生物工程_国产高通量基因测序仪的产业发展

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高通量测序技术的应用前景

高通量测序技术的应用前景

高通量测序技术的应用前景在过去几十年间,基因测序技术经历了一个飞速发展的时期,其应用范围已经深入到了各个领域。

早期的测序技术,比如Sanger测序,虽然能够完成基因组的测序,但是需要大量的时间,人力和财力的投入。

然而,随着高通量测序技术的出现,这一问题得到了很好的解决。

本文就将探讨一下高通量测序技术的应用前景。

一、医学领域高通量测序技术受到了医学界的广泛关注,因为其具有在基因组学和表观基因组学方面实现个性化医学的潜力。

通过高通量测序技术,医生和科研人员可以深入研究基因和基因组的变异情况,了解疾病的发病机理。

这可以有助于更好地制定治疗方案,提高治疗的效果。

例如,基于高通量测序技术的基因检测已经广泛应用于临床医学中,可以进行癌症筛查、遗传病诊断、DNA指纹鉴定等。

糖尿病,高血压,肥胖等许多疾病都涉及到基因突变,高通量测序技术可以通过基因突变检测来预测并治疗这些疾病。

二、农业领域在农业领域,高通量测序技术也发挥了巨大的作用。

通过该技术,农业研究人员可以快速分析农作物和动物的DNA序列,进一步研究它们的生物学特性、生态适应性性状、功能基因、遗传多样性等。

这对于改进农作物品种、改良疾病抗性、提高产量具有重要意义。

例如,利用高通量测序技术,科学家们已经成功地解析了许多农作物基因组,包括水稻、小麦和玉米等。

并且,高通量测序技术还有望帮助农业领域保护珍稀的动植物物种并预测气候变化对农业的影响,从而制定相应的策略。

三、环境保护领域高通量测序技术不仅可以应用于医学和农业领域,它还有助于保护环境。

现在很多环境问题都需要进行复杂的环境监测。

而高通量测序技术的出现,则可以更快、更准确地评估环境中存在的生物的多样性。

这可帮助广大的环境工作者更好地保护生态系统的生物多样性,发现和检测环境中存在的物种,监控污染物和气候变化,以及为生态系统营建更为有利的条件。

总之,高通量测序技术在医学、农业和环保等领域都有着广泛的应用前景。

不断的技术进步和成本的降低将进一步加速该技术的应用和发展。

高通量测序技术的发展及其应用前景

高通量测序技术的发展及其应用前景

高通量测序技术的发展及其应用前景随着现代科学技术的飞速发展,人们对基因的认知与理解也越来越深入。

而高通量测序技术作为现代生物技术的重要工具,已经成为了基因研究和应用的核心。

本文将从高通量测序技术的发展历程、技术原理、应用领域等方面进行探讨,希望能够为您打开一扇了解高通量测序技术的窗户。

一、高通量测序技术的发展历程高通量测序技术(High-throughput sequencing technology,简称HTS),也被称为第二代测序技术或者Next-generation sequencing technology,其发展历程可追溯至最初的Sanger测序技术。

在1977年Sanger首次揭示了DNA链的化学结构之后,该技术逐渐成为了测序领域的主流技术。

但是,Sanger测序技术的速度和成本限制了其在大规模基因测序中的广泛应用。

2005年,Illumina公司推出了第一款基于“桥式”扩增的高通量测序仪,开创了第二代测序技术的先河。

随后,Ion Torrent公司推出了一种基于电子传导的DNA测序技术。

这些技术的出现与推广,不仅大大提高了基因测序的速度和准确性,而且降低了测序成本,使得基因组测序等原本高昂的成本变得更加容易实现。

目前,高通量测序技术已经进入到了第三代测序技术时代。

第三代测序技术,不仅在测序速度、准确度和成本等方面有了质的飞跃,而且还能够实现单分子测序等独特的功能,这将极大地推动了个性化医疗、基因编辑等领域的发展。

二、高通量测序技术的技术原理高通量测序技术的原理主要是利用高通量平行测序多个DNA 片段,然后通过计算机对这些测序数据进行高效而准确的分析。

根据测序样品的来源和样品得到的DNA片段大小不同,目前高通量测序技术主要包括两种:基于文库建立的DNA测序和单分子DNA测序。

文库建立的DNA测序,是指将要测序的DNA样品(如基因组DNA、转录组、甲基化组等)首先通过随机或定向的方法产生数百万个短DNA片段。

高通量测序技术的原理和发展

高通量测序技术的原理和发展

高通量测序技术的原理和发展近年来,随着基因组学的发展,高通量测序技术已经成为生物医学研究和生物工程学中的重要工具。

高通量测序技术可以快速和精准地测序DNA或RNA的序列,是基于生物信息学研究的重要基石,为生物学领域的研究提供了强有力的支持。

本文将介绍高通量测序技术的原理以及它的发展历程。

一、高通量测序技术的原理高通量测序技术是利用质谱分析和光学检测技术对大量DNA或RNA序列进行快速测序的技术。

其基本原理是将合成的DNA或RNA片段纳入在自组装的支持材料上,并根据信号的变化来判断DNA/RNA序列的构成和长度。

高通量测序技术在测序过程中,利用X-ray或者电化学的方法,将合成的DNA/RNA片段撕裂成更小的碎片,再根据碎片的序列进行测量,以便推断大分子的整体序列。

高通量测序技术主要分为两种类型:第一代测序和第二代测序。

1、第一代测序第一代测序技术又称为Sanger测序技术,它是20世纪80年代由Frederick Sanger发明的。

在第一代测序技术中,DNA序列在化学反应过程中终止反应,并通过凝胶电泳技术进行旋转和运动,并通过荧光检测器测量每个碱基的颜色来确定DNA的序列。

然而,这种方法非常费时,而且无法高效完成大规模的批量测序任务。

2、第二代测序第二代测序技术,又称为平行测序技术,是基于微阵列技术和新一代高通量测序技术的发展。

与第一代测序技术不同,第二代测序技术是基于较小的DNA片段,其测序速度和测序质量均优于第一代测序技术。

在第二代测序技术中,DNA片段通过荧光检测器逐个检测,然后将结果整合为完整的序列。

第二代测序技术有多种,包括光纤检测技术、固相荧光检测技术、DNA模板检测技术等,虽然各种技术稍有不同,但基本原理都基于对碱基进行有效区分的技术。

二、高通量测序技术的发展历程1、第一代测序技术的发展第一代测序技术是从20世纪80年代中期开始发展的。

当时,Frederick Sanger等科学家发明了末端标记法和锁定链终止法的技术,通过这些技术,科学家可以检测DNA序列。

高通量基因测序技术的应用前景

高通量基因测序技术的应用前景

高通量基因测序技术的应用前景随着科学技术的不断发展,基因测序技术已成为研究生物学和医学领域的重要手段之一。

高通量基因测序技术作为其中的一种,以其高效、高通量、高精度等特点,成为了当前研究领域的热点话题。

该技术的应用前景也越来越广泛,下面便来谈谈关于高通量基因测序技术的应用前景。

一、基因组学研究领域基因组学是现代生物学中非常重要的研究领域之一,高通量基因测序技术在此领域中的应用前景也十分广泛。

例如,在研究心血管疾病时,科学家利用高通量基因测序技术进行基因组学研究,可以深入研究疾病与遗传的关系,有助于更好地了解疾病的病理机制,加速疾病的治疗和预防。

此外,基因组学研究也可以帮助科学家更好地了解种间基因的差异,深入研究生物基因的进化、保护和开发等问题等。

二、分子医学与临床诊断领域分子医学与临床诊断是高通量基因测序技术另一个重要的应用领域,尤其是在肿瘤诊断与治疗方面。

科学家可以通过高通量基因测序技术来研究肿瘤细胞的变异、突变和特性,精确分析肿瘤组织中的异质性等问题。

并且,高通量基因测序技术还可以为个体化医学治疗提供更为准确和个性化的依据。

除此之外,高通量基因测序技术也可以应用于其他疾病的诊断与治疗,例如某些常见的遗传性疾病、心血管疾病、神经系统疾病等。

三、植物育种和农业领域在农业生产中,高通量基因测序技术也有着重要的应用前景。

例如,在植物育种方面,科学家可以通过对植物基因组的分析,找出某些优良基因,并利用高通量基因测序技术,进行高效精准的育种研究。

此外,农作物对于一些病原菌和有害生物的抗性也可以通过高通量基因测序技术,来进行系统研究。

另外,高通量基因测序技术还可以应用于农业环境污染监测、植物资源遗传保护等方面。

四、生物技术的发展方向随着高通量基因测序技术的发展,越来越多的生物技术也得到相应的应用,例如蛋白质组学、代谢组学等。

这些技术的应用方向大多源于基因组学的研究领域,例如蛋白质组学可以通过对蛋白质组的研究,了解蛋白质在疾病中的角色,从而发现潜在的治疗方法。

中科院自主研发基因测序技术将实现产业化

中科院自主研发基因测序技术将实现产业化

基 因组研 究所与吉林 紫鑫药业股份有 限公 司就合作开
机构 , 我们有义务 自主研制开发基 因测序仪打破 国外垄
中科 院 自主研发基 因测序
断 。 ” 中 科 院 北 京 基 因 组 研 究 所 党 委 书 记 杨 卫 平 说 。
技术将 实现产 业化
『 导读1 2 0 1 3 年 国际基 因组 学大会 l 0月 2 9历 时 两 年 半 时 间 完 成 第 二 代 测 序
步, 后 面我们希望能有更多的进展 , 比如在试剂、 数据库
转 化 阶段 。
和后 台都 能 实现 国产化 。 ” 杨卫 平说 。
科技 日 报讯 ( 记者王怡 ) 2 0 1 3 年 国际基 因组 学大会 1 0月 2 9日 在 青岛举行。在 开幕现场 , 中国科学院北京
( 中国科技 网)
吉林 紫鑫药业股份有 限公司就合作开发 第二代 高通量
成其 自主知识产权群 , 目 前 已有 9个专利获得授权。
测序 系统 项 目签订投 资意 向协议 , 这标 志着 由 中科 院 自
“ 第二代 高通量测序仪的产业化发展是我们的第一
主研 发 的 第二 代 测序 仪 项 目即将 进 入 市场 转 化 和产 业
前我国市场上所有高通量测序设备和试剂均来源于进
口,据估计仅 2 0 1 3 年我国在仪器和试剂上的投入就超
过 2 O亿 元 。
( 中国科技 网)
“ 我们的基 因组 学研究一直处于世界前列, 源于我们
最早参与人类基 因组测序的工程 , 但是我们使用的设备

直都依靠国外的进 口 设备 , 中国科 学院作为国立科研
仪研 发 项 目, 于2 0 1 1 年 实现原 理样机 和性 能验 收 , 部 分 性 能指 标超 越 同类进 口产 品 。 其后 中科 院北京 基 因组研

高通量测序技术的发展现状与趋势

高通量测序技术的发展现状与趋势

高通量测序技术的发展现状与趋势随着基因组学领域的不断发展,高通量测序技术(High-throughput sequencing technology)逐步成为基因组学和生命科学研究中的重要手段。

通俗地说,高通量测序技术可以快速地读取、记录和分析生物体中大量的DNA和RNA序列信息,从而帮助科学家们更好地理解生物体内的基因组学结构和功能。

目前,市场上已经有多种高通量测序技术可供选择,包括Illumina,ONT,PacBio等。

其中,Illumina技术是目前应用最广泛和最成熟的高通量测序技术之一。

Illumina的高通量测序仪具有高精度、高通量和成本效益等优点,在全球范围内得到了广泛的应用。

随着科学家们对高通量测序技术的需求不断增加,技术水平和性能也在不断提高。

比如,最新的Illumina NovaSeq 6000系统可实现每天读取3.6TB的数据,而PacBio的Sequel II系统则可以读取超过1万bp的开放通道(reads)。

此外,南方科技大学与英特尔公司合作推出的桑格(Sangong)测序系统采用光栅投影技术,可以将读取深度提高至每秒1.4亿的速度。

除此之外,还有一些新的高通量测序技术不断涌现。

比如,Oxford Nanopore Technologies (ONT) 公司研发的MinION测序仪,采用纳米孔技术,可以实现实时的长读取(Real-time long reads),有助于减少错误率和重叠区域的数量。

同时,还有云端测序、单细胞测序和元转录组测序等新技术也在逐步成熟。

面对日益增加的生物大数据,人工智能(AI)技术也被引入到高通量测序技术中。

比如,常用的AI算法可以帮助科学家们更精确地检测和分类基因型,提高检测和筛查的效率。

另外,AI技术也可以用于生物数据的分析和存储,提高数据的利用价值。

未来,高通量测序技术的应用还将不断扩展,尤其是在医学领域和生物工程技术中。

比如,在癌症早期诊断、个性化治疗和疾病预防方面,高通量测序技术可以提供可靠的基因组标记和基因型鉴定,帮助医学工作者更好地理解疾病的发病机制和个体差异。

基因测序技术的研究现状和发展趋势

基因测序技术的研究现状和发展趋势

基因测序技术的研究现状和发展趋势近年来,基因测序技术在医学、遗传学等领域发挥着越来越重要的作用。

尤其是随着高通量测序技术的不断发展和完善,基因测序的应用范围更加广泛,技术水平也不断提高。

本文将探讨基因测序技术的研究现状和发展趋势。

一、基因测序技术的研究现状基因测序技术主要分为传统的Sanger测序和高通量测序。

Sanger测序是以化学反应的方式逐个测定DNA序列,适用于小规模的测序任务。

而高通量测序则是运用大规模并行的测序方法同时对数百万条DNA序列进行测序。

目前常用的高通量测序技术有Illumina、IonTorrent、PacBio等。

其中,Illumina公司的测序技术占据着市场的主导地位。

它的原理是将DNA片段放在微孔板上,再进行特殊的制备处理,最终通过测序仪器以荧光信号的形式进行测序。

这种技术具有高通量、高准确性、低成本等优点。

但其也存在着错误率高、读长短等缺点,尤其对于复杂结构的基因组,很难得到完整且准确的DNA序列。

除了Illumina测序技术外,也出现了其他的高通量测序技术,如IonTorrent。

该技术基于半导体芯片的原理,可通过电信号转换来实现测序。

它具有快速、敏感等优点,但也有着没有自纠正机制以及过多的错误纠正等缺点。

PacBio公司的SMRT测序技术,是一种第三代单分子测序技术。

它采用高通量的单分子测序技术,能够产生长达数万个碱基的DNA序列,具有高准确性、顺序连贯等优点。

但缺点是价格高昂、样本处理复杂等。

除此以外,还有一些新兴的测序技术,如Nanopore技术。

该技术是由牛津纳米诊断公司发明的,它基于纳米孔,能够直接测定单个分子的DNA序列,并实现实时测序。

该技术具有高顺序连续性、读长长等优点,但缺点是错误率高等问题。

二、基因测序技术的发展趋势随着基因测序技术的不断发展,人们对其应用范围的期望也在不断扩大。

未来基因测序领域的发展趋势主要包括以下几个方面:1.定制化医疗个性化治疗是目前医学领域的研究热点之一。

基因测序技术的技术进展与应用展望

基因测序技术的技术进展与应用展望

基因测序技术的技术进展与应用展望随着科技的不断发展,基因测序技术已经成为一个热门话题。

基因测序技术是一种通过对基因组进行测序来研究个体基因与生物学特征之间关系的技术。

其发展历程非常漫长,最初是研究人体基因组中某些基因序列的测定,如今已经广泛应用于医学、生物科技等领域。

本文将从技术的进展和应用的展望两个方面探讨基因测序技术的发展趋势。

一、技术的进展1、测序技术的革新自高通量测序技术的问世以来,基因测序技术一直处于不断变革的状态。

高通量测序技术使得大量DNA片段能够实现大规模、高精度地测序,并极大地提高了测序的速度和准确性。

目前的测序技术主要包括Illumina、PacBio和Oxford Nanopore三类,每类技术都有其独特的优势和局限性。

Illumina技术是当前应用最广泛的测序技术,其采用纳米孔技术和荧光标记方法进行测序,能够同时测序多个样本,并具有高是位置精度和较低的费用。

PacBio序列技术则使用的是单分子实时测序技术,具有更高的准确性和更长的读长度,但其费用较高。

Oxford Nanopore技术则是最新的一种单分子测序技术,其测序过程中需要进行电信号测量,具有高通量、低费用和较长的读长度,但准确性稍逊于PacBio技术。

2、基因组重测序技术基因组重测序技术是指在不同时间对同一个体的基因组进行多次测序,从而得到不同时间点和不同环境下基因组的情况。

这种技术能够研究基因组的动态变化,对基因变异、重组、插入、缺失等进行准确的检测和分析。

目前,该技术已应用于癌症、疾病和生物进化等领域。

3、单细胞测序技术单细胞测序技术是指基于单个细胞进行测序的技术,相对于传统的测序技术,这种技术能够克服质量混杂和细胞异质性等问题,从而得到更准确的分子图谱。

目前,单细胞测序技术已在神经科学、免疫学和肿瘤学等领域取得了重要的进展。

二、应用的展望基因测序技术的应用前景非常广泛,下面我们来看看其在不同领域的应用情况。

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2011 06 中国科技投资
Ch ina Venture Ca pital
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封面文章 | SPECIAL FOCUS
图像采集产业)和生物医疗仪器的销售 产业等。
五. 市场预测和发展趋势
目前,世界上美国为应用基因测序技 术最先进的国家,按美国市场数据分析, 现有客户已经购买并部分使用的各类测 序仪器约20000台,这部分客户由于原来 机器运行成本太高也需要采用购买新型 仪器来替换。目前需要使用测序仪的客 户中,基因测序仪的拥有率仅仅1 %,而 且市面上的仪器很难达到高通量测序 技术的理想效果,因此市场迫切需要真 正能够起到快速准确测试作用而且高
新一代高ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量测序技术已经成为 生物医学领域的热点。而在国际上,高通 量测序技术正从纯粹的科研领域向高 价值的医学和工业市场迈进。随着测序 技术的不断发展,运行成本继续下降,测 序技术将会在生物医药研发方面得到更 广泛的应用。但是长期以来,相关领域的 研究开发和应用一直都被欧美公司所垄 断。新一代高通量低成本测序平台的开 发应用是一个复杂的系统工程,涉及到 生物化学、分子生物学、生物信息学以及 电子工程和机械制造等多领域的协同整 合。本项目将填补我国在高通量测序及 其应用开发方面的空白,在生物医学领 域的有着广泛的应用空间,满足国内相 关领域的急切需求,并逐步开辟巨大的 相关技术服务市场。
新一代高通量测序方法在技术上 实现了质的飞跃, 是一个里程碑式的生
物技术平台,它可以同时将整个基因组 在短时间内测序完成。开发高通量、全 自动化而且价格便宜的测序仪器目前正 在全世界展开激烈的科技和商业竞赛。 国际顶尖科技公司都在开发各种高通量 并行化的测序技术,以达到降低测序成 本,推动广泛应用的目的。高通量基因测 序市场也迅速成为整个生物医学领域 新的增长点。
四 .国 产 高 通 量 基 因 测 序 仪 的 行业及市场前景
国产新一代高通量基因测序技术 建立在具有开创性的高通量分析检测 技术的基础上,涉及纳米加工、微体积 溶液控制、高速分子化学反应、大面积 高通量成像等方面。华因康公司将定位 于研究开发新一代的高效低成本的基 因测序技术,实现基因测序领域的设备 和生物试剂的国内产化业,并在医学临 床应用上大规模推广,以及基因诊断与 治疗的临床应用市场开创出高性能而廉 价的基因测序系列专用产品并提供全 套专门的软件和数据库技术服务。
(2)用药指导。由于疾病症状的错 综多变和人类基因的差别是影响药效的 主要因素,而人类几乎所有的疾病都与 基因相关,因此基因可以发展成为药物, 或者为设计新药提供依据。同样的药物, 同样的病,不同人的治疗效果可能完全不 同。通过遗传组学/基因组学研究发现, 同一个药物在不同个体内的效果和毒副 作用的差异可以达到300 倍!而不同的人 会对同样的药物也会产生不同的效果,主 要是由单核苷酸(snp)决定的。所以不同
三.国内外概况及国内外同行水 平
传统测序的方法局限于单一位点的 检测,近年来的新型大规模平行检测技 术也被应用于基因变异的研究。其中基 因芯片技术就是典型的一项大规模平行 技术。虽然近年来发展较快,但由于芯 片技术本身对于新出现基因变异信息无 能为力,是根据已有的基因数据信息制 成,而且真正应用于临床诊断又必须保 证高度的准确性和安全性,这样一种建 立在模拟信号上的技术也不容易达到要 求。作为基因检测的重要标准,测序仍 然具有不可替代的作用,它不仅准确, 而且能够得到完整的序列信息。以末端 终止法为核心传统测序技术Sanger测序 法,成型于上世纪80年代,这种方法费 事费时,需要大量的技术人员参与,耗 费大量财力。开始于上个世纪90年代的 毛细管测序技术,是以集成化、自动化 为基础的基因测序技术,为大规模的基 因测序奠定了基础,测序方法也从平板 胶电泳发展为毛细管电泳。从而将包括 人类基因组计划在内的多个模式生物的 全基因组的测序完成,其通量较第一代 有明显的大幅度的提升。但是,这一代 的测序设备一个测序反应测得的碱基 数还是非常有限,并不能直接用于多基 因的医学研究或临床。
目前,代表世界基因测序发展水平 的三大主流公司产品分别是:罗氏公司 (Roche)的454 测序仪(Roche GS FLX sequencer);2006年美国Illumina公司推 出的S olex a 基因组分析平台(G e n o m e Analyzer platform);2007年ABI公司推出 了自主研发的SOLiD 测序仪(ABI SOLiD sequencer)。这三个测序平台即为目前高 通量测序平台的代表。
封面文章 | SPECIAL FOCUS
生物工程:
国产高通量基因测序仪的产业发展
文/深圳华因康科技有限公司 盛江
一.基因测序技术发展的背景
1 9 9 0 年 10月,人 类 基 因 组计 划 (HGP)正式在美国启动,其核心是分析 人类基因组DNA分子的碱基排列顺序, 绘制成序列图。随着英、日、德、法等国 的响应,使HGP演变成大型国际科技合 作计划,中国作为唯一的发展中国家参 与其中。2000年6月,HGP完成了人类基 因组序列的“工作框架图”;2003年4月 14日,美、英、日、法、德和中国科学家 宣布共同绘制完成人类基因组序列图, 跨越13年的国际HGP提前完成。
图1 高通量测序流程图
通量的基因测序仪器产品。在美国现有 客户的 使 用量 保守 估计 也 在 几 万台左 右。
在中国因为基因测序需求愈来愈 多,每年在此设备和使用上的花费难于 统计,由于科研、疾病研究和卫生防疫 需要,客观上来说此类用户是我们现有 的客户群。国内现有科研机构约500家、 高校约2500所、具有生物实验室和测序 需求的医疗单位和医院约近百家,仪器 目前需求量约在1000台左右,因此保守 估计现有客户需要购买仪器约几百台。 另外,高通量基因测序所必须的配套试 剂的市场,不容忽视。
(1)应用于疾病检测。事实上,传统 的测序方法由于所测基因数目众多,用传 统的Sanger测序法成本过高,测序周期过 长,因此序列难以实现。所以,测序方法 在很长时间内难以在疾病医疗研究领域 得到推广应用,致使临床中与复杂遗传基 因相关的疾病测序诊断方法缺乏。新一 代高通量基因测序技术的出现,很好地解 决了检测周期长及成本高的问题。新一代 高通量基因测序技术测序能力大大提高, 通量为传统测序通量万倍以上,为复杂疾 病研究提供了可行的技术平台。
新一代高通量测序技术的研究开 发和应用都被少数几家欧美公司所垄 断,具有中国自主知识产权的新一代高 通量低成本测序技术系统的研制,对基 础科学研究有着极其重要的意义,对临 床实践和检验提供了广阔的应用前景。 国内涉足此行业的机构为数不多,真正 掌握基因测序核心技术和拥有自主知 识产权的公司更是少之又少。
(3)标准制定方面:华因康已具备 组 建“全国生化 基 因 测 序 分 技 术委员 会”的能力,同时正制定基因测序技术 的国家标准、行业标准及国际标准。作 为国内生物基因产业的标准领跑者,华 因康制定的上述标准将大力推动国内生 物基因产业的发展,带动生物产业链的 提升,改善我国基因生物产业结构,同 时使得中国在新一轮国际竞争中占据有 利地位。
高通量测序的基本流程如图1所 示:
由于基因测序系统是生物基因产 业链的上游和核心,其发展状况将直接 影响整个产业链的发展。具体来说,涉 及生化试剂产业、纳米加工产业、生命 科学基础研究产业、基因应用产业(如 临床诊断产业、疾病治疗产业、生物能 源产业、健康保险产业等)、测序服务产 业、生物信息产业(如:软件控制产业、
二 .高 通 量 因 测 序 技 术 发 展 的 目的和意义
作为生物基因产业链中的最上游和 最核心产业,基因测序技术的发展必将 起到龙头作用,不断地带动下游基因应 用产业,技术服务产业、信息产业以及 销售产业等多级链条式发展。目前,国 内基因测序技术滞后,人才缺乏,作为 生物技术领域最尖端产业,涉足机构或 企业甚少,不利于中国整个生物产业链 的提升和发展,更谈不上要参与国际竞 争、为中国赢得在国际生命科学领域的 一席之地。
的人对药物的选择应根据基因的差别决 定,即使在选择同种药物时应考虑计量、 剂型的差别。如临床上用来治疗肺癌的 一线化疗药物易瑞沙,美国食品及药物 管理局已给出相应指引,在用药前需检 查病人的EGFR的基因突变位点及相应的 基因表达水平。另外,临床样品中,突变 基因的丰度较低,必须选用高灵敏度的 检测手段。高通量基因测序能同时检测 各种突变及表达水平,灵敏度非常高,这 些都是其它单一的技术手段所无法达到 的。21世纪的医学是个性化医疗,今后随 着药物基因组学的研究深入,将从对症 下药转变为对人下药,患者可将根据自 己药物遗传信息以及疾病和治疗相关信 息,获得副作用最小、疗效最好、最适合 自己的个性化药方。
基因组超大规模分析工作,通过对存在 于食物和人体中的病原体、过敏原和益 菌的测序,将能从病原体和过敏原基因 图谱中受益。新的测序技术也会加速开 发生物种群以获取能用于制造业和污染 治理的新一代生物材料。
基因测序技术的主要发展方向是应 用于临床。发展新一代高通量基因组测 序技术,使之真正造福于人类健康事业, 必将成为生物产业发展的必然趋势。其临 床应用主要体现在以下两个方面:
而在国内,高通量基因测序市场还 未能真正启动,整个生物基因行业规模 较小,技术力量薄弱,但是市场潜力巨 大。在了解到国内基因测序产业的现状 和市场前景后,盛司潼博士和邵志峰教 授这两位国际知名基因生物学专家,毅 然放弃在美国的优越生活,将当今国际 上最前沿的基因测序技术带回祖国,创 立了深圳华因康基因科技有限公司,立 足于研发具有核心自主知识产权的国际 上新一代的高通量基因测序系统。
华因康自主研发的高通量基因测序 技术平台,具有以下特点:
(1)拥有多项国内外自主知识产权: 7项美国专利,3项PCT国际专利,16项中 国专利,以及22项计算机软件著作权。 上 述 专 利 涵 盖了测 序 仪、测 序 控 制 系 统、测序方法及应用、生物样品制备、生 化试剂等多个技术项目,代表了目前国
际上最先进的测序技术,得以在新一轮 的技术及市场竞争中与国际上知名的基 因产业大鳄相抗衡。
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