pcr原理图 pcr原理( 二 )


在实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链 。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,加入设计引物,DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制 。
二、PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:
1、模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备 。
2、模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合 。
3、引物的延伸:DNA模板--引物结合物在72℃、DNA聚合酶(如TaqDNA聚合酶)的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基互补配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA链互补的半保留复制链 。
重复循环变性--退火--延伸三过程就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板 。每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍 。
扩展资料:
在实践中,聚合酶链式反应(PCR)可以因各种原因而失败,部分原因是由于其对于污染的敏感性,导致扩增错误的DNA产物 。正因为如此,人们已经开发了一些技术和步骤来优化聚合酶链式反应条件 。将聚合酶链式反应前的混合物与潜在DNA污染物分开的实验室方案和流程解决了外源DNA的污染问题 。
这通常包括从用于分析的区域分理出聚合酶链式反应的设定区域或者说聚合酶链式反应产物的纯化,一次性塑料制品的使用,及对反应装置之间的工作台面彻底清洁 。引物的设计技术在改善聚合酶链式反应产物产率和避免杂产物的形成是很重要的 。
替代缓冲成分和聚合酶的使用有助于较长或存在其他问题的DNA区域的扩增 。在缓冲体系中加入试剂,如甲酰胺,或会增加聚合酶链式反应的特异性和产量 。可以利用计算机模拟理论聚合酶链式反应结果(电子聚合酶链式反应),以协助在引物设计 。
参考资料来源:百度百科-聚合酶链式反应
pcr原理是什么?PCR技术的基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物 。DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径 。
双链DNA在多种酶的作用下可以变性解旋成单链,在DNA聚合酶的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子拷贝 。
在实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链 。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,加入设计引物,DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制 。
扩展资料:
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12)量级的起始待测模板扩增到微克(μg=-6)水平 。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU;在细菌学中最小检出率为3个细菌 。
引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的 。聚合酶合成反应的忠实性及TaqDNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行 。
【pcr原理图 pcr原理】结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度 。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高 。

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