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  • GWAS研究的利器–Omni5芯片[新品推荐]

    生物通报道 Illumina公司近日宣布,它已经开始发售HumanOmni5-Quad DNA Analysis BeadChip芯片(简称Omni5)。此款芯片为Omni芯片家族的旗舰产品。Omni芯片家族自2009年上市以来,已经提供了一系列灵活的芯片,它们带来了精选自国际HapMap计划和千人基因组计划的常见和稀有变异。有了Omni芯片家族,研究人员能够立即开始新一代GWAS。 [2011/8/10]

  • Illumina为中国人群推出“中华”芯片[新品推荐]

    这款“中华”芯片特别地覆盖了在中国人群体中发现的常见和稀有变异,适合全基因组关联研究(GWAS)。经过优化的标签SNP内容来自HapMap所有三个阶段以及千人基因组计划(1kGP),经过策略性选择而创建出聚焦特定人群体的芯片,可用于在中国人种群中探索全新的疾病和性状关联。 [2011/6/7]

  • 安捷伦科技推出外显子基因芯片,扩展基因表达分析市场[新品推荐]

    安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出基于 SurePrint G3 外显子基因芯片的外显子分析解决方案。借助安捷伦 SurePrint G3 外显子芯片,研究人员只需一次实验就可以鉴别出基因水平和外显子水平的表达改变,从而捕捉到微小但至关重要的生物变化。 [2010/11/18]

  • 安捷伦科技公司最新推出百万特征序列格式的基因表达微阵列芯片[新品推荐]

    安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 今日发布了安捷伦 SurePrint G3 基因表达微阵列芯片,该产品在 1 英寸×3 英寸的单位标准芯片上提供的特征序列可多达一百万种,大幅提高了通量,有效节约了成本,并且具有独一无二的覆盖范围,囊括了编码与非编码RNA序列。 [2010/6/28]

  • 芯片测序二合一 HiScanSQ上市[新品推荐]

    Illumina公司本月发布了HiScanSQ新平台,它是第一个既能开展芯片实验,又能进行DNA测序的产品。芯片和测序这两项热门的技术催生了性状和疾病研究方面大量开创性的发现。HiScanSQ整合了基因分型、基因表达和甲基化阵列的高通量性能,以及新一代测序的力量和分辨率,为实验设计带来了前所未有的灵活性。 [2010/4/23]

  • Illumina推出性价比极高的OmniExpress芯片[新品推荐]

    Illumina公司近日在适合全基因组关联研究(GWAS)的Omni芯片家族中加入了新成员——HumanOmniExpress BeadChip芯片(OmniExpress)。这款OmniExpress芯片为全基因组关联研究注入了强大的力量,以行业最佳的价格提供了高样品通量和全面的基因组内容。 [2010/4/12]

  • 关联代谢组和基因组的新型芯片[创新技巧]

    为了揭开代谢组学的秘密,全面了解生物样品中发生的代谢过程,西班牙马德里催化研究所的Manuel Ferrer和同事根据酶-底物的相互作用开发出一种新型芯片,称之为反应组芯片(Reactome Array)。 [2009/12/3]

  • Invitrogen推出HLA检测的新芯片系统[新品推荐]

    Invitrogen(现属于生命科技公司)近日推出最新的自动化芯片系统,用于免疫遗传学检测,包括人白细胞抗原(HLA)的研究。Prodigy™系统是一种高级的DNA和蛋白分析工具,能简化并加速组织相容性研究、疫苗和药物开发,以及疾病相关的研究。 [2009/7/3]

  • 释放芯片的全部潜能——罗氏推出高分辨率芯片扫描仪[新品推荐]

    Roche NimbleGen近日推出一款高分辨率的芯片扫描仪—— NimbleGen MS 200 Microarray Scanner。MS 200是第一款能从所有NimbleGen DNA芯片中捕获完整图像,并释放全部潜能的扫描仪。 [2009/6/11]

  • 新加坡基因组研究院联合罗氏NimbleGen:追踪甲型H1N1流感病毒的进化途径[创新技巧]

    近期流感病毒的爆发将甲型流感新毒株(nH1N1)迅速传播到世界各地。为了鉴定这种新毒株是否会突变与重组,新加坡基因组研究院的一个研究小组已经开发出新型的“通用”聚合酶链式反应方法,可扩增任何甲型流感病毒的全基因组,然后用NimbleGen基于芯片的杂交测序,在大约24小时内迅速通览整个基因组。(罗氏供稿,生物通翻译) [2009/6/8]

  • Illumina扩展iSelect基因芯片定制平台[新品推荐]

    Illumina公司近日推出Infinium HD(高密度)iSelect定制的基因分型解决方案。现在,研究人员能在基因分型研究中灵活筛选3,000到200,000个SNP。更高密度的iSelect定制基因分型技术成为了行业中最多功能的解决方案。它提供了高的数据质量、高通量的能力以及在任何物种中灵活筛选SNP。 [2009/1/19 13:39:12]

  • 罗氏推出检测DNA拷贝数变异的芯片[新品推荐]

    罗氏旗下子公司NimbleGen近日推出了两款基于HD2平台的比较基因组杂交(CGH)芯片和服务,用于高分辨率地检测基因组拷贝数差异。这些全新CGH芯片形式的推出大大扩展了NimbleGen平台上的CGH分析,让基因组变异研究和大规模样品筛选的覆盖度更广,而分辨率更高。 [2008/11/27 13:55:23]

  • Illumina推出细胞遗传学研究用芯片[新品推荐]

    Illumina最近为分子细胞遗传学家推出了一个新产品:Infinium High-Density HumanCytoSNP-12 DNA BeadChip。这个芯片包含了近30万个遗传标记,能靶定智力缺陷、自闭症和其他常见染色体畸形中相关通路的所有已知细胞遗传异常。作为对它的补充,Illumina同时推出了一款专门的细胞遗传学软件包,名为KaryoStudio。 [2008/11/21 15:16:50]

  • 首款非编码RNA芯片问世[新品推荐]

    Invitrogen公司近日宣布推出首款用于非编码RNA图谱分析的高密度芯片。NCode Human and Mouse non-coding RNA microarrays在一张芯片上同时包含了非编码RNA和mRNA的内容。这些芯片由Invitrogen设计,并由安捷伦公司利用专利的SurePrint技术来制造。 [2008/11/10 15:18:56]

  • microRNA芯片实验选择[选购宝典]

    目前市场上提供的miRNA芯片种类不少,如何选择成为了研究人员着手进行实验的第一道“门槛”,一般选择好芯片也就意味着确定了提取,标记等实验过程,接下来就可以按照Protocol一步步完成实验。那么各家芯片产品有什么特点呢?如何评价芯片质量和结果?如何结合自己课题的特点选择芯片呢? [2008/10/23 15:24:47]

  • Roche最新推出多重基因表达芯片[新品推荐]

    Roche NimbleGen最近推出了适用于HD2平台的NimbleGen基因表达12×135K芯片。这个12重芯片为全基因组基因表达图谱提供了高通量且经济划算的方案。 [2008/9/11 15:33:16]

  • Affymetrix推出全新的体外转录表达试剂盒[新品推荐]

    Affymetrix公司近日宣布推出了3' IVT Express Kit,为3' 表达芯片制备提供了更快、更可靠的选择。 [2008/9/8 15:33:35]

  • 人类遗传变异/拷贝数变异(CNVs)和疾病研究及检测[创新技巧]

    检测这类中等大小范围内的DNA遗传变异,DNA生物芯片技术可能是其中最为有效的方法。昂飞的人类基因组图谱SNP芯片500K和SNP 5.0芯片的标记间距离中位数为2.5kb,最近推出的SNP 6.0的中位数则少于700个碱基对。这类基因型芯片通过将测试样本所获取的信息强度与其他个体的进行比较来确定每个位点相对基因组拷贝数。同时,拷贝数检测运算法中将探针的长度和GC含量考虑到其中,从而进一步降低了基因型芯片检测噪音。基因型芯片对拷贝数变异区域进行全面检测,并通过在连续的几个探针中要有重大的比率变化来确认。这样的工具明显提高了检测的精确度。除了提供拷贝数信息,SNP基因型芯片提供的基因型信息不但可以用于遗传关联性研究,还可以用于检测杂合性丢失,这为缺失的存在提供支持证据,还可能提示片段性单亲二体。 [2008/7/21 15:43:06]

  • 遗传关联性研究的实验设计:传统的两步研究法和新的联合分析模式(Affymetrix)[创新技巧]

    遗传关联性研究成功的可能性决定于遗传力(Genetics Power)。遗传力的大小受多方面因素影响。包括总样本数量,效应度(Effect size/Odds Ratio),等位基因频率(Allele frequency),连锁不平衡的程度(R2),种群结构和选择偏见等。理想的遗传关联性研究需要检测含100万个以上SNP的全基因组系列来得来关联性。由于潜在的遗传关联性通常是微弱的,因此还需要筛选尽可能多的样本,大多数情况下,遗传力直接与样本数量成比例。在所有可用样本中最大限度地筛选全部SNP,这一理想的设计费用是相当昂贵的。长期以来,在实际研究过程中,研究者通常采用传统的两步法进行关联研究。 [2008/7/21 15:42:42]

  • mRNA的组成、选择性剪接和全转录本表达谱芯片(Affymetrix)[创新技巧]

    传统的3’端表达谱芯片仅仅能对标准转录本进行有效的分析。全转录本表达谱芯片(Exon 1.0 ST 和 Gene 1.0 ST)则是强有力的工具去检测转录方式的可能性。而其一的Exon 1.0 ST 芯片更可以获得与选择性剪接相关信息,进而可以进行(1)选择性剪接调控的分子机理分析。(2)药靶基因的新型选择性剪接异构体的发现,以及获得其组织特异性表达图谱。(3)增进对遗传性变异所导致的下游效应的理解,从而可以将选择性剪接方式同生物表型变化联系起来。 [2008/7/21]


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