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文檔簡介
1、生物芯片是指通過微加工工藝同時將大量的探針分子固定到固相支持物上后與標記的樣品分子進行雜交配對,通過檢測每個探針分子的雜交信號進而實現(xiàn)對細胞、蛋白、核酸以及其他生物組分的準確、快捷、大信息量的檢測。它是集物理學、化學、微電子學、機械學和生命科學等相關學科交叉綜合的高科技研究課題,是一門既具有重大的學術價值,又同時具有明顯產業(yè)化前景的快速發(fā)展的高新科技學科。隨著研究的不斷深入,人們發(fā)現(xiàn)低密度生物芯片是生物芯片進入臨床檢測的切入口,因此,作
2、為生物芯片關鍵部分——點樣頭也隨之進入中低密度的研究。針對國內外現(xiàn)有微陣列制備技術在中低密度存在的一些不足,主要研究內容及結果如下: 1.提出一種新型的、實用的微陣列生物芯片制備技術——集成化低密度表面張力驅動微陣列液體轉移芯片,根據實際需求與工作原理設計芯片結構由儲液槽、微通道、親水膜組成。實驗使用CO2激光為主要加工設備制作液體轉移芯片,其主要參數:芯片大小為75x30mm2,內有3x8橢圓陣列,行中心間距為4mm,列中心間
3、距為8mm,儲液槽為5x3mm2,深2mm,微通道設計平均直徑為0.5mm,長1mm,親水膜附著于微通道尾端中心,平均直徑為1.97mm。 2.參照現(xiàn)有點樣儀主要參數,組裝點樣儀并進行改進,調試。點樣儀每次點樣最多2x6片,在點樣針高為5mm時,最高效率為170spots/s,最低效率為:17spots/s。分析了操作過程中各參數意義及其設定時應注意的事項。 3.使用自制點樣頭及點樣儀點樣。在不同的基底材料上,點樣參數相
4、同,所得樣點直徑不同,樣點直徑CV值均在0.3%以下。采用FITC熒光物質樣品點樣發(fā)現(xiàn),樣點熒光強度基本相同,說明各樣點點樣體積基本一致;單一樣點內熒光強度呈中間最大、扁平,邊緣逐漸衰減,消除了傳統(tǒng)針式點樣樣點內熒光“咖啡環(huán)”效應,樣點中間熒光強度大且扁平說明樣點內部樣品分布均一,能顯著提高樣點質量。從點樣原理和實驗結論對點樣過程中的影響因素進行討論,影響樣點質量的主要因素有點樣頭本身及基底表面性質、點樣過程中因素如點樣接觸時間與間隔時
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