发布网友 发布时间:2024-10-08 18:40
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热心网友 时间:2024-11-26 07:37
生物芯片技术采用了一种新颖的打印方式,名为压电原位合成,其工作原理类似于常见的喷墨打印机。其核心步骤是预先对芯片片基进行处理,使其表面带有活性基团,如伯氨基,这类似于光引导原位合成的预备步骤。在这个过程中,合成所需的前体分子,如DNA合成碱基、cDNA等,会被储存于专门的打印墨盒中。
打印过程中,电脑会精确地控制打印头在芯片上的三维空间(xyz轴)移动,根据预先设定的程序,根据芯片上探针序列的需要,喷射出微小的特定碱基合成前体试剂,这些试剂会在芯片的特定位置与支持物以固相合成的方式发生偶联反应。值得一提的是,由于采用酸去保护的脱保护方式,每一轮合成的产率高达99%,探针的长度甚至可以达到40到50个核苷酸。
每一次反应结束后,会根据预定的序列,通过类似的方式将下一轮需要连接的分子精准喷印到之前的合成位置,进行下一阶段的偶联反应。这样反复进行,就可以在特定位点按照预设的序列合成大量寡核苷酸探针,这是一种高效且精确的生物芯片制造技术。
生物芯片技术是通过缩微技术,根据分子间特异性地相互作用的原理,将生命科学领域中不连续的分析过程集成于硅芯片或玻璃芯片表面的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、蛋白质、基因及其它生物组分的准确、快速、大信息量的检测。按照芯片上固化的生物材料的不同,可以将生物芯片划分为基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片和组织芯片。