,发展用于疾病诊断的基因检测技术,为微流控芯片技术用于临床检测作出有益的尝试。</p><p>论文研究内容包括:</p><p>1.联合多重聚合酶链反应与微流控芯片电泳对人乳头瘤病毒进行基因分型。</p><p>目的:建立人乳头瘤病毒的芯片电泳基因分型方法,初步探讨其对于宫颈高度病变诊断的临床价值。</p><p>方法:利用多重聚合酶链反应联合芯片电泳检测114例

新型热电模块技术能够加速PCR热循环

聚合酶链反应(PCR)是一种在分子诊断学中的生化技术,可以使单个拷贝或几个片段(strands)的DNA扩增几个数量级,从而针对特定的DNA序列产生数十万的复制。这种方法依赖于由持续反复的加热和冷却反应周期组成的热循环,目的是使DNA溶解(melting)和DNA酶法(enzymatic)复制。