DNA的测序方法、原理及其应用.ppt
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DNA的测序方法、原理及其应用.ppt
DNA的测序方法、原理及其应用一、DNA序列测定概述及其发展1963年,Sanger和Thompson等人第一次完成胰岛素51个氨基酸的序列测定,这在当时来说是一件了不起的大事。70年代后期,Sanger和Maxam----Gilbert等人又建立了核酸序列测定的方法,Sanger双脱氧末端终止法和Maxam----Gilbert化学裂解法将核酸序列测定技术推进到“直读”阶段,使核酸序列测定变得远比蛋白质氨基酸序列测定容易,这样人们可以通过核酸序列和遗传密码推导出蛋白质氨基酸的序列。二、测序的常用方法1)
DNA测序技术及其应用.ppt
11引言造福人类的HGP2.第一代测序技术化学降解法技术路线化学降解法刚问世时,准确性较好,也容易为普通研究人员所掌握,因此用得较多。而且化学降解较之链终止法具有一个明显的优点,即所测序列来自原DNA分子而不是酶促合成产生的拷贝,排除了合成时造成的错误。但化学降解法操作过程较麻烦,且用到放射性物质,逐渐被简便快速的Sanger法所代替。双脱氧链终止法双脱氧链末端终止法测序原理示意图PSanger法因操作简便,得到广泛的应用。后来在此基础上发展出多种DNA测序技术,其中最重要的是荧光自动测序技术。荧光自动测
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DNA测序的原理与技术.pdf
DNA测序是一项利用生物技术分析和解读DNA序列的过程,现已成为各个领域的重要研究手段。本文将简要介绍DNA测序的基本原理和常用技术及其优缺点。一、基本原理DNA测序的基本原理是利用DNA的单一碱基(即核苷酸)序列的排列方式来确定一个特定DNA分子的唯一标识,从而确定DNA分子在整个DNA序列中的位置和序列。DNA的四种碱基分别为腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。这些碱基按照一定的排列方式构成了人类和其他物种的基因组DNA序列。DNA测序方法根据其实验过程的不同,分为传统Sange
DNA测序技术方法研究及其进展.docx
DNA测序技术方法研究及其进展一、概述DNA测序技术,作为现代生物科学领域的一项核心技术,自20世纪70年代初期诞生以来,已经经历了从第一代到第三代测序技术的跨越式发展。这一技术的进步不仅极大地推动了生物学研究的发展,还在医学、农业、生态学等多个领域产生了深远影响。第一代测序技术,即Sanger测序法,以其准确性和较高的读长,成为当时基因组学研究的重要工具。随着对大规模基因组测序需求的增长,Sanger测序在通量和成本上的局限性日益凸显。这催生了第二代高通量测序技术(NextGenerationSeque