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临床分子生物学诊断学

应用到临床的分子标志物包括基因组DNA、各种RNA、蛋白质和各种代谢物。以DNA分子杂交为核心第二。以DNA排序技术为核心广义。分子标记包括基因组DNA、各种RNA、蛋白质和各种...临床分子生物学检查问题填空问题核酸的最大紫外吸收波长是蛋白质的最大吸收波长。

临床分子生物学诊断学Tag内容描述:<p>1、绪论 1.20世纪50年代,Waston和Crick提出了DNA双螺旋结构,标志着现代分子生物学的兴起。 2. 从广义上来讲,应用到临床的分子标志物包括基因组DNA、各种RNA、蛋白质和各种代谢物,目前,临床分子生物学检验的靶标主要以核酸(DNA或RNA)为主。 第一章:核酸与分子标志物 1.分子标志物:可以反映机体生理、病理状态的核酸、蛋白质、代谢产物等生物分子,是生物标志物的一种类型。 核酸分。</p><p>2、分子生物学与临床天津市第三中心医院刘树业随着分子生物学技术的发展,聚合酶链反应( PCR)技术已逐渐应用于遗传性疾病、肿瘤及感染性疾病等方面的诊断。1 . 检测临床标本中病原体核酸序列。2 . 肿瘤基因突变情况。3 . 遗传性疾病的基因序列。4 . 人类白细胞表面抗原( HLA)配型。5 . 法医学方面的鉴定工作。PCR技术在临床实验室应用的价值优点:优点: 1. 灵敏度高,理论上,只要标本中含有一个分子的 DNA或 RNA就可以作出诊断。 2. 特异性强,对于一个 19核苷酸的引物来说,非特异性配对的概率为 419 = 2.75*1011这表示要与这 19个碱。</p><p>3、步骤4: 第一,以引起遗传病的基因突变部位为目标,以DNA分子杂交为核心 第二,以PCR技术为核心 第三,以生物芯片为核心 第四,以DNA排序技术为核心 广义:分子标记包括基因组DNA、各种RNA、蛋白质和各种代谢物质 临床分子生物学测试对象主要以核酸(DNA和RNA)为主 基因组DNA是临床分子生物学检查中最常用的分子目标 病原生物基因1。菌株鉴定:PCR-测序和PCR-DNA探针杂交;缩短测试。</p><p>4、临床分子生物学检查问题 填空问题 核酸的最大紫外吸收波长是蛋白质的最大吸收波长。 2 .有双链DNA碱基对。 3 .根据分子和结构,RNA是分开的。 4 .核酸改性过程中紫外光吸收达到最大值的50%时的温度主要称为核酸的最终 含量有关 5.DNA水解后的主要产物是: 6 .核酸(DNA和RNA )分子由、 7.PCR技术是目前在分子生物学中使用最多的技术之一,一般由三个基本的反应过程构成。 8。</p><p>5、精品文档 绪论 1 20世纪50年代 Waston和Crick提出了DNA双螺旋结构 标志着现代分子生物学的兴起 2 从广义上来讲 应用到临床的分子标志物包括基因组DNA 各种RNA 蛋白质和各种代谢物 目前 临床分子生物学检验的靶标主要以核酸 DNA或RNA 为主 第一章 核酸与分子标志物 1 分子标志物 可以反映机体生理 病理状态的核酸 蛋白质 代谢产物等生物分子 是生物标志物的一种类型 核酸。</p><p>6、医学检验系李子博、临床分子生物学检验技术、绪论、第一节临床分子生物学检验技术的发展,一、临床分子生物学技术指的是临床分子生物学=分子生物学临床医学检验,分子生物学指的是以核酸、蛋白质等生物高分子在结构、功能和信号转导中的作用为研究对象,在分子水平上研究生命现象及其规律的学科。 第一代诊断技术早期细胞学检查、第二代诊断技术生化指标分析(20世纪50年代)、第三代诊断技术免疫学。</p><p>7、四个阶段: 首先,以导致遗传病的基因突变位点为靶点,以DNA分子杂交为核心 第二,以聚合酶链反应技术为核心 第三,以生物芯片为核心 第四,以基因测序技术为核心 广义:分子标记包括基因组脱氧核糖核酸、各种核糖核酸、蛋白质和各种代谢物 临床分子生物学试验的主要目标是核酸(脱氧核糖核酸和核糖核酸) 基因组DNA是临床分子生物学测试中最常用的分子靶标 病原生物基因1。菌种鉴定:聚合酶链反应-测序和聚合酶链。</p><p>8、分子生物学与医学检验 医学检测技术进展 MolecularBiologyandLaboratoryMedicine 分子诊断学的发展 分子诊断学以分子生物学理论为基础 利用分子生物学的技术和方法研究人体内源性或外源性生物大分子和大分子体系的存在 结构或表达调控的变化 为疾病的预防 预测 诊断 治疗和转归提供信息和决策依据 分子生物学与医学检验 历史回顾 常规技术 边缘技术 未来发展 历史回顾 Ka。</p><p>9、诊断分子生物学基本技术,诊断分子生物学基本技术,基础知识 实验基础 诊断技术 临床应用,ampr,半乳糖苷酶N端编码序列,变性与复性(denaturation and renaturation),变性 在某些理化因素作用下,DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,使DNA双螺旋结构松散,变成单链,即变性 增色效应 解链过程中,DNA的A260增加,并与解链温度有一定的关系,这重关系称为DNA的增色效应 复性 变性DNA在适当的条件下,两条互补链可重新恢复天然的双螺旋构象即复性 退火 热变性的DNA经缓慢冷却即可复性,这一过程称为退火,解链温度Tm(melting temperature),解链。</p>
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