单选题杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。不可采用CCD芯片扫描仪检测信号的标记物质有()A异硫氰酸荧光素B羧基荧光素C亲和素DCy5ECy3

单选题
杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。不可采用CCD芯片扫描仪检测信号的标记物质有()
A

异硫氰酸荧光素

B

羧基荧光素

C

亲和素

D

Cy5

E

Cy3


参考解析

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基因芯片分析的主要步骤包括A、探针设计B、样品制备C、结构分析D、杂交反应E、信号检测

以下哪些方法不可以直接用于基因点突变的检测 ( )A、原位杂交B、PCR-RFLP技术C、DNA芯片技术D、Southernblotting技术E、DNA测序

杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。不可采用激光共聚焦芯片扫描仪检测信号的标记物质有A、FITCB、FAMC、量子点D、生物素E、Cy5不可采用CCD芯片扫描仪检测信号的标记物质有A、异硫氰酸荧光素B、羧基荧光素C、亲和素D、Cy5E、Cy3无须通过免疫显色法进行检测的标记物质有A、地高辛B、过氧化物酶C、亲和素D、生物素E、Cy3

芯片电泳系统大体包括A、芯片B、分析仪,由产生电场力的装置和信号的检测收集装置两部分组成C、实现芯片功能化方法和材料的试剂盒D、点样仪E、荧光扫描仪

下列关于数码相机的叙述中,错误的是,A.数码相机中的成像芯片只能是CCD芯片B.CCD芯片能将光信号转化为电信号C.CCD阵列中的像素越多,拍摄的图像质量就越好D.目前数码相机的像素数目可达到数百万之多

蛋白质芯片与DNA芯片的主要区别在于A、被检测分子需要标记B、载体不同C、信号检测方式D、杂交反应温度E、蛋白质芯片是利用抗原-抗体、配体与受体等生物大分子间的特异性结合原理,而DNA芯片是利用DNA双链间的互补原理

有关基因芯片的描述,错误的是()。 A、基因芯片属于一种特殊类型的核酸杂交技术B、基因芯片又可称为DNA微阵列C、基因芯片制作检测的原理是DNA的半保留复制D、基因芯片现已广泛地用于细胞或组织基因表达谱测定

可用于样本中病毒的检测和动物血清中病毒特异性抗体检测的技术是 A.酶联免疫吸附试验B.免疫转移技术C.病毒中和试验D.核酸杂交技术E.DNA芯片技术

杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。不可采用激光共聚焦芯片扫描仪检测信号的标记物质有()A、FITCB、FAMC、量子点D、生物素E、Cy5

杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。无须通过免疫显色法进行检测的标记物质有()A、地高辛B、过氧化物酶C、亲和素D、生物素E、Cy3

可用于组织、器官或培养细胞中病毒蛋白质的检测的技术是()A、酶联免疫吸附试验B、免疫转移技术C、病毒中和试验D、核酸杂交技术E、DNA芯片技术

可用于样本中病毒的检测和动物血清中病毒特异性抗体检测的技术是()A、酶联免疫吸附试验B、免疫转移技术C、病毒中和试验D、核酸杂交技术E、DNA芯片技术

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

基因芯片技术是指将大量的探针分子固定于支持物上,然后与携带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获得样品分子的()和()信息。A、数量B、序列C、体积D、温度

目前最主要的生物芯片是DNA芯片或基因芯片,它们是()技术与()技术相结合的结晶。A、DNA杂交探针B、RNA杂交探针C、PCRD、半导体工业

以下哪种方法不可以直接用于基因点突变的检测()A、原位杂交B、PCR-RFLP技术C、DNA芯片技术D、Southernblotting技术E、DNA测序

DNA芯片技术包括()。 ①核酸芯片的制作 ②杂交信号的读取 ③芯片基质材料的选择与处理 ④杂交数据的分析 ⑤核酸杂交请排出正确顺序A、③①⑤②④B、④③②①⑤C、①④②③⑤D、②④①③⑤

基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现"反应信号",下列说法中不正确的是:()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、待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序D、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"

DNA芯片技术包括芯片基质材料的选择与处理以及()等。A、核酸芯片的制作B、核酸杂交C、杂交信号的读取D、杂交数据的分析

单选题杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。无须通过免疫显色法进行检测的标记物质有()A地高辛B过氧化物酶C亲和素D生物素ECy3

单选题DNA芯片技术包括()。 ①核酸芯片的制作 ②杂交信号的读取 ③芯片基质材料的选择与处理 ④杂交数据的分析 ⑤核酸杂交请排出正确顺序A③①⑤②④B④③②①⑤C①④②③⑤D②④①③⑤

多选题DNA芯片技术包括芯片基质材料的选择与处理以及()等。A核酸芯片的制作B核酸杂交C杂交信号的读取D杂交数据的分析

单选题杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要环节。不可采用激光共聚焦芯片扫描仪检测信号的标记物质有()AFITCBFAMC量子点D生物素ECy5

多选题基因芯片技术是指将大量的探针分子固定于支持物上,然后与携带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获得样品分子的()和()信息。A数量B序列C体积D温度

多选题基因芯片分析的主要步骤包括( )A探针设计B样品制备C结构分析D杂交反应E信号检测

多选题基因表达谱芯片技术简述如下:在一张1.6cm2的芯片上排布几十万个探针组成微方阵,探针分子是30~40bp的cDNA。从不同的人体组织或细胞中提取所有DNA的mRNA,标记荧光染料,将其与cDNA方阵杂交。根据荧光信号强弱,确定表达的基因及其表达水平。根据以上叙述判断,以下正确的有()A探针与cDNA方阵杂交,原理是碱基互补配对B探针分子通过PCR技术制备C检测样品也可以直接用DNAD检测结果可用于研究正常细胞和肿瘤细胞基因表达的差异

单选题蛋白质芯片与DNA芯片的主要区别在于()A被检测分子需要标记B载体不同C信号检测方式D杂交反应温度E蛋白质芯片是利用抗原-抗体、配体与受体等生物大分子间的特异性结合原理,而DNA芯片是利用DNA双链间的互补原理