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  • 發布時間:2020-04-23 11:12 原文鏈接: 微流控芯片與基因診斷的關系

    一般而言,基因缺失主要是指高等動物、低等動物基因由于受到體內外各種因素的干擾促使機體部分基因區域缺如,由此將會影響高等動物、低等動物的部分結構和功能。目前,微流控芯片可以將高等動物、低等動物基因的大片段缺失區域進行確定,例如X染色體連鎖的隱性遺傳病抗肌萎縮蛋白基因的缺失,使用微流控芯片可以進行檢測分析。國外一項研究顯示,通過直接監控微流體平臺單菌株生長,可以檢測大腸桿菌菌株中的基因組缺失效應,與野生型菌株相比,清潔基因組菌株的平均生長速度下降、平均滯后時間延長,且個體細胞生長速度和滯后時間之間直接相關,會表明清潔基因組種群更加不均勻,可見單菌株微流控芯片可以揭示細微的單個菌株反應。另外,使用微流控芯片系統能夠將許多不同出芽酵母菌株高通量地開展研究,選擇野生型芽殖酵母和62個不同芽殖酵母大小對照相對基因缺失株進行掃描,將可以獲得不同基因缺失菌株的母細胞倍增時間、子細胞倍增時間、母細胞大小、子細胞大小等結果,可見微流控芯片可以對基因缺失進行基因診斷。一項亞細胞水平研究報告顯示,線粒體是人體和動物細胞的能量產生和代謝中心,為維持生理功能提供大部分能量,其在細胞死亡過程中發揮重要作用,但是其缺失有效的修復系統,線粒體DNA受到的氧化損傷要高得多,而使用微流控芯片還可以應用于線粒體DNA缺失的診斷,與傳統的檢測方法相比,微流控芯片系統開發的樣品和試劑消耗較少,提取的線粒體DNA提取率較高,可以在150 min內自動化進行所有的檢測過程,可見微流控芯片為分析線粒體 DNA缺失提供了一個有力的工具。近年來國外一項研究顯示,微流控芯片可以診斷非小細胞肺癌常規樣本表皮生長因子受體(EGFR)基因缺失且顯示非小細胞肺癌與EGFR外顯子19缺失明顯相關。

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