綜上, 高通量測序技術針對結核病的主要應用包括:對結核分枝桿菌進行全基因組測序或靶向測序、對耐藥結核分枝桿菌進行研究、一次性檢出多耐藥位點并發現全新耐藥位點和低頻突變;還包括對結核分枝桿菌的全基因組測序可以進行全基因組水平的基因分型,用以進行結核流行病的研究,并可以對結核分枝桿菌的進化與基因組變異進行研究等。...
4. 3?基因芯片耐多藥檢測方法(GeneChip)基因芯片耐多藥檢測方法是一種可以快速檢測結核分枝桿菌對利福平和異煙肼耐藥性的分子生物學方法,它通過基于對利福平耐藥基因rpoB及異煙肼耐藥基因inhA和katG的擴增,將擴增產物與芯片上預先點制的探針進行雜交,以判斷耐藥基因的常見突變位點的突變情況,此外通過擴增16S rRNA進行菌種鑒定。...
[摘? 要] 目的:探討結核分枝桿菌耐鏈霉素(SM)和利福平(RFP)的耐藥分子機制,應用聚合酶鏈反應一單鏈構象多態性(PCRSSCP)同時檢測rpsL基因、rpoB基因突變在結核分枝桿菌耐SM和RFP耐藥性測定中的應用價值。方法:采用PCRSSCP技術對168株結核分枝桿菌臨床分離株rpsL基因、rpoB基因突變同時進行檢測。...
2 目前國內外應用于檢測耐藥結核桿菌的分子生物學方法隨著分子生物學的發展,尤其是PCR技術的問世,檢測耐藥可以直接從基因入手,這樣與傳統的結核桿菌藥敏試驗相比,不僅大大縮短了檢測周期,實現了自動化,而且也降低了生物實驗室的危險性。耐藥檢測包括用PCR擴增基因組內攜帶的耐藥性區域,和進行擴增產物的突變分析。結核分支桿菌耐藥性的基因檢測技術分為雜交系統和放大系統兩大部分。...
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