分子诊断与临床演示ppt课件.ppt
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1、.,1,分 子 诊 断 与 临 床,.,2,主要内容,概述分子诊断的常用技术分子诊断在临床的应用分子诊断在应用中的问题及对策分子诊断的发展方向,.,3,检验医学,临床基础检验学临床生化检验学临床免疫检验学临床微生物检验学临床血液检验学临床寄生虫学临床分子诊断学(基因诊断=PCR?)科研平台?,.,4,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的生物大分子(如DNA、RNA和蛋白)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检验医学的分支学科之一,.,5,分子诊断学的研究对象,生物大分子核酸:DNA、RNA
2、蛋白大分子体系基因细胞组织,.,6,临床学诊断,不同诊断方法的研究对象,.,7,分子诊断的策略,遵循实验诊断学的基本原则不同疾病及病因采用不同方法根据检测目的开展不同层次的检测注重环境基因组学研究成果发挥在耐药性方面的潜在作用在疾病预测、健康检查、个体化治疗中的作用关注分子诊断中的医学论理和生物安全问题开发简便、快速、准确、特异、灵敏的方法,.,8,二、分子诊断的主要技术,低通量技术DNA分析:Southern blot、PCR、RFLP、ASO、SSCP、DGGE、DHPLC、DNA含量测定染色体分析:FISH、CGHRNA分析:ISH、Northern blot、RT-PCR蛋白质分析:I
3、HC、Western blot,.,9,高通量技术核酸测序技术基因诊断的金标准生物芯片(基因芯片)技术蛋白质组学技术 2-DE质谱技术:MALDI-TOF组织芯片蛋白质组信息学,.,10,RLFP原理,.,11,FISH NTERT-1与人着丝粒DNA片段杂交(绿),与人端粒DNA片段杂交(红),.,12,二、几种常用的分子诊断技术,核酸扩增分子克隆核酸分子杂交DNA测序单核苷酸多态性分析技术生物芯片技术蛋白质组学技术生物信息学,.,13,1、PCR,体外核酸扩增生物技术领域最重要四项技术之一细胞整合技术分子克隆技术蛋白工程技术,.,14,模板DNA,94变性,55退火,72引物延伸,第二次循
4、环,模板变性退火,延伸,经25-30次循环,目的DNA增加106-7,PCR原理示意图,.,15,2、分子克隆,(基因克隆,基因重组)基本步骤分切接转筛,含重组子的阳性克隆,DNA重组体,分,切,筛,转,.,16,3、核酸分子杂交,定义不同来源的、具有互补序列的两条核酸单链在一定条件下通过碱基配对原则形成双链的过程分子杂交技术的理论基础 DNA(RNA)的变性与复性,.,17,核酸分子杂交,基本类型Southern杂交-待测核酸是DNA片段Northern杂交-待测核酸是RNA片段衍生类型:斑点杂交、原位杂交 等,.,18,Southernblot操作流程,.,19,.,20,斑点杂交示意图,
5、.,21,4、DNA测序,已知序列的验证性测序策略 未知序列的从头测序策略 随机测序法(鸟枪法、人工转座子法)定向测序法(引物测序法、互套缺失法)全基因组测序策略,.,22,DNA测序常用技术,链末端终止法(Sanger法)化学降解法 测序新技术 MALDI-TOF MS杂交测序法焦磷酸测序技术 原子探针显微镜法单分子测序技术自动化测序-常规应用,.,23,链末端终止法测序原理,化学降解法测序原理,.,24,自动化测序,充分体现DNA序列自动化分析技术的简单、安全、精确、并行和高效等特点目前,自动化测序已成为DNA序列分析的主流,几乎完全取代了手工测序类型:基于单一荧光染料标记的自动化测序系统
6、 基于多种荧光染料标记的自动化测序系统,.,25,单荧光,多荧光(四荧光),.,26,377型DNA 全自动测序仪,.,27,5、单核苷酸多态性分析技术,SNP:第三代遗传标志,是决定人类疾病易感性和药物反应差异性的主要因素SNP检测技术基本步骤靶序列的扩增SNP特异位点的区分 方法:杂交、PCR、分子构象、酶法等数据的检测分析 方法:凝胶电泳、荧光检测、基因芯片、质谱分析 等,.,28,主要的SNP检测方法,凝胶电泳分析技术 SSCP、TTGE、TGGE、DGGE分子杂交技术 ASO、DASH、PNA杂交、LNA 杂交荧光共振能量转移 Taqman探针技术、分子信标技术、蝎状探针技术、替代探
7、针技术,.,29,PCR-SSCP,.,30,6、生物芯片技术,技术的核心:杂交技术实质:分子生物间特异性相互作用(互补配对)步骤:已知物质点样(阵列)加标记的待测样品,杂交检测数据分析、处理优点:高度并行性、多样化、自动化、微型化缺点:只能检测已知的大分子 不能发现未知的大分子,.,31,应用 核酸分析(基因表达分析、基因突变检测、基因测序、基因图谱制作、多态性分析)、药物研究、蛋白质组鉴定及微生物菌种鉴定主要类型基因(DNA)芯片RNA芯片蛋白质芯片细胞芯片组织芯片芯片实验室(Lab-on-a-chip),.,32,6400点的基因芯片(面积 1214 mm),.,33,7、蛋白质组学,蛋
8、白质组:一个细胞或一个组织或一个机体的基因所表达的全部蛋白质。蛋白质组学:从整体的角度,分析细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用与联系,提示蛋白质功能与细胞生命活动规律的相互关系。研究对象的整体性研究目标的动态性体现生命的复杂性,.,34,蛋白质组学,研究范畴:蛋白质与蛋白质间的相互作用蛋白质与核酸间相互作用蛋白质及其组成质点的分离、分析与鉴定蛋白质结构分析生理与病理状态或不同发育阶段的蛋白质表达差异丰富与完善蛋白质信息库,.,35,蛋白质组学的常用分析技术,从技术层面来讲的,它是一门综合的分析技术,主要有3个方向为蛋白质组学研究提供技术平台。蛋白质组分
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