一文带你了解测序技术进展及应用
  • 2023-04-07 10:58
  • 来源: 微生物检验所
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测序技术的发展基于两个具有里程碑意义的理念生命是序列的生命是数据的。序列是基因组学最基本最重要的数据,也是生命科学领域大数据时代的核心组成部分。简单来说,测序技术就是将DNA/RNA分子中碱基ATGC的排列顺序显示出来。

1953年,WatsonCrick提出DNA双螺旋结构。DNA双螺旋模型以及生命是序列的观点的发表,直接推动了测序技术的发展,因为解读生命遗传信息的前提就是得到它的载体——序列。从20世纪70年代到现在有很多测序技术和平台产生,本文简要介绍测序技术的进展及应用

一、Sanger测序技术

一代测序,又称Sanger测序,是由Sanger教授于1975年发明的一种称为链终止法的技术,用来测定DNA序列,这种方法也称作“双脱氧终止法”。其核心原理是采用ddNTP取代dNTP,在合成核酸链的过程中ddNTP无法形成磷酸二酯键,从而导致DNA合成反应中断。对每个ddNTP进行荧光标记,产生以ATCG结束的四组不同长度的一系列核苷酸,然后通过毛细管电泳进行分离,再检测荧光信号获得DNA序列。

一代测序最大的优势就在于它具有较高的准确性,被称为测序行业的金标准,但同时受限于通量低,对于大样本的测序成本较高。目前一代测序主要应用于少量DNA分子测序实验如对质粒、PCR产物、单基因突变致病基因位点明确。

二、NGS测序技术

二代DNA测序技术又称下一代测序技术(Next-generation sequencingNGS),其相对于一代测序的最大优势就是高通量,适合于大样本测序数据的应用,所以也称为高通量测序(High-throughput sequencing)
 NGS
技术可以实现多基因大规模平行测序,可以从根本上解决单基因遗传病因异质性、基因多、表型复杂造成诊断难的实际问题。NGS实验流程是一个文库制备→捕获→测序→数据分析的过程,是现行最主要的测序技术。
 NGS
技术因其高效和低廉的单碱基测序成本为临床应用提供了不可估量的前景优势,尤其对于相对传统的Sanger测序法其每次产生的数据量几乎是天文数字,加之信息科学的持续发展,使得对这样的大数据进行有效的处理已成为现实。目前NGS技术已应用在肿瘤相关、生殖遗传、感染相关、科学研究等方面。

三、单分子测序技术

2011年和2014年,PacBioONT公司分别发布了新型的单分子测序技术平台,这种突破性的测序技术被称为第三代测序技术。与前两代测序技术相比,其最大的特点就是单分子测序,测序过程无需进行PCR扩增,并且理论上可以测定无限长度的核酸序列。
第三代测序解决了二代测序读长短的技术难题,可以达到连续数十万base测序,适用范围广,不仅可以对DNARNA进行测序,还可以观察蛋白质及遗传物质的表观遗传(甲基化)情况。目前第三代测序在实验研究领域取得了突破性进展,克服了二代测序短读长的缺陷,并且进一步提高了通量,但是距离应用到实际的临床工作还有一些困难需要克服。这主要是因为三代测序的准确性还有待提高,成本也相对昂贵。

一二三代测序技术在不断地发展中都存在着各自的优势和不足,不同测序技术相互补充提高了测序的可行性。目前,测序技术正朝着更加低成本、高通量、多功能的方向发展,在生物分子研究领域展现出巨大的优势。





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