以合成寡核苷酸探针为例,该技术主要步骤为:首先使支持物---化,并用光敏保护基团将其保护起来。每次选取择适当的蔽光膜( mask )使需要聚合的部位透光,香港抗体固定,其它部们不透光。这样,光通过蔽光膜照射到支持物上,受光部位的---解保护。因为合成所用的单体分子一端按传统固相合成方法活化,什么是固定抗体,另一端受光敏保护基的保护,所以发生偶联的部位反应后仍旧带有光敏保护基团。因此,抗体固定现象,每次通过控制蔽光膜的图案(透光与不透光)决定哪些区域应被活化,抗体固定化,以及所用单体的种类和反应次序就可以实现在待定位点合成大量预定序列寡聚体的目的。
早在八十年代, bains w. 等人就将短的 dna 片断固定到支持物上,借助杂交方式进行序列测定。但基因芯片从实验室走向工业化却是直接得益于探针固相原位合成技术和照相平板印刷技术的有机结合以及激光共---显微技术的引入。它使得合成、固定高密度的数以万计的探针分子切实可行,而且借助基因芯片激光共---显微扫描技术使得可以对杂交信号进行实时、灵敏、准确的检测和分析。产品即将或已有部分投放市场,产生的社会效益和经济效益令人瞻目。
3.微珠芯片技术
微珠芯片技术(beadarray) 技术是一一种新的基因芯片技术,有可能成为今后基因芯片技术发展的方向。目前,微珠芯片技术在生命科学领域的用途主要集中在snp及基因型分析、基因表达谱分析和蛋白组学研究三大领域。微珠芯片技术是在光导纤维技术基础上发展起.来的技术。在直径为3. 5mm的光纤束中,包含约50000跟光纤。
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