熔解曲线分析:ARMS-PCR体系中加入染料/探针,对PCR产物进行熔解曲线分析,根据熔解曲线的位置来确定基因型。3 实时荧光检测:采用TaqMan探针,通过分析荧光数据确认其基因型。目前市场主流即为该检测方式(ARMS-qPCR)。ARMS-PCR是遗传病诊断最准确的技术工具之一,在癌症/遗传病筛查和靶向治疗领域也有着重要贡献。其主要...
熔解曲线分析:ARMS-PCR体系中加入染料/探针,对PCR产物进行熔解曲线分析,根据熔解曲线的位置来确定基因型。 3 实时荧光检测:采用TaqMan探针,通过分析荧光数据确认其基因型。目前市场主流即为该检测方式(ARMS-qPCR)。 ARMS-PCR是遗传病诊断最准确的技术工具之一,在癌症/遗传病筛查和靶向治疗领域也有着重要贡献。其主要优...
熔解曲线分析:ARMS-PCR体系中加入染料/探针,对PCR产物进行熔解曲线分析,根据熔解曲线的位置来确定基因型。 3 实时荧光检测:采用TaqMan探针,通过分析荧光数据确认其基因型。目前市场主流即为该检测方式(ARMS-qPCR)。 ARMS-PCR是遗传病诊断最准确的技术工具之一,在癌症/遗...
熔解曲线分析:ARMS-PCR体系中加入染料/探针,对PCR产物进行熔解曲线分析,根据熔解曲线的位置来确定基因型。 3 实时荧光检测:采用TaqMan探针,通过分析荧光数据确认其基因型。目前市场主流即为该检测方式(ARMS-qPCR)。 ARMS-PCR是遗传病诊断最准确的技术工具之一,在癌症/遗传病筛查和靶向治疗领域也有着重要贡献。其主要优...
核酸片段的固有特性,如DNA序列的长度、GC含量和碱基互补性差异等,均能影响高分辨率熔解曲线,而结合高精度荧光定量PCR仪,其分辨精度则可达到对单个碱基差异的区分,从而可用于确定SNP位点。 图7.高分辨率熔解曲线法检测SNP结果示意图 该方法引物设计简单,且单碱基改变、插入、缺失都能通过HRM来检测,实验操作简单,不需要...
熔解曲线分析:ARMS-PCR体系中加入染料/探针,对PCR产物进行熔解曲线分析,根据熔解曲线的位置来确定基因型。 3 实时荧光检测:采用TaqMan探针,通过分析荧光数据确认其基因型。目前市场主流即为该检测方式(ARMS-qPCR)。 ARMS-PCR是遗传病诊断最准确的技术工具之一,在癌症/遗传病筛查和靶向治疗领域也有着重要贡献。其主要优...
PCR程序: 95℃初始变性10分钟, 95°C变性10秒和60°C延伸10秒,循环5次;35个循环,95°C 10 秒,72°C 1 秒,60°C 10 秒。温度以0.06℃/秒的升温速率从30℃逐渐升高至70℃,并连续获取荧光信号。根据FAM、HEX和Alexa568荧光通道的熔解曲线鉴定出9个位点的27个基因型。
1.一种ARMS-PCR熔解曲线检测方法,其特征在于,包括:将ARMS-PCR技术与熔解曲线法相结合,针对APOE基因的c.388T>C位点和c.526C>T位点,分别各设计两个ARMS-PCR5’端引物和一个通用的3’端反向引物;其中5’端的两个ARMS引物,一个与正常DNA互补,一个与突变DNA互补,为了将扩增产物的熔解曲线差异增大,人为地在其中...
(1)本发明提供的一种基于arms-pcr熔解曲线法的人类apoe基因多态性检测试剂盒,能够大大增加等位基因特异性引物区分不同等位基因的能力,同时针对同一检测位点的两个特异arms引物,选择其中一条引物引入一段人工的单碱基重复序列,可以大大增加了扩增的两个等位基因片段熔解曲线的差异,大大提高了熔解曲线法进行snp分型的能力...
本发明提供一种基于ARMS‑PCR熔解曲线检测法的人类ApoE基因多态性检测试剂盒,包括:检测ApoE基因多态性的引物,其中,所述引物包括分别检测c.388T>C位点和c.526C>T位点的两组引物。本发明还提供一种ARMS‑PCR熔解曲线检测方法及一种人类ApoE基因多态性检测试剂盒的PCR方法。本发明提供的基于ARMS‑PCR熔解曲线法的...