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生物芯片技术与应用详解

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生物芯片技术与应用详解

最 低 价:¥30.40

定 价:¥38.00

作 者:(美)G.哈德曼|译者:陈忠斌//王升启

出 版 社:化学工业出版社

出版时间:2006-09

I S B N:750258919

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编辑推荐

姓名:王升启
作者简介:
作品:《生物芯片技术与应用详解》 姓名:(美)G.哈德曼
作者简介:
作品:《生物芯片技术与应用详解》 姓名:陈忠斌
作者简介:
作品:《生物芯片技术与应用详解》

内容简介

最近几年应用生物芯片技术进行基因表达谱分析已成为常用的分子生物学技术。全基因组序列信息的公布和技术的进步,促使生物芯片技术能在基因组等更广范围上进行应用,使分析生物转录组中大部分基因的表达谱成为可能。记得当我第一次看到真实的芯片时是如此的激动。这是发生在1995年,Synteni公司在Palo Alto的DNAX中心演示生物芯片技术,我当时是一名博士后。1998年,作为在上游技术领域的科研人员,我终于有机会成为这一研究领域中的一员。那时,DNA微阵列技术已发展得相当成熟,芯片制备技术和数据分析方法也变得更复杂。写作本书的动机源于2002年3月由我在加利福尼亚大学San Diego Bioscience Extension组织的一门称为“微阵列技术总论”的课程。这提供了一个重要的论坛来探讨生物芯片技术的最新进展和发展趋势。该课程提供了微阵列和基因芯片技术的详细介绍,不断发展的生物芯片研究、微流路技术、设备、点印和检测方法以及成功进行基因表达谱和SNP分析所需方法和试剂等的技术标准。这已成为年度大事,并出版了2003年度会议总结。
本书是一部指导生物芯片研究人员进行实验室操作的技

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作者简介

目录

1 生物芯片技术简介
 1.1 引言
 1.2 dna微阵列芯片的发展过程
 1.3 dna微阵列和基因芯片
 1.4 基于启动子的dna微阵列芯片
 1.5 生物芯片操作中遇到的问题
 1.6 芯片检测方法
 1.7 结论
 参考文献
2 微阵列生物芯片操作的实验室自动化
 2.1 为什么要实现实验室的自动化操作?
 2.2 定制微阵列芯片的制作
 2.3 杂交系统的自动化
 2.4 芯片数据的读取——扫描仪
 2.5 实验室的常规自动化
 2.6 总结
 参考文献
3 dna芯片与生物芯片中心实验室
 3.1 引言
 3.2 点样芯片——寡核苷酸或pcr扩增子?
 3.3 dna的高通量扩增
 3.4 小鼠单基因微阵列的制备
 3.5 rna的确定和荧光靶标的标记
 3.6 标记靶标的评价
 3.7 微阵列芯片的预扫描
 3.8 杂交和扫描
 3.9 点制芯片的质量控制
 3.10 芯片点样仪和扫描仪
 3.11 数据分析——克隆跟踪、芯片寻点(spotfinding)以及数据发掘
 3.12 结论
 参考文献
4 生物芯片的纳米颗粒标记
 4.1 引言
 4.2 rls粒子作为超灵敏检测标记物的基本原理
 4.3 光散射理论和选择便于超灵敏检测的颗粒大小组分
 4.4 仪器
 4.5 蛋白质、dna探针及配体与rsl颗粒的交联
 4.6 rls颗粒在固相检测分析中的检测灵敏度和检测范围
 4.7 应用
 致谢
 参考文献
5 如何评估生物芯片扫描仪
 5.1 引言
 5.2 扫描仪的校准
 5.3 总结
 参考文献
6 全基因组水平mrna表达谱分析在农业基因组学研究中的应用
 6.1 引言
 6.2 基因转录谱分析芯片
 6.3 对未测序植物的可选方法
 6.4 农业研究中的应用范围
 6.5 整合互补的基因组数据
 6.6 结论
 参考文献
7 生物芯片技术在药物靶标确证和新药发现中的应用
 7.1 基因组学和药物发现
 7.2 单核苷酸多态性和crohn病
 7.3 微阵列技术和精神分裂症
 参考文献
8 蛋白质芯片在蛋白质组学中的应用
 8.1 引言
 8.2 芯片构造与表面化学
 8.3 结合蛋白的检测
 8.4 蛋白质芯片的

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