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基因芯片有何优点?

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基因芯片的工作原理是碱基互补配对  待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序  待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序  由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别身份的“基因身份证”  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对  待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序  “反应信号”是由待测DNA分子与基因芯片上的放射性探针结合产生的  由于基因芯片技术可以检测待测DNA分子,因而具有广泛的应用前景  
利用基因芯片可以进行基因鉴定    利用基因芯片可以检测变异基因    利用基因芯片可以改造变异基因    利用基因芯片能识别碱基序列  
基因芯片可以改造突变基因  基因芯片可以检测突变基因  利用基因芯片可以进行基因鉴定  基因芯片技术能识别碱基序列  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对   待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序   基因芯片技术可用来筛选农作物的基因突变   基因芯片技术将来可以制作“基因身份证”  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对   待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序   待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序   由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的“基因身份”  
高通量检测  多种病原体同时检测  大规模的耐药基因筛选  可以确定病毒的亚型  以上均可  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对  待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序  基因芯片技术可用来筛选农作物的基因突变  基因芯片技术将来可以制作“基因身份证”  
基因芯片的工作原理与碱基互补配对无关   待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序   待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序   由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,如“基因身份证”  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对   待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序   待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序   由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好 比能识别的“基因身份”  
利用基因芯片可以进行基因鉴定   基因芯片可以检测变异基因   基因芯片可以改造变异基因   基因芯片技术能识别碱基序列  
利用基因芯片可以进行基因鉴定   基因芯片可以检测变异的基因   基因芯片可以改造变异的基因   基因芯片技术应用了DNA分子杂交的原理  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对   待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序   基因芯片技术可用来筛选农作物的基因突变   基因芯片技术将来可以制作“基因身份证”  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对  待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序  待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序  由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的“基因身份”  
基因芯片的工作原理是碱基互补配对   待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序   “反应信号”是由待测DNA分子与基因芯片上的放射性探针结合产生的   由于基因芯片技术可以检测待测DNA分子,因而具有广泛的应用前景  

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