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  • 第1题:

    基因芯片在医药研究中的应用。


    答案:
    解析:
    (1)定义:是以分子微阵列和结构微阵列为基础,借助原位化学合成和芯片机械点样建成高密度探针的微阵列。基因芯片可分为3种类型(4分)。(2)应用:1)基因转录和表达图谱:基因芯片在表达谱研究中起重要作用,基因组扫描,基因功能的发现;2)单核苷酸多态性:应用基因芯片对2.3Mb人类基因的SNP进行筛选;3)新药筛选;4)基因诊断药物基因组学;5)基因芯片的发展趋势。

  • 第2题:

    请简要说明基因芯片技术在致病微生物研究中的应用。


    正确答案:高密度寡核苷酸基因芯片利用核酸杂交基本原理,只用单一杂交试验完成大量序列平行鉴定,迅速、敏感地检测基因表达,为研究基因组信息与功能提供了有力的工具,应用非常广泛。
    在致病微生物中应用有:
    1.研究感染病毒基因组,分析病毒基因多态性,了解病毒抗药基因,分析药物作用下病毒基因表达情况。
    2.检测感染宿主的基因表达改变,研究病毒致病机制。
    3.研究细菌基因分型与菌种鉴定,检测细菌抗药性基因,指导临床用药。
    4.对细菌基因组多个基因表达同时进行定量分析,为研究细菌对环境信号或药物的反应提供了一种高效的检测方法。

  • 第3题:

    举例说明基因芯片在临床诊断中的应用。


    正确答案: 基因芯片作为一项现代化的诊断新技术在感染性疾病、遗传性疾病的诊断和耐药性检测等方面已显示出良好的应用前景。下面举例说明基因芯片在疾病诊断的应用。
    (1)感染性疾病的诊断:性传播疾病、肝炎等。
    (2)遗传性疾病的诊断:地中海贫血、血友病、婚前检查等。
    (3)耐药性检测:结核分支杆菌耐药性检测芯片等。

  • 第4题:

    基因芯片技术可应用在以下哪方面?()

    • A、人类疾病的诊断
    • B、疾病的治疗
    • C、药物的筛选
    • D、A、B、C都是

    正确答案:D

  • 第5题:

    21世纪被认为是生物的世纪,目前基因芯片可以在很短时间内观察病变的细胞,并分析出数种由于基因突变而引起的疾病。下列与基因芯片有关的叙述中,不正确的是()

    • A、利用基因芯片可以进行基因鉴定
    • B、基因芯片可以检测变异基因
    • C、基因芯片可以改造变异基因
    • D、基因芯片技术能识别碱基序列

    正确答案:C

  • 第6题:

    简述基因芯片的测序原理。


    正确答案: 1.激光扫描仪或激光共聚焦显微镜采集各杂交点的信号
    2.激光激发使含荧光标记的DNA片段发射荧光
    3.软件进行进行图象分析和数据处理

  • 第7题:

    基因芯片技术在营养与食品卫生领域有哪些应用?


    正确答案: 采用基因芯片技术研究营养素与蛋白和基因表达的关系,将为揭示肥胖的发生机制及预防打下基础。还可用于营养与肿瘤相关基因表达的研究,如癌基因、抑癌基因的表达与突变,营养与心脑血管疾病关系的分子水平研究。再者,食品营养成分的分析、食品中有毒、有害成分的分析和检测等。

  • 第8题:

    基因芯片可用于DNA的测序。


    正确答案:正确

  • 第9题:

    基因芯片


    正确答案: 固定有寡核苷酸、基因组DNA或互补DNA等的生物芯片。

  • 第10题:

    问答题
    生物信息学在基因芯片中的应用有哪些?

    正确答案: (1)确定芯片检测目标。
    (2)芯片设计。
    (3)实验数据管理与分析。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    举例说明基因芯片在临床诊断中的应用。

    正确答案: 基因芯片作为一项现代化的诊断新技术在感染性疾病、遗传性疾病的诊断和耐药性检测等方面已显示出良好的应用前景。下面举例说明基因芯片在疾病诊断的应用。
    (1)感染性疾病的诊断:性传播疾病、肝炎等。
    (2)遗传性疾病的诊断:地中海贫血、血友病、婚前检查等。
    (3)耐药性检测:结核分支杆菌耐药性检测芯片等。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    基因芯片技术可应用在以下哪方面?()
    A

    人类疾病的诊断

    B

    疾病的治疗

    C

    药物的筛选

    D

    A、B、C都是


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    基因芯片的应用领域不包括( )。

    A.疾病诊断
    B.环境监测
    C.微生物检测
    D.药物筛选
    E.食品加工

    答案:E
    解析:
    基因芯片利用了核酸杂交原理,应用领域不包括食品加工。

  • 第14题:

    试述基因芯片的工作原理及制备。


    正确答案:基因芯片技术是建立在基因探针和杂交测序技术上的一种高效、快速的核酸序列分析手段。它将大量探针分子固定于支持物上,然后与标记的样品进行杂交,通过检测杂交信号的强度及分布来进行分析。在一块1cm2大小的基因芯片上,根据需要可固定数以千计甚至万计的基因,以此形成一个密集的基因方阵,实现对千万个基因的同步检测。基因芯片技术主要包括四个主要步骤:芯片制备、样品制备、杂交反应和信号检测以及结果分析。

  • 第15题:

    临床上常用FQ-PCR、bDNA技术、基因芯片、杂交捕获系统和核酸杂交等技术进行感染性疾病的分子诊断,这些方法各有特点,实际应用中应根据需要灵活选择。常用的感染性疾病分子诊断的方法中,灵敏性最高的方法是()

    • A、杂交捕获系统
    • B、FQ-PCR
    • C、bDNA技术
    • D、基因芯片
    • E、核酸杂交

    正确答案:B

  • 第16题:

    基因芯片在海洋生物制药中的应用是什么?


    正确答案: (1)新药靶点发现;
    (2)药物作用机制研究;
    (3)超高通量药物筛选;
    (4)药物毒理学研究;
    (5)药物基因组学研究。

  • 第17题:

    基因芯片技术是近几年发展起来的新技术,将待测DNA分子用放射性同位素或荧光物质标记,如果能与芯片上的单链DNA探针配对,它们就会结合起来,并出现“反应信号”。下列说法中错误的是()

    • A、基因芯片的工作原理是碱基互补配对
    • B、待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序
    • C、“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
    • D、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

    正确答案:C

  • 第18题:

    基因芯片技术


    正确答案:又称DNA微阵列技术,是将cDNA文库中已知和未知的全长序列或寡核苷酸序列固定于玻片上,同时检测比较生物样品中多个已知或未知序列的表达状况。它是高效地大规模获取相关生物信息的重要手段。

  • 第19题:

    基因芯片(gene chip)


    正确答案: 又称DNA芯片,是指将许多特定的寡核苷酸片段或基因片段有规律地排列固定于支持物上,样品DNA/RNA通过PCR扩增、体外转录等技术掺入荧光标记分子,然后按碱基配对原理进行杂交,再通过荧光检测系统等对芯片进行扫描,并配以计算机系统对每一探针上的荧光信号作出比较和检测,从而迅速得出所要的信息。

  • 第20题:

    下列不属于基因芯片技术的应用是()

    • A、发现疾病的相关基因
    • B、用于传染病的检测
    • C、基因芯片技术应用引起医学行为的改变
    • D、用于检测心理疾病

    正确答案:B

  • 第21题:

    基因芯片有何优点?


    正确答案: 生物芯片技术可广泛应用于疾病诊断和治疗、药物筛选、农作物的优育优选、司法鉴定、食品卫生监督、环境检测、国防、航天等许多领域。它将为人类认识生命的起源、遗传、发育与进化、为人类疾病的诊断、治疗和防治开辟全新的途径,为生物大分子的全新设计和药物开发中先导化合物的快速筛选和药物基因组学研究提供技术支撑平台。

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于基因芯片技术的应用是()
    A

    发现疾病的相关基因

    B

    用于传染病的检测

    C

    基因芯片技术应用引起医学行为的改变

    D

    用于检测心理疾病


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    基因芯片的应用领域包括(  )。
    A

    疾病诊断

    B

    环境监测

    C

    食品卫生

    D

    药物筛选

    E

    以上都是


    正确答案: B
    解析: 暂无解析