功能涂层芯片的处理方法-功能涂层芯片-苏州贝蒂克(查看)
这种生物芯片的***译码速度比传统的Sanger和MaxaxGilbert法快1000倍,功能涂层芯片的处理方法,是一种有希望的快速测序方法。1996年底,美国旧金山AFFYMATRIX公司StevenFodor等充分结合并灵活运用了照相平板印刷、计算机、半导体、激光共聚焦扫描、寡糖苷酸DNA合成、荧光标记探针杂交及分子生物学的其他技术,功能涂层芯片技术,创造了世界上块DNA芯片或DNA列阵(DNAchiporDNAarrays),即***芯片。目前已有多种方法可以将寡核苷酸或短肽固定到固相支持物上。这些方法总体上有两种,即原位合成(insitusynthesis)与合成点样两种。支持物有多种如玻璃片、硅片、聚膜、纤维素膜、尼龙膜等,但需经特殊处理。作原位合成的支持物在聚合反应前要先使其表面衍生出羟基或氨基(视所要固定***芯片的分子为核酸或寡肽而定)并与保护基建立共价连接;作点样用的支持物为使其表面带上正电荷以吸附带负电荷的探针分子,功能涂层芯片,通常需包被以氨基***或多聚赖氨酸等。使用广泛的氨基和羧基偶联剂就要数EDC和NHS(Sulfo-NHS)了。大多数情况下,同时使用EDC/NHS的交联于只使用EDC的,NHS的使用能够极大增强偶联效率。但也有个例,比如2012年的一篇工作(Diagnostics(Basel).2012Aug27;2(3):23-33.),他们在APETS修饰的金芯片和96孔板表面组装一抗,发现单独使用EDC比同时使用EDC/NHS和EDC/Sulfo-NHS都。功能涂层芯片的处理方法-功能涂层芯片-苏州贝蒂克(查看)由苏州贝蒂克生物技术有限公司提供。行路致远,砥砺前行。苏州贝蒂克生物技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为生物制品具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!)
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