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基因芯片可以高通量地检测不同的基因。

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高通量  所需设备昂贵  微型化  探针长度可长可短  不能检测单碱基的变异  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  
常用的生物芯片分为:基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片  生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化  生物芯片的最大用途在于疾病检测  生物芯片属于一种大规模集成电路技术  基因芯片是将cDNA或寡核苷酸按微阵列方式固定在微型载体上制成  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  
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  
检测耗时短  高通量  成本低  需要化学基团修饰  制备流程简单  
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  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  
常用的生物芯片分为基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片  生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化  生物芯片的生物化学反应过程包括三步,即样品的制备、生物分子反应、结果的检测和分析  生物芯片属于一种大规模集成电路技术  基因芯片是探针分子固定于支持物上后。与标记的样品分子进行杂交  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  
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  
基因芯片技术可以直接检测标本  能分析复杂的扩增混合物  假阳性率偏高  高通量  如果将细菌的RNA与芯片杂交,通过检测和衡量RNA量可分析基因表达的差异  
检测耗时短  高通量  成本低  需要化学基团修饰  制备流程简单  
基因芯片  蛋白质芯片  芯片实验室  基因扩增  皮肤蛋白  
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  
常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室  生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化  生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术  生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术  基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片  

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