基因芯片

21世纪被认为是生物的世纪,目前基因芯片可以在很短时间内观察病变的细胞,并分析出数种由于基因突变而引起的疾病。下列与基因芯片有关的叙述中,不正确的是()

A.利用基因芯片可以进行基因鉴定

B.基因芯片可以检测变异基因

C.基因芯片可以改造变异基因

D.基因芯片技术能识别碱基序列

有关基因芯片的描述,错误的是()。

A、基因芯片属于一种特殊类型的核酸杂交技术

B、基因芯片又可称为DNA微阵列

C、基因芯片制作检测的原理是DNA的半保留复制

D、基因芯片现已广泛地用于细胞或组织基因表达谱测定

基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,即出现“反应信号”。下列说法中错误的是

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A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对B.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序C.基因芯片技术可用来筛选农作物的基因突变D.基因芯片技术将来可以制作生物“基因身份证”

基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法中不正确的是

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A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序C.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序D.由于基因芯片技术可以检测未知DNA的碱基序列,因而具有广泛的应用前景

基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法中不正确的是

[  ]

A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序C.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序D.由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的“基因身份”

基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的,它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法中不正确的是()

A、基因芯片的工作原理是碱基互补配对

B、待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序

C、待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序

D、由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的“基因身份”

下列不属于基因芯片技术的应用是()

A、发现疾病的相关基因

B、用于传染病的检测

C、基因芯片技术应用引起医学行为的改变

D、用于检测心理疾病

(单选题)下列不属于基因芯片技术的应用是()

A发现疾病的相关基因

B用于传染病的检测

C基因芯片技术应用引起医学行为的改变

D用于检测心理疾病

基因芯片的测序原理是DNA分子杂交测序方法,即通过与一组己知序列的核酸探针杂交进行核酸序列测定的方法。先在一块基因芯片表面固定序列已知的八核昔酸的探针,当溶液中带有荧光标记的靶核酸序列,与基因芯片上对应位置的核酸探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度最强的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列。据此可重组出靶核酸的序列TATGCAATCTAG(过程见下图)。若靶核酸序列与八核苷酸的探针杂交后,荧光强度最强的探针位置如图2所示,则溶液中靶序列为()

A

ATACGTTAGATC

B

TATGCAATCTAG

C

ACGGATCGACTT

D

TGCCTAGCTGAA

科学家用基因芯片分析黑猩猩和人某段基因序列的差异,发现二者核酸序列同源性在83.5%~98.2%之间。这个事例不能说明

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A.人和黑猩猩在进化上的高度相似性B.基因芯片可用于人的基因检测C.制作基因“身份证”不是幻想的事情D.实施基因检测会造成基因歧视

临床上常用FQ-PCR、bDNA技术、基因芯片、杂交捕获系统和核酸杂交等技术进行感染性疾病的分子诊断,这些方法各有特点,实际应用中应根据需要灵活选择。常用的感染性疾病分子诊断的方法中,灵敏性最高的方法是()

A、杂交捕获系统

B、FQ-PCR

C、bDNA技术

D、基因芯片

E、核酸杂交

生物芯片的最大特点为()。

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

有关生物芯片的描述哪些是正确

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

[问答题简答题]简述制作两种制备基因芯片包括哪两种方法及它们各自的优缺点。

有关生物芯片的描述哪一项是错误的()

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

有关生物芯片的描述哪一项是错误的?()

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

属于扩增技术的是()。

A、DNA物理图谱

B、Southern杂交

C、PCR

D、基因芯片

E、蛋白质

[单选]诊断感染性疾病最常用的分子诊断方法是()
A.PCR
B.RFLP
C.ASO
D.基因测序
E.基因芯片
下列哪项不属于分子生物学检测 A.PCR
B.基因芯片
C.蛋白质芯片
D.ELISA
E.核酸探针杂交
[多选]基因芯片分析的主要步骤包括()
A.A.探针设计B.样品制备C.结构分析D.杂交反应E.信号检测