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基因芯片(又稱 dna 芯片、生物芯片)技術(shù)就是順應(yīng)這一科學(xué)發(fā)展要求的產(chǎn)物,它的出現(xiàn)為解決此類問題提供了光輝的前景。該技術(shù)系指將大量(通常每平方厘米點(diǎn)陣密度高于 400 )探針分子固定于支持物上后與標(biāo)記的樣品分子進(jìn)行雜交,通過檢測(cè)每個(gè)探針分子的雜交信號(hào)強(qiáng)度進(jìn)而獲取樣品分子的數(shù)量和序列信息。通俗地說,就是通過微加工技術(shù) ,環(huán)-處理原理,將數(shù)以萬(wàn)計(jì)、乃至百萬(wàn)計(jì)的特定序列的dn-段(基因探針),有規(guī)律地排列固定于2cm2 的硅片、玻片 等支持物上,構(gòu)成的一個(gè)二維dna探針陣列,與計(jì)算機(jī)的電子芯片十分相似,所以被稱為基因芯片;蛐酒饕糜-工作 。
物理吸附是簡(jiǎn)單的抗體固定化方法,安徽環(huán)-處理,包括靜電作用、疏水作用、極性相互作用等非共價(jià)鍵作用。優(yōu)點(diǎn)顯而易見—省時(shí)省力省錢,缺點(diǎn)也是不可避免—(1)抗體偶聯(lián)的取向(orientation)不可控,完全由概率來確定;(2)物理吸附作用力弱,環(huán)-處理圖,應(yīng)用時(shí)有抗體脫離現(xiàn)象。學(xué)中,環(huán)-處理廠家,經(jīng)常用到物理吸附的地方就是一抗的負(fù)載過程。比如在elisa板(聚)和側(cè)流試紙條(纖維素膜)等表面負(fù)載抗體的時(shí)候,用到的就是物理吸附作用。
微陣列生物芯片是在硅片、玻璃、凝膠或尼龍膜等基體上,通過機(jī)器人自動(dòng)打印或應(yīng)用光引導(dǎo)化學(xué)合成技術(shù)固定的生物分子微陣列及其基體的總和。生物芯片根據(jù)分子間特-相互作用的原理,將生命科學(xué)領(lǐng)域中不連續(xù)的分析過程集成于芯片表面,構(gòu)造微流體生物化學(xué)分析系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)dna、細(xì)胞、蛋白質(zhì)和其他生物組分的準(zhǔn)確、快速、大信息量的檢測(cè)。
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