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在人类基因组测序计划的重要里程碑陆续完成之后,生命科学迈入了一个前所未有的新时代,在人类染色体总长度约三十亿个碱基对中,约含有四万个基因,这是生物学家首次以这么宏观的视野来检视生命现象,而医药上的研究方针亦从此改观,科学研究从此正式进入后基因组时代。
微阵列实验(Microarray)及其它高通量检测(high-throughput screen)技术的兴起,无疑将成为本世纪的主流;微阵列实验主要的优势在于能同时大量地、全面性地侦测上万个基因的表达量,通过基因芯片,可在短时间内找出可能受疾病影响的基因,作为早期诊断的生物标记(biomarker)。
微阵列芯片即一般所谓的基因芯片,也是基因组计划完成后衍生出来的产品,花费成本虽高,但效用无限,是目前所有生物芯片中应用最广的,由于近年来不断改进,也是最有成效的生物技术。一般而言,基因芯片是利用微处理技术,先把人类所有的基因分别固着在一小范围的玻璃片(glass slide)、薄膜(membrane)或者硅芯片上;然后,可以平行地、大量地、全面性地侦测基因组中mRNA的量,也就是侦测基因的调控及相互作用表达。
DNA微阵列(DNA Microarray)也叫寡核苷酸阵列(Oligonucleitide array),是人类基因组计划(Human Geneome Project,HGP)的逐步实施和分子生物学的迅猛发展及运用的产物,它是生物学家受到计算机芯片制造和广为应用的启迪,融微电子学、生命科学、计算机科学和光电化学为一体,在原来核酸杂交(Northern、Southern)的基础上发展起来的一项新技术,它是第三次革命(基因组革命)中的主要技术之一,是生物芯片中的一种。该技术的原理是在固体表面上集成已知序列的基因探针,被测生物细胞或组织中大量标记的核酸序列与上述探针阵列进行杂交,通过检测相应位置杂交探针,实现基因信息的快速检测。