生物芯片的最大特点为()。

题目
单选题
生物芯片的最大特点为()。
A

常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B

生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化

C

生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D

生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品

E

基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
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第1题:

有关生物芯片的描述哪些是正确

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片


参考答案:ABCE

第2题:

有关生物芯片的描述错误的是

A.常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B.生物芯片的主要特征是高通量、微型化和自动化

C.生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D.生物芯片属于一种大规模集成电路技术产品

E.基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片


参考答案:D

第3题:

有关生物芯片的描述错误的是( )。

A、常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室

B、生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

D、生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术

E、基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片


正确答案:D

第4题:

什么是生物芯片?


正确答案: 生物芯片又称蛋白芯片或基因芯片,是指通过缩微技术、将生物材料集成于硅芯片或玻璃芯片表面的微型生物化学分析系统。生物芯片技术是融微电子学、生物学、物理学、化学、计算机科学为一体的高度交叉的新技术。
生物芯片与电子芯片有一个最基本的共同点,就是在微小尺寸上具有海量的数据信息,电子芯片上布列的是一个个半导体电子单元,是电子材料的集成,而生物芯片上布列的是一个个生物探针分子,是生物材料的集成。生物芯片可实现对细胞、蛋白质、DNA以及其他生物组分准确、快速、大信息量的检测。2011年,中国研发的致聋基因检测芯片在北京市高危人群致聋基因筛查项目中得到完美应用。我国古代医学家提出过“上医治未病”,但大多依赖人们肉眼的观察,应用生物芯片技术则可以更微观、更超前地对疾病提前预测预刿,对像肿瘤、心脑血管疾病、遗传病等疾病及时进行干预和预防,真正做到未病先治。
生物芯片的应用几乎涵盖了生物、医学、药学、农学、环保、卫生学等所有生物技术的领域,将对21世纪人类生活和健康、社会经济和发展产生深远的影响。

第5题:

简述生物芯片的技术过程?


正确答案:生物芯片技术过程包括:①芯片的制备;②样品的制备;③生物分子反应;④检测。

第6题:

生物芯片不具备的特点是

A、快速

B、高通量

C、经济

D、准确

E、微型化


参考答案:C

第7题:

有关生物芯片的描述哪一项是错误的

A.常用的生物芯片分为三大类,即基因芯片、蛋白质芯片和芯片实验室
B.生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化C.生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术D.生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术E.基因芯片可分为主动式芯片和被动式芯片

答案:D
解析:
常用的生物芯片分基因芯片、蛋白质芯片等,不属于集成电路技术。

第8题:

有关生物芯片的描述,不正确的是

A、生物芯片可分为基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片等

B、生物芯片的主要特点是高通量、微型化和自动化

C、生物芯片技术属于一种大规模集成电路技术

D、生物芯片是近年来在生命科学领域中迅速发展起来的一项高新技术

E、生物芯片可分为主动式芯片和被动式芯片


参考答案:C

第9题:

2005年8月29日,当时国内最大的的生物芯片项目正式在沈阳()开工建设。这也是世界上第一家实现生物芯片规模化生产的项目。

  • A、浑南新区
  • B、沈北新区
  • C、蒲河新区

正确答案:A

第10题:

试述生物芯片的种类及主要功能。


正确答案:生物芯片根据其结构特点,可以将生物芯片分为微阵列芯片和微流体芯片两个主要类别。微阵列芯片是由生物材料微阵列构成的芯片,包括基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片等,由于它们的工作原理都是基于生物分子之间的亲和结合作用,如核酸分子的碱基配对作用,抗原和抗体的结合等,所以通常也称为亲和生物芯片。微流芯片是以各种微结构为基础的芯片,利用它可实现对各种生化组分的微流控操作和分析,这类芯片的代表有毛细管电泳芯片、PCR反应芯片、介电电泳芯片等。生物芯片发展的最终目标是将各种生物化学分析操作的整个过程,从样品制备、生化反应到结果检测,都集成化并缩微到芯片上自动完成,以获得所谓的微型全分析系统(micro total analysis systen,μ-TAS),或称“微缩芯片实验室”(lab-on-a-chip)。微缩芯片实验室代表了生物芯片技术发展的未来。