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新冠疫情以来 , 新冠核酸快速检测机构的数量大大提升 。 这对于核酸检测技术的发展起到了非常重要的意义 , 也使得分子诊断技术得到了非常大的发展 。 反映了未来3到5年里 , 分子诊断行业有非常大的潜力 。
目前新冠核酸快速检测试剂盒的产品非常多 。 底层的技术应用原理都是以基因扩增技术为基础 。 总的来讲 , 分子诊断技术是指以DNA和RNA为诊断材料 , 用分子生物学技术通过检测基因的存在、缺陷或表达异常 , 从而对人体状态和疾病作出诊断的技术 。 其基本原理是检测DNA或RNA的结构是否变化、量的多少及表达功能是否异常 , 以确定受检者有无基因水平的异常变化 , 对疾病的预防、预测、诊断、治疗和预后具有重要意义 。
目前按照技术原理来划分 , 大致划分为PCR技术、分子杂交、基因测序、核酸质谱、生物芯片五大类 。
今天我们就来详细说说基因测序 。 基因测序是直接获得核酸序列信息的唯一技术手段是分子诊断技术的一项重要分支 。 虽然分子杂交、分子构象变异或定量PCR技术在近几年已得到了长足的发展但其对于核酸的鉴定都仅仅停留在间接推断的假设上因此对基于特定基因序列检测的分子诊断核酸测序仍是技术上的金标准 。 基因测序目前分为一代测序、二代测序以及三代测序 。
第一代基因测序是使用加减法进行DNA序列测定的方法 , 随后1977年提出了化学修饰降解法的模型经典的Sanger测序技术 , 被称作是测序界的金标准 。 第二代基因测序也称为NGS高通量测序技术 , 就是对几百万到数十亿的DNA分子一次性实现并行测序 。 可对一个物种的全部转录组和基因组进行深入、细致地分析 , 在基因组水平上对未知序列的物种进行从头测序 , 获得该物种的基因序列 , 为后续的进一步研究奠定基础 。 第三代测序技术的核心理念是以单分子为目标的边合成边测序 。 在最初出现新冠病毒的时候 , 就是通过测序的方法对新冠病毒的核酸序列进行分析 , 从而研制新冠核酸快速检测试剂盒的 。
虽然基因测序也能对新冠病毒进行识别和判断 , 但是我们并不会利用基因测序的手段来对新冠病毒进行检测 , 因为相较于核酸检测 , 基因测序的成本及技术难度更高 , 相对于新冠核酸快速检测这种成熟、采样方便且自动化高的操作 , 更难大范围使用 。
通过技术的发展 , 新冠核酸快速检测现在已经得到了质的飞跃 。 现在新冠核酸快速检测系统已经广泛应用于机场、海关、发热门诊等场景 , 能够在30分钟左右完成扩增 , 进一步提高分诊、分流的效率 。
【达安科普:基因测序,新冠核酸快速检测的第一步】
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