基因芯片事实上就是高通量的( )
A: 核酸分子杂交
B: ChIP
C: 蛋白质印迹
D: EMSA
E: 实时PCR
A: 核酸分子杂交
B: ChIP
C: 蛋白质印迹
D: EMSA
E: 实时PCR
A
举一反三
- 基因芯片事实上就是高通量的(<br/>) A: 核酸分子杂交 B: ChIP C: 蛋白质印迹 D: EMSA E: 实时PCR
- 基因芯片本质上就是高通量的 A: 核酸分子杂交 B: 蛋白质印迹 C: ChlP D: EMSA E: 实时PCR
- 基因芯片是建立在哪种技术的基础之上() A: 核酸分子杂交 B: 酵母双杂交 C: 免疫印迹 D: EMSA E: 实时PCR
- 不涉及核酸分子杂交的技术是 A: 蛋白质印迹 B: 基因芯片 C: DNA印迹 D: PCR E: RNA印迹
- 涉及核酸分子杂交的技术有 A: 基因芯片 B: PCR扩增 C: Southern印迹 D: Northern印迹
内容
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基因诊断的主要技术有: A: 核酸分子杂交 B: DNA芯片技术(基因芯片) C: PCR 扩增 D: DNA序列测定
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目前结直肠癌相关基因分子生物学检测包括PCR检测、分子杂交、基因芯片、高通量测序。
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基因诊断常用的技术方法有 A: PCR B: 基因测序 C: 核酸分子杂交 D: 基因芯片
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基因芯片技术的本质就是 A: 核酸分子杂交技术 B: 蛋白质分子杂交技术 C: 聚合酶链式反应技术 D: 基因重组技术 E: 酶切技术
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基因芯片技术的本质就是 A: 核酸分子杂交技术 B: 蛋白质分子杂交技术 C: 聚合酶链式反应技术 D: 基因重组技术 E: 酶切技术