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基于聚合酶鏈反應的遺傳(或脫氧核糖核酸)指紋圖譜協議的發展已在法醫學中得到較廣應用:遺傳指紋以其辨別力的形式,可以從世界上所有人群中獨特地區分任何一個人。微小的DNA樣本可以從犯罪現場,和比較的從嫌疑人那里,或者從DNA資料庫早期的證據或罪犯。這些測試的簡單版本通常用于在刑事調查中快速排除嫌疑人。幾十年前的犯罪證據可以被檢驗,確認或免責很初被定罪的人。脫氧核糖核酸指紋中較小的區別有助于親子鑒定,在親子鑒定中,一個人和他的近親相匹配。可以測試未知人類遺骸的DNA,并與可能的父母、兄弟姐妹或兒童進行比較。類似的測試可以用來確認被收養(或)孩子的親生父母。新生兒的實際生父也可以被確認(或排除)。序列間特異性聚合酶鏈反應放大簡單重復序列之間的區域,以產生擴增片段長度的獨特指紋。莆田微量定量PCR研究方案
聚合酶鏈式反應:1976年,中國科學家,發現了穩定的Taq DNA聚合酶,為PCR技術發展也做出了基礎性貢獻。PCR是利用DNA在體外攝氏95°高溫時變性會變成單鏈,低溫(經常是60°C左右)時引物與單鏈按堿基互補配對的原則結合,標本核酸模板在提取過程中,由于吸樣污染導致標本間污染;有些微生物標本尤其是病毒可隨氣溶膠或形成氣溶膠而擴散再調溫度至DNA聚合酶很適反應溫度(72°C左右),DNA聚合酶沿著磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成互補鏈。基于聚合酶制造的PCR儀實際就是一個溫控設備,能在變性溫度,復性溫度,延伸溫度之間很好地進行控制。深圳分子生物學PCR檢測技術原理熱啟動聚合酶鏈式反應:一種在PCR的初始建立階段減少非特異性擴增的技術。
聚合酶鏈反應也可以用作以下敏感試驗的一部分組織分型,對移植至關重要。截至2008年,甚至有人提議用聚合酶鏈反應檢測取代傳統的血型抗體檢測。許多形式的病癥涉及致病基因的改變。通過使用基于聚合酶鏈反應的測試來研究這些突變,醫治方案有時可以根據患者的不同而不同。聚合酶鏈反應可以早期診斷惡性疾病,如白血病和淋巴瘤,這是目前病癥研究中發展很快的,并且已經被常規使用。PCR檢測可以直接在基因組DNA樣品上進行,以檢測易位特異性惡性細胞,其靈敏度至少是其他方法的10,000倍。聚合酶鏈反應在醫學領域非常有用,因為它允許分離和擴增病癥抑制劑。例如,定量PCR可以用于量化和分析單細胞,以及識別DNA、mRNA和蛋白質的確認和組合。
聚合酶鏈式反應的常見問題:靶序列或擴增產物的交叉污染:這種污染有兩種原因:一是整個基因組或大片段的交叉污染,導致假陽性。這種假陽性可用以下方法解決:操作時應小心輕柔,防止將靶序列吸入加樣內或濺出離心管外。除酶及不能耐高溫的物質外,所有試劑或器材均應高壓消毒。所用離心管及樣進頭等均應一次性使用。必要時,在加標本前,反應管和試劑用紫外線照射,以破壞存在的核酸。二是空氣中的小片段核酸污染,這些小片段比靶序列短,但有一定的同源性。可互相拼接,與引物互補后,可擴增出PCR產物,而導致假陽性的產生,可用巢式PCR方法來減輕或消除。聚合酶鏈式反應可看作是生物體外的特殊DNA復制。
聚合酶鏈式反應(PCR)是一種用于放大擴增特定的DN段的分子生物學技術,它可看作是生物體外的特殊DNA復制,PCR的很大特點是能將微量的DNA大幅增加。因此,無論是化石中的古生物、歷史人物的殘骸,還是幾十年前兇殺案中兇手所遺留的毛發、皮膚或血液,只要能分離出一丁點的DNA,就能用PCR加以放大,進行比對。這也是“微量證據”的威力之所在。由1983年美國首先提出設想,1985年由其發明了聚合酶鏈反應,即簡易DNA擴增法,意味著PCR技術的真正誕生。到2013年,PCR已發展到第三代技術。重疊延伸聚合酶鏈反應用于連接含有基因、調節序列或突變的DN段。深圳分子生物學PCR檢測技術原理
PCR的很大特點是能將微量的DNA大幅增加。莆田微量定量PCR研究方案
聚合酶鏈反應注意事項:在實驗過程中要防止RNA的降解,保持RNA的完整性。在總RNA的提取過程中,注意避免mRNA的斷裂;為了防止非特異性擴增,必須設陰性對照;內參的設定:主要為了用于靶RNA的定量。常用的內參有G3PD(甘油醛-3-磷酸脫氫酶)、β-Actin(β-肌動蛋白)等。其目的在于避免RNA定量誤差、加樣誤差以及各PCR反應體系中擴增效率不均一各孔間的溫度差等所造成的誤差;PCR不能進入平臺期,出現平臺效應與所擴增的目的基因的長度、序列、二級結構以及目標DNA起始的數量有關。故對于每一個目標序列出現平臺效應的循環數,均應通過單獨實驗來確定;防止DNA的污染: 采用DNA酶處理RNA; 在可能的情況下,將PCR引物置于基因的不同外顯子,以消除基因和mRNA的共線性。莆田微量定量PCR研究方案