. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Une puce \u00E0 ADN est un ensemble de mol\u00E9cules d'ADN fix\u00E9es en rang\u00E9es ordonn\u00E9es sur une petite surface qui peut \u00EAtre du verre, du silicium ou du plastique. Cette biotechnologie r\u00E9cente permet d'analyser le niveau d'expression des g\u00E8nes (transcrits) dans une cellule, un tissu, un organe, un organisme ou encore un m\u00E9lange complexe, \u00E0 un moment donn\u00E9 et dans un \u00E9tat donn\u00E9 par rapport \u00E0 un \u00E9chantillon de r\u00E9f\u00E9rence. Les puces \u00E0 ADN sont aussi appel\u00E9es puces \u00E0 g\u00E8nes, biopuces ou par les termes anglais \u00AB DNA chip, DNA-microarray, biochip \u00BB. Les termes fran\u00E7ais micror\u00E9seau d'ADN et micromatrice d'ADN sont aussi des termes propos\u00E9s par l'Office qu\u00E9b\u00E9cois de la langue fran\u00E7aise. Le principe de la puce \u00E0 ADN repose sur la propri\u00E9t\u00E9 que poss\u00E8de l'ADN d\u00E9natur\u00E9 (simple brin) de reformer spontan\u00E9ment sa double h\u00E9lice lorsqu'il est en pr\u00E9sence d'un brin compl\u00E9mentaire (r\u00E9action d'hybridation). Les quatre bases nucl\u00E9iques de l'ADN (A, G, C, T) ont en effet la particularit\u00E9 de s'apparier deux \u00E0 deux par des liaisons hydrog\u00E8ne (A = T et T = A ; G \u2261 C et C \u2261 G). On parle de sonde (fragment d'ADN synth\u00E9tique repr\u00E9sentatif des g\u00E8nes dont on cherche \u00E0 \u00E9tudier l'expression, fix\u00E9 de fa\u00E7on covalente \u00E0 la surface de la biopuce) et de cible (ARNm que l\u2019on cherche \u00E0 identifier et/ou \u00E0 quantifier (\u00E9chantillon)). Les cibles sont marqu\u00E9es par fluorescence (voir plus bas). Les puces \u00E0 ADN peuvent \u00EAtre utilis\u00E9es pour mesurer/d\u00E9tecter les ARN qui seront ou pas traduits en prot\u00E9ines. Les scientifiques parlent d'analyse d'expression ou de profil d'expression. Puisqu'il est possible de fixer jusqu'\u00E0 un million de sondes sur une biopuce, les puces \u00E0 ADN constituent ainsi une approche massive et ont contribu\u00E9 \u00E0 la r\u00E9volution de la g\u00E9nomique, puisqu'elles permettent en une seule exp\u00E9rience d'avoir une estimation sur l'expression de plusieurs dizaines de milliers de g\u00E8nes. Mais il existe \u00E9galement un grand nombre d'applications diff\u00E9rentes qui font intervenir la technologie des puces \u00E0 ADN (criblage de mutations, res\u00E9quen\u00E7age, interactions ADN/prot\u00E9ine, \u00E9cologie microbienne)."@fr . . . "DNA\u5FAE\u9663\u5217"@zh . . . . . . "Chip de ADN"@es . . . . . "Une puce \u00E0 ADN est un ensemble de mol\u00E9cules d'ADN fix\u00E9es en rang\u00E9es ordonn\u00E9es sur une petite surface qui peut \u00EAtre du verre, du silicium ou du plastique. Cette biotechnologie r\u00E9cente permet d'analyser le niveau d'expression des g\u00E8nes (transcrits) dans une cellule, un tissu, un organe, un organisme ou encore un m\u00E9lange complexe, \u00E0 un moment donn\u00E9 et dans un \u00E9tat donn\u00E9 par rapport \u00E0 un \u00E9chantillon de r\u00E9f\u00E9rence."@fr . . . . . . . . . . . "Puce \u00E0 ADN"@fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Microarranjo de DNA"@pt . . "Xip d'ADN"@ca . "27927"^^ . . "DNA\u30DE\u30A4\u30AF\u30ED\u30A2\u30EC\u30A4"@ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "184009731"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "DNA-microarray"@nl . . . . . . . "Mikromacierz DNA"@pl . "267482"^^ . .