除了光引导原位合成技术外,有的公司如美国 incyte pharmaceuticals 等使用压电打印法 (piezoelectric printing) 进行原位合成。其装置与普通的彩色喷墨打印机并无两样,所用技术也是常规的固相合成方法。做法是将墨盒中的墨汁分别用四种碱基合成试剂所替代,表面醛基修饰公司,支持物经过包被后,通过计算机控制喷墨打印机将特定种类的试剂喷洒到预定的区域上。冲洗、去保护、偶联等则同于一般的固相原位合成技术。如此类推,表面醛基修饰方法,可以合成出长度为 40 到 50 个碱基的探针,每步产率也较前述方法为高,可达到 99% 以上。
在每根光纤的顶部蚀刻出一个小洞,可镶嵌直径为3um的微磁珠。每个微磁珠上可以根据不同的需求连接不同的配体,如寡核苷酸、蛋白质、抗体等。制作芯片时,将带有所需配体的不同微磁珠混合后与光纤束进行自组装,通过微珠上寡核苷酸标签序列(address) 确认每根光线上所吸附的不同的微珠。现有微珠芯片上每束光纤可镶嵌1536种微珠,因此,每种微珠在一束光纤中有30次重复。结合在微珠上的寡核苷酸或者蛋白可与荧光标记的配对---或配体发生相互作用,表面醛基修饰,发生的信号被激发后通过光纤传递到检测器。
因此,一般的建议步骤是活化羧基使用ph=5-6的mes缓冲液,之后使用pbs缓冲液调节ph=7.2-7.5完成后的偶联反应。
与edc/nhs类似的是,什么是表面醛基修饰,也可以使用将两个含有---的分子连接到一起。比如,先在纳米粒子外包一层二氧化硅,通过aptes等试剂引入---,之后通过将---修饰的纳米晶和蛋白质的---偶联到一起。
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