1.干货分享|三代人目标区域测序技术

2.互联网在信息方面怎么样改变了人们的生活

3.白金数据怎么理解结局

4.这部日剧的名字,良辰在此多谢了

5.日本推理**豆瓣高分推荐

白金数据百科_dna白金数据

一句话:咱人太多,地皮大,警察太少,资金也比较匮乏。

尤其是DNA,做这玩意,需要一种试剂盒,这东西最先开始,只有发达国家才有,想要?拿钱来!直到公安部和科技部联合科技攻坚,制造出国产货,打破壁垒,才能较为廉价地做这工作,即便这样,每采集一个人的DNA,并且把它的数据信息做出来,都是需要人力财力的!不过,这项工作已经在开展了,现在的公安基础工作有一项就是每个单位每年要完成一定数量的采集任务,公安部已经建立起全国性DNA库,这已经非常不易,不过,这工作仍然在开展中,最先开始只是采集有前科的人员,现在才普遍采集,要达到每个人的信息入库,任重道远!

指纹的采集能比DNA便宜很多,不过,依然是咱人口多,地皮大,忙不过来,还真不能保证每人都采!这工作的确是在开展着,也是任重道远!

干货分享|三代人目标区域测序技术

从属于警察厅的“特殊解析研究所(俗称:特解研)”专事DNA信息分析与排查,而高傲自信、言语刻薄的天才青年科学家神乐龙平(二宫和也饰)正是特解研旗下一名卓有成就的犯罪侦查专家。在所长志贺孝志(生濑胜久饰)的领导下,神乐侦破了诸多疑难要案。然而即便如此聪慧的专家和先进精密的系统相结合,也有着无法堪破的诡异悬案,那便是被业内称为“NF13(Not Found 13)”的连环案。该案手法雷同,几乎可以认定是同一人所为。虽然现场留下诸多的证物,但令警方和专家百思不得其解的是,该犯的DNA信息竟然没有登记在案!因此神秘始终逍遥法外。  未过多久,当年成功开发出DNA检索系统的天才数学家蓼科早树(水原希子饰)及其兄长耕作被人,作案手法与NF13如出一辙。尤其令人困惑的是,早树生前一直待在基因学教授水上江利子(铃木保奈美饰)的新世纪大学医院内,她几乎是在密室状态下遇害。神乐对现场遗留下的一点皮肤组织进行分析,检索结果发现目标竟然指向自己,相关率高达99.99%!曾经作为侦查人员高高在上的神乐惊慌失措,他不得不背负“犯罪嫌疑人”的罪名仓惶潜逃。  作为“神乐案”搜查担当的是来自警视厅搜查一课的资深刑警浅间玲司(丰川悦司饰),在追捕逃犯期间,他发现神乐体内另外一个人格“龙”。

互联网在信息方面怎么样改变了人们的生活

二代高通量测序技术已广泛应用于疾病和癌症的研究,但由于其短读长的特点,对结构变异的检测有一定的局限性。以Pacbio和ONT为代表的三代长读长测序技术弥补了这一不足,但因成本相对较高限制了其广泛应用。三代目标区域测序技术,不仅保留了长读长的测序优势,又可以针对感兴趣的基因或区域以更高的性价比进行高深度测序研究。目前,三代目标区域测序技术已被应用于疾病或癌症领域HLA、STR、融合基因、甲基化检测等研究中。目标区域富集的方法主要有三类:长片段PCR扩增、CRISPR/Cas9靶向捕获和液相探针捕获。下面为大家进行一一介绍。

长片段PCR扩增因其引物设计成本低,实验流程规范,是基因组靶向富集常用的方法之一。但PCR过程中容易产生嵌合体、出现参考比对偏差[1],此外,基因组的复杂区域和高GC区域往往会影响PCR扩增效果,制约了其应用范围。长片段PCR扩增一般适用于非复杂区域变异检测研究。

Long-Read Nanopore Sequencing Validated for Human Leukocyte Antigen Class I Typing in Routine Diagnostics[2]

发表期刊:The Journal of Molecular Diagnostics(IF:5.561)?

发表时间:2020年7月

人类白细胞抗原(HLA)的高分辨率分析是确定造血干细胞移植患者和供者相容性的金标准。Nanopore长读长测序能够直接跨越HLA区域,提供明确分型,但碱基的高错误率限制了其应用。该文章中第一阶段,选择已知HLA分型的33例样本,针对HLA I类基因 HLA-A 、 HLA-B 、 HLA-C 进行了特定基因全长扩增(扩增引物见表1),使用MinION 1D2建库试剂盒(SQK-LSK308)建库,MinION测序,使用2种HLA分析软件JSI和GenDx进行HLA分型分析,结果表明其分型结果与前期Sanger测序分型结果100%一致(表2),MinINO测序和分析流程图见图1。为了进一步验证该方法,第二阶段选择了67例临床样本进行MinION测序分析,与Sanger测序数据分析结果一致,该结果进一步表明了纳米孔测序技术已经发展到可以用于常规诊断并具有较高的准确性。

表1 扩增引物

表2 33例样本MinION分型结果和Sanger分型结果对比(仅展示前3行)

Cas9靶向捕获技术,首先将DNA末端去磷酸化,然后用Cas9/guideRNA复合物引入新的切口,将测序接头特异性连接到剪切区域,从而达到靶向测序的效果。该技术无PCR扩增环节,可以同时进行结构变异、STR及碱基修饰鉴定等研究。

Targeted Nanopore Sequencing with Cas9-guided Adapter Ligation[3]

发表期刊:Naute Biotechnology(IF:54.9)

发表时间:2020年4月

目前的测序方法仍然受到无法检测碱基修饰,读长过短,核酸总量要求高,产量过低或实验流程过长等限制。该文章中作者开发了一种基于Cas9靶向捕获的纳米孔序列方法(nanopore Cas9-targeted sequencing,nCATS),该方法使用基于CRISPR–Cas9的靶向DNA捕获策略(图2A),将捕获的DNA进行纳米孔长读长测序。该文章表明nCATS技术可以同时进行SNP,SV,单体型和CpG甲基化鉴定。文章中研究发现多种guideRNAs组合可将 ?KRT19 基因的覆盖率从47X提高到407X(图2B),MinION整个cell的覆盖率中位数提升到680X(图2C)。文章中将nCATS方法在GM12878细胞系上检测的SNV与白金数据集进行比较,验证了双链数据过滤后SNP检测的准确性,结果显示只有一个假阳性位点存在于胸腺嘧啶密集的均聚物区域。将nCATS甲基化数据与WGBS数据进行了比较,结果显示每个CpG相关性为0.81。该方法将促进长读长测序技术在医学研究和临床中的应用。

针对感兴趣的基因或区域定制特异性探针,通过探针与基因组DNA进行杂交,将目标区域片段捕获富集后进行测序分析研究。但该技术由于建库环节中存在PCR扩增环节,会丢失碱基修饰信息,且需要额外考虑定制探针的周期。

Efficient Sequencing, Assembly, and Annotation of Human KIR Haplotypes[4]

发表期刊:Frontiers in Immunology(7.561)

发表时间:2020年10月

天然杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR)区域具有高度同源性、重组率、多态性及重复序列等特点,利用二代高通量测序不能得到完整的单倍型信息。文章中提出了一种自主设计探针捕获目标区域,利用长读长测序来组装人类二倍体 KIR 单倍型的新方法。该方法设计了18个捕获探针来捕获 KIR 区间长度为2-8kb的DNA片段。采用PacBio Sequel平台CCS模式进行测序,使用Canu软件进行组装,按照 KIR 基因划分区域,基于每个基因和 KIR 全长进行组装,最后注释序列的位置信息。为了评估该流程的可靠性,作者对16个样本(单倍型信息已知)进行组装和注释评估。组装结果表明,仅使用18个探针对 KIR 区域进行捕获,就覆盖了参考基因组的97%,序列一致性为99.97%。该研究所提出的靶向探针捕获测序方法是第一个对人类所有 KIR 二倍体进行完整测序和组装的方法,可以有效地应用于人群规模研究和临床研究中。

综上,三代目标区域测序技术有PCR扩增,Cas9靶向捕获和探针液相捕获三类靶向富集方法,其优劣势总结如下(表3),可结合具体研究需求进行选择。

表3不同目标区域捕获方法比较汇总

参考文献

[1]Laver TW, Caswell RC, Moore KA,et al.Pitfalls of haplotype phasing from amplicon-based long-read sequencing[J]. Scientific?Reports. 2016;17(6):21746.?

[2]Matern BM, Olieslagers TI, Groeneweg M, et al. Long-Read Nanopore Sequencing Validated for Human Leukocyte Antigen Class I Typing in Routine Diagnostics[J].The Journal of Molecular Diagnostics. 2020 ;22(7):912-919.?

[3]Gilpatrick T, Lee I, Graham JE, et al. Targeted nanopore sequencing with Cas9-guided adapter ligation[J]. Naute Biotechnology. 2020;38(4):433-438.?

[4]Roe D, Williams J, Ivery K, et al. Efficient Sequencing, Assembly, and Annotation of Human KIR Haplotypes[J]. Frontiers in Immunology . 2020;9(11):582927.?

白金数据怎么理解结局

互联网的出现,不仅是计算机的作用范围超越了地理位置的限制,而且也增强了计算机本身的功能。与单一计算机相比,计算机网络的功能主要体现在以下方面:资源共享;数据通信;提高系统可靠性;提高工作效率;分布式处理;集中管理;大众传播功能。

计算机网络发展到现在,已不仅仅是计算机和通信系统的简单结合,也不是计算机或通信系统的简单扩展或延伸,而是融合了信息采集、存储、传输、处理和利用等一切先进信息技术的,具有新质和新功能的新系统。

目前,人类社会已经迈入了网络时代,计算机和互联网已经与老百姓的日常工作、学习和生活息息相关,人类社会目前又处于了一个历史飞跃时期,正由高度的工业化时代迈向初步的计算机网络时代。在计算机技术、网络通讯技术的高速发展的今天,电脑和网络正在以惊人的速度进入人类社会的各个角落。

网络推动社会生产力以更快的速度发展。人类社会经历好几次技术革命,而计算机网络时代到来,宣告了一场新的科技革命的到来。计算机和网络时代的主要元素就是信息,通过计算机和互联网,信息技术的发展将会空前加快,人们了解信息、传递信息的渠道将增多、速度将变快,信息的及时性和有效性也将会变的更强。同时,信息技术的发展也将会推动与信息相关产业的进步与发展,如生物技术和电子技术等。而一些新材料、新能源的开发和利用技术也都将在这一过程中获得巨大发展,从而促使科技作为人类社会第一生产力的地位显得更为突出,甚至可能会让科学技术逐渐上升为一种独立的力量进入物质生产过程,并成为决定生产力大小的决定性要素。

信息将会变成一个重要的社会资源,将会成为社会发展所要依赖的综合性要素,而借助于网络,信息资源的开发和利用将会变的更为简单。我们可以通过建立专门的社会、行业、企业和个人的信息网络和信息数据库,使社会经济的各个部门都能够把企业生产和经营决策建立在及时、准确和科学的信息基础上,从而推动整个国民经济的水平得到大幅度提高。

对于个人来说,通过使用计算机和网络,人类的工作和劳动方式也将会发生许多改变。

这部日剧的名字,良辰在此多谢了

为了正义不肯低头的少年,终究慢慢被这个社会磨去了棱角。《白金数据》是一部由日本推理小说家东野圭吾所著的长篇小说,讲述了国家权贵们的DNA数据,他们无论犯下如何罪责都将不会被查处。《白金数据》的结局给了我们许多的无奈,然而这不就是现实吗?我们都曾经是那个为了正义不肯低头的少年,然后慢慢被这个社会磨去了棱角。东野圭吾很明显的并不想给我们写一个的童话故事,任何时代都不存在真正意义上的公平,与其浪费短暂的一生与世界较劲,不如回去自己的世外桃源。

日本推理**豆瓣高分推荐

nino主演的《白金数据》!

导演:?大友启史

编剧:?浜田秀哉

主演:?二宫和也?/?丰川悦司?/?铃木保奈美?/?生濑胜久?/?杏?/?更多...

类型:?科幻?/?犯罪

制片国家/地区:?日本

语言:?日语

上映日期:?2013-03-16(日本)

片长:?133分钟

又名:?DNA白金数据(港) / 白金数据:DNA连续(台) / Platina Data

(资料来自豆瓣~)

日本推理**豆瓣高分推荐有《白夜行》、《告白》、《嫌疑人X的献身》、《假面病栋》、《白金数据》等。

1、《白夜行》

《白夜行》是由深川荣洋执导,堀北真希、高良健吾等主演的剧情片。影片于2011年1月29日在日本上映,2011年2月12日,影片在第61届柏林国际**节的全景单元中上映。该片讲述了嫌疑人的女儿和被害者儿子之间纠结多年的推理故事。

2、《告白》

《告白》是一部2010年日本**,根据小说《告白》改编而成,中岛哲也执导,女演员松隆子主演。**讲述了某一天森口悠子发现其爱女在学校的游泳池中去世,尽管该起事件被断定为意外事件,但森口却向学生们宣告嫌疑人就在班中,并展开了自己的计划。

3、《嫌疑人X的献身》

《嫌疑人X的献身》是由西谷弘导演,福田靖编剧,福山雅治、柴崎幸、堤真一、松雪泰子、北村一辉等主演的悬疑剧情片,于2008年10月4日上映。该片由一宗案件引起,带出帝都大学物理学教授汤川学和数学天才石神哲哉之间的不断斗智斗勇的故事,并涉及了男女之间的爱情,以及惺惺相惜的友情。

4、《假面病栋》

《假面病栋》是由木村尚执导,坂口健太郎、永野芽郁主演的悬疑片,于2020年3月6日在日本上映。该片改编自小说家、医生知念实希人的同名悬疑小说《假面病栋》,讲述了一位外科医生和女大学生试图逃离被戴着小丑面具的狂徒占据的医院,结果接连遭遇了不可思议情况的故事。

5、《白金数据》

《白金数据》是由大友启史执导,二宫和也、丰川悦司、铃木保奈美、生濑胜久联合主演的悬疑片。影片于2013年3月16日在日本上映。该片根据东野圭吾同名小说改编,故事背景设定在未来的日本,讲述了担任DNA搜查工作的天才科学家神乐,被卷入一宗案件的故事。