Методы генетического анализа
-
Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (RFLP)
RFLP-анализ: молекулярно-биологический метод выявления полиморфизмов ДНК. Использовался в геномном картировании, диагностике заболеваний и тестах на отцовство.
-
Метод Саузерна: Анализ ДНК с помощью южного блоттинга.
Саузерн-блоттинг: анализ ДНК для выявления и количественной оценки специфических последовательностей. Метод молекулярной биологии с использованием ДНК-зондов.
-
Микросателлиты: структура, мутации и применение в генетике.
Микросателлиты ДНК: повторы 2-13 пар оснований, высокая мутация. Используются в ДНК-профилировании, онкологии, анализе родства и криминалистике.
-
Микромассивы: принципы, типы и применение.
Микрочипы: анализ тысяч биологических взаимодействий одновременно. Матрицы ДНК, белковые микрочипы, высокопроизводительный скрининг. История и применение.
-
Метод обратной транскрипции ПЦР для анализа РНК
РТ-ПЦР: лабораторный метод для амплификации РНК и измерения её количества. Описание принципов, обратной транскрипции и ПЦР в реальном времени (qPCR).
-
ДНК-тестирование для установления отцовства
Тест ДНК на отцовство: точное определение биологического отца и родства. Современные методы – ПЦР и РФЛП. Установление прав и обязанностей.
-
ДНК-ДНК гибридизация: метод оценки генетического сходства.
ДНК-ДНК гибридизация: метод оценки генетического сходства ДНК-последовательностей в геномике. Используется в филогении, таксономии для определения родства организмов.
-
ДНК-микрочипы: принципы и применение.
ДНК-микрочипы: анализ экспрессии генов и генотипирование. Измерение уровня активности генов с помощью микроскопических ДНК-зондов. Биотехнологии, геномика.
-
Генетическое тестирование: методы, применение и возможности диагностики.
Генетическое тестирование: анализ ДНК для диагностики заболеваний, определения предрасположенности и установления родства. Применение в медицине и селекции.
-
Проточная цитометрия: принципы и применение
Проточная цитометрия: метод анализа клеток и частиц в биологии и химии. Измерение физико-химических характеристик с помощью лазера и флуоресцентных маркеров.
-
ДНК-футпринтинг: обнаружение взаимодействия белок-ДНК
ДНК-footprinting: обнаружение взаимодействия ДНК с белками. Метод использует DNase для выявления участков защиты ДНК, локализации сайтов связывания белков.
-
Вариабельные тандемные повторы (VNTR): структура, анализ и применение.
VNTR-маркеры: тандемные повторы в геноме для идентификации личности, генетических исследований и ДНК-дактилоскопии. Анализ VNTR в биологии и криминалистике.
-
Биочипы: Субстраты для биохимических реакций и перспективы применения.
Биочипы: миниатюрные лаборатории для одновременного проведения биохимических реакций. Применение в диагностике, биобезопасности и микрофлюидике.
-
Сравнительная геномная гибридизация: метод анализа вариаций числа копий ДНК
Сравнительная геномная гибридизация (CGH): анализ вариаций числа копий ДНК. Быстрая оценка генома, выявление изменений в хромосомах опухолей и тканей.
-
Краска Гимзы: применение в диагностике малярии и других заболеваний
Краситель Гиемзы: диагностика малярии, цитогенетика и гистопатология. Определение паразитов, анализ хромосом и аномалий ДНК. Подробно о методе G-окрашивания.
-
Определение последовательности ДНК: методы и применение
Секвенирование ДНК: определение последовательности нуклеотидов в ДНК. Важно для биологических исследований, диагностики, медицины и биотехнологий.
-
Многолокусная секвенция типирования микроорганизмов
МЛСТ – молекулярный метод типирования микроорганизмов по последовательностям генов. Используется в микробиологии для изучения эволюции и идентификации штаммов.
-
Флуоресцентная in situ гибридизация: метод генетического тестирования
Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH): выявление и локализация ДНК/РНК последовательностей для генетического анализа, диагностики и идентификации видов.
-
Репрезентационный анализ различий ДНК: принципы и применение
Различия геномов: RDA, ROMA, MS RDA – методы выявления различий в ДНК и cDNA, включая метилирование. Субтрактивная гибридизация для биологических исследований.
-
Генетические маркеры: определение, применение и значение.
Генетические маркеры: ДНК-последовательности с известным местоположением на хромосоме. Используются для идентификации видов и генотипирования. SNP, минисателлиты.
-
RAPD-анализ: метод генетической идентификации и филогенетических исследований.
RAPD-ПЦР: быстрый и простой метод анализа ДНК без знания последовательности. Сравнение геномов, профилирование, применение в биологических исследованиях.
-
Метод TILLING: обнаружение мутаций в геноме
TILLING: метод поиска мутаций в генах растений и животных. Обнаружение точечных мутаций с помощью EMS и ПЦР. Применение в генетике и селекции.
-
Амплифицированный полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (AFLP)
АFLP-ПЦР: генетический анализ ДНК для исследований, ДНК-идентификации и генной инженерии. Метод с использованием рестриктаз и адаптеров.
-
Y-хромосомные STR маркеры в генеалогии и криминалистике
Y-STR маркеры в ДНК-тестировании: разнообразие, расположение на Y-хромосоме, использование в генеалогии и криминалистике (DYS454, DYS464, PowerPlex Y, Yfiler).
-
Картирование генов: методы и применение
Картирование генов: определение местоположения генов на хромосомах и расстояний между ними. Методы геномного картирования и молекулярные маркеры.
-
Банки ДНК: Хранение, анализ и применение генетической информации.
Хранение ДНК: безопасное долгосрочное сохранение генетического материала для прогнозирования заболеваний, идентификации личности и генетических исследований.
-
TUNEL assay
-
Реальный времени ПЦР: принципы и применение в молекулярной биологии.
Реальный времени ПЦР (qPCR) – метод молекулярной биологии для амплификации ДНК. Количественный анализ, флуоресцентные красители и зонды. MIQE рекомендации.
-
Анализ предковых маркеров: определение и применение в популяционной генетике.
Маркеры предков (AIM) в популяционной генетике: SNP для определения этнического происхождения. Анализ ДНК по Y-хромосоме и митохондриальной ДНК.
-
Профилирование экспрессии генов: от генома к функции клетки.
Профилирование экспрессии генов: измерение активности тысяч генов для анализа клеточных функций и реакции на лечение. Технологии ДНК-микрочипов.
-
Лазерная микродиссекция: методы и применение.
Лазерная микродиссекция (LCM/LMD): выделение клеток из тканей для генотипирования ДНК, РНК-профилирования и протеомики. Быстрый протокол (1-1.5ч).
-
Генотипирование: методы, применение и этические аспекты.
Генотипирование: определение генетических различий ДНК, выявление аллелей и анализ генотипа. Методы: PCR, секвенирование, RFLP, микрочипы.
-
Коэффициент фиксации (Fst) как мера генетической дифференциации популяций
Индекс фиксации (FST) – важная статистика популяционной генетики для оценки генетической дифференциации популяций. Значения от 0 до 1.
-
Молекулярные маркеры: информация об источнике и применение в генетике.
Молекулярные маркеры: ДНК, белки и небиологические вещества, дающие информацию об источнике происхождения. Применение в биологии и экологии.
-
Representation oligonucleotide microarray analysis
-
Second Generation Multiplex Plus
-
SNP array
-
Preimplantation genetic haplotyping
-
Comet assay