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基因组溯源验证

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更新时间:2025-07-01  /
咨询工程师

信息概要

基因组溯源验证是一种通过分析生物体的基因组信息,追溯其来源、亲缘关系或品种鉴定的先进技术。该技术广泛应用于农业、食品安全、医学研究、物种保护等领域,能够为产品质量控制、知识产权保护以及遗传资源管理提供科学依据。

基因组溯源验证的重要性在于,它可以准确识别生物体的遗传特征,避免假冒伪劣产品,保障消费者权益,同时为科研和商业决策提供可靠的数据支持。通过第三方检测机构的服务,客户可以获得客观、公正的检测结果,确保数据的真实性和性。

检测项目

  • 基因组DNA提取纯度检测
  • SNP(单核苷酸多态性)分析
  • STR(短串联重复序列)分型
  • 线粒体DNA测序
  • Y染色体遗传标记检测
  • 全基因组重测序
  • 目标区域捕获测序
  • 物种特异性基因鉴定
  • 亲缘关系分析
  • 群体遗传结构分析
  • 基因编辑事件检测
  • 转基因成分筛查
  • 病原微生物基因组溯源
  • 抗生素耐药基因检测
  • 功能基因表达分析
  • 表观遗传标记检测
  • 病毒基因组变异追踪
  • 植物品种真实性鉴定
  • 动物品种纯度检测
  • 微生物群落组成分析

检测范围

  • 农作物种子及植株
  • 家畜及家禽
  • 水产品
  • 食品及农产品
  • 中药材
  • 微生物菌种
  • 人类遗传样本
  • 野生动物样本
  • 转基因生物
  • 病毒及病原体
  • 环境微生物群落
  • 发酵制品
  • 乳制品
  • 肉类制品
  • 饲料及添加剂
  • 化妆品原料
  • 生物制剂
  • 法医物证
  • 濒危物种
  • 考古样本

检测方法

  • 高通量测序(NGS):大规模并行测序技术,用于全基因组或目标区域测序。
  • PCR扩增:特异性扩增目标DNA片段,用于基因分型或物种鉴定。
  • 实时荧光定量PCR(qPCR):定量检测特定基因或序列的拷贝数。
  • Sanger测序:传统测序方法,用于小片段DNA的准确测序。
  • 微卫星分型(SSR):通过短串联重复序列分析遗传多样性。
  • 限制性片段长度多态性(RFLP):利用酶切技术检测DNA序列差异。
  • 基因芯片:高通量检测SNP或基因表达水平。
  • 质谱分析:用于检测蛋白质或代谢产物的分子量。
  • 荧光原位杂交(FISH):定位特定DNA序列在染色体上的位置。
  • CRISPR-Cas9编辑检测:验证基因编辑事件的存在。
  • 甲基化特异性PCR(MSP):检测DNA甲基化状态。
  • 宏基因组测序:分析复杂微生物群落的基因组组成。
  • 单细胞测序:对单个细胞的基因组进行测序分析。
  • RNA-Seq:转录组测序,分析基因表达水平。
  • 蛋白质印迹(Western Blot):检测特定蛋白质的表达。

检测仪器

  • Illumina NovaSeq测序仪
  • Thermo Fisher Ion GeneStudio S5
  • ABI 3500遗传分析仪
  • Nanopore MinION
  • Applied Biosystems QuantStudio
  • Agilent 2100生物分析仪
  • Qubit荧光计
  • Nanodrop分光光度计
  • PCR仪
  • 实时荧光定量PCR仪
  • 质谱仪
  • 流式细胞仪
  • 凝胶成像系统
  • 超速离心机
  • 生物芯片扫描仪

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