پديدآورندگان :
بهادري نجمه Najyyy@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيك، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايران , خدايي حميدرضا استاديار، گروه دامپزشكي، واحد شاهين شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، شاهين شهر، ايران.
كليدواژه :
ريزآرايه , ريزتراشه , ژن , زيست فناوري , پروتئوميكس , فارماكوژنوميكس.
چكيده فارسي :
تكنولوژي ريزآرايهي جديد براي اولين بار در سال 1996 معرفي شد. اين تكنولوژي حاصل تلاش دانشمندان براي مطالعهي موازي و همزمان فعاليت چندين ژن است. اين فناوري علاوه بر پتانسيل علمي در مطالعات پايهاي بيان ژن، يعني تنظيم و برهمكنش ژنها، كاربردهاي مهمي در تحقيقات دارويي و باليني دارد. اين فناوري نه تنها درك اطلاعات مختلف ژنوم را تسهيل ميكند، بلكه به تشخيص زودهنگام بيماريها و پيش بيني واكنش افراد به داروهاي خاص نيز كمك شاياني مي كند. به بيان ساده، ريزآرايه، يك اسلايد ميكروسكوپي به ابعاد چند سانتي متر مربع است كه فعاليت هزاران ژن يا پروتئين را در يك نمونه آزمايشي، با يك نمونه كنترل بررسي مي كند. فناوري ريزآرايه DNA در چندين زمينه مانند سم شناسي، زيست شناسي تكاملي، زيست شناسي سلولي، پزشكي، بيوتكنولوژي و آسيب شناسي جانوري و گياهي استفاده مي شود. از آنجايي كه اين فناوري يكي از مهمترين و كاربرديترين فناوريهاي روز دنيا است، در اين تحقيق سعي شده است تا به اختصار فناوري ريزآرايه، انواع آن و سطوح مورد استفاده در ريز آرايه هاي DNA- پروتئيني و همچنين كاربردهاي آن ها اشاره شود. همچنين فناوري ريزآرايههاي DNA جنبههاي جديدي از برهمكنشهاي گياه و عامل بيماري زا را آشكار كرده است و اين پتانسيل را دارد كه به ابزاري مهم براي طيف وسيعي از آزمايشها در آسيبشناسي گياهان تبديل شود، اگرچه ريزآرايههاي DNA به عنوان ابزاري براي استفاده معمول در آزمايشگاهها پرهزينه هستند، اما مشخص شده است كه هزينه تجهيزات مولكولي با افزايش حجم فروش آنها به مرور زمان كاهش مييابد، بنابراين اميدواريم شاهد كاهش سريع هزينه ها دراين فناوري باشيم و با تبديل اين فناوري به ابزاري روزمره در آزمايشگاه، روياي داشتن يك آزمايشگاه در يك تراشه DNA به حقيقت بپيوندد. نتيجه گيري: با پيشرفت وگسترش علم ژنتيك شاهد ظهور روشها و شاخههاي نويني در اين علم هستيم. تكنولوژي ريزآرايه روشي مقرون به صرفه، كارآمد و پربازده است و ميتوانيم از آن در يافتن راهحلهاي درمان، تحقيقات سرطان، پرتئوميكس و فارماكوژنوميكس استفاده كنيم.
چكيده لاتين :
The new microarray technology was introduced for the first time in 1996. This technology is the result of scientists efforts to study the parallel and simultaneous activity of several genes. In addition to the scientific potential in the basic study of gene expression, that is, the regulation and interaction of genes, this technology has important applications in pharmaceutical and clinical research. This technology not only facilitates the understanding of various genome information, but also helps in early diagnosis of diseases and predicting people s response to certain drugs. Simply put, a microarray is a microscopic slide measuring a few square centimeters that examines the activity of thousands of genes or proteins in a sample with a control sample. DNA microarray technology is used in several fields such as toxicology, evolutionary biology, cell biology, medicine, biotechnology, and animal and plant pathology. Since this technology is one of the most important and practical technologies today, in this research, an attempt has been made to briefly mention the microarray technology and the types of surfaces used in protein DNA microarrays, as well as their applications. Also, DNA microarray technology has revealed new aspects of plant-pathogen interactions and has the potential to become an important tool for a wide range of experiments in plant pathology, although DNA microarrays are expensive as a tool for routine use in laboratories, the cost of molecular equipment has been found to decrease over time as their sales volume increases. Therefore, we hope to see the rapid reduction of costs in this technology and by turning this technology into a daily tool in the laboratory, the dream of having a laboratory in a DNA chip will come true. Conclusion: With the progress and expansion of genetic science, we are witnessing the emergence of new methods and branches in this science. Microarray technology is a cost-effective, efficient and productive method and we can use it in finding treatment solutions, cancer research, proteomics and pharmacogenomics.