分子生物学在临床检验中的应用思考题及答案课件.ppt
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- 分子生物学 临床 检验 中的 应用 思考题 答案 课件
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1、分子诊断分子诊断在临床检验中的应用在临床检验中的应用内内 容容 概概 览览概 述12目前常用的分子生物学技术3 分子诊断在感染性疾病中的应用4分子诊断在肿瘤疾病中的应用5 分子诊断在遗传性疾病中的应用1.概概 述述p 20 20世纪末及世纪末及2121世纪初,分子生物学出现了众世纪初,分子生物学出现了众多突破,特别是人类基因组测序计划的完成,为多突破,特别是人类基因组测序计划的完成,为分子生物学在医学临床的应用提供了更广阔的发分子生物学在医学临床的应用提供了更广阔的发展前景展前景p 20012001年年2 2月,人类基因组月,人类基因组DNADNA全序列数据公布全序列数据公布表明现代医学已经步
2、入表明现代医学已经步入“基因组医学基因组医学”时代,分时代,分子诊断应运而生子诊断应运而生p分子诊断分子诊断是以是以DNADNA和和RNARNA为诊断材料,利用分子为诊断材料,利用分子生物学技术,通过检查基因的结构或表型来诊断疾生物学技术,通过检查基因的结构或表型来诊断疾病的方法和过程病的方法和过程p临床意义在于通过检测临床意义在于通过检测DNADNA或或RNARNA的结构变动与的结构变动与否,量的多少及表达情况等,以确定被检查者是否否,量的多少及表达情况等,以确定被检查者是否存在基因水平的异常变化,以此作为疾病确诊或进存在基因水平的异常变化,以此作为疾病确诊或进行基因治疗的依据。行基因治疗的
3、依据。1.概概 述述p不仅能早期对疾病作出确切的诊断,也能确定个不仅能早期对疾病作出确切的诊断,也能确定个体对疾病的易感性,判别致病基因携带者并对疾体对疾病的易感性,判别致病基因携带者并对疾病的分期、分型、疗效监测和预后作出判断病的分期、分型、疗效监测和预后作出判断p分子诊断已成为实验诊断学的一个重要组成部分分子诊断已成为实验诊断学的一个重要组成部分成为一门新的学科成为一门新的学科 Molecular diagnosis Molecular diagnostics 2.目前临床常用的分子生物学技术目前临床常用的分子生物学技术(1 1)PCRPCR技术技术n原理:变性、退火、延伸原理:变性、退火
4、、延伸n技术扩展:技术扩展:l反转录反转录PCRPCRl荧光定量荧光定量PCRPCRl巢式巢式PCRPCR(2 2)分子杂交技术)分子杂交技术n荧光原位杂交荧光原位杂交 19861986年创建的荧光原位杂交(年创建的荧光原位杂交(FISHFISH)是将荧光素标记)是将荧光素标记的探针与染色体或细胞间期染色质杂交,可用于基因的探针与染色体或细胞间期染色质杂交,可用于基因定位和检测基因片断是否有缺失、扩增或重排。定位和检测基因片断是否有缺失、扩增或重排。在产前诊断中常用来诊断染色体非整倍体疾病在产前诊断中常用来诊断染色体非整倍体疾病2.目前临床常用的分子生物学技术目前临床常用的分子生物学技术5计算
5、机计算机判读判读15 min后后2DNA-RNA杂交杂交60 min3抗体抗体捕获捕获60 min4化学发化学发光检测光检测30 min1DNA分解分解45 minn杂交捕获技术杂交捕获技术原理原理:利用对抗体捕获信号的放大和化学发光信号的检测利用对抗体捕获信号的放大和化学发光信号的检测2.目前临床常用的分子生物学技术目前临床常用的分子生物学技术(3 3)DNADNA测序技术测序技术nDNADNA序列测定是进行基因突变检测的最直接、最准确的序列测定是进行基因突变检测的最直接、最准确的方法,可以确定突变的部位的突变的性质。但耗时费方法,可以确定突变的部位的突变的性质。但耗时费力且费用昂贵。力且费
6、用昂贵。n焦磷酸测序技术焦磷酸测序技术亲子鉴定亲子鉴定n二代测序技术二代测序技术肿瘤易感基因、遗传病基因检测肿瘤易感基因、遗传病基因检测新一代高通量测序仪新一代高通量测序仪A,T,C,G碱基试剂芯片一次产出10G数据量实验原理实验原理半导体测序半导体测序测序时,聚合反应释放出H+(4 4)DNADNA芯片技术芯片技术 通过计算机控制点样和图像分析的支持,可通过计算机控制点样和图像分析的支持,可以在小面积的硅片或其他支持材料上固定多种探以在小面积的硅片或其他支持材料上固定多种探针,对样品中大量的杂交信号进行快速分析针,对样品中大量的杂交信号进行快速分析 可用于基因组单核苷酸多态性分析,细胞中可用
7、于基因组单核苷酸多态性分析,细胞中基因表达谱分析,遗传性疾病分析及病原微生物基因表达谱分析,遗传性疾病分析及病原微生物的大规模检测的大规模检测染色体微阵列染色体微阵列(Chromasome MicroArray Analysis,CMA)p原理:通过高通量特异性核酸探针对染色体全基原理:通过高通量特异性核酸探针对染色体全基因组进行高分辨率检测,检测常规核型分析技术无因组进行高分辨率检测,检测常规核型分析技术无法检测的基因组微小缺失和重复。法检测的基因组微小缺失和重复。“染色体芯片染色体芯片”、“基因芯片基因芯片”、“分子核型分析分子核型分析”基于微阵列的比较基因组杂交基于微阵列的比较基因组杂交
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