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,表面---修饰公司,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,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,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。
以合成寡核苷酸探针为例,福建表面---修饰,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,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,二氧化硅修饰表面---,另一端受光敏保护基的保护,表面---修饰是什么,所以发生偶联的部位反应后仍旧带有光敏保护基团。因此,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,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。
因此发展早期,微阵列芯片有时被通俗的称为“生物芯片(biochip)”,目前
媒体和科普读物中仍然常用该名称。微阵列芯片经过近十年的主要发展期,---学术界渐渐采用名hdjjt称microarray(微阵列芯片),而biochip(生物芯片)由于这名称容易混淆微阵列芯片和微流控芯片,渐渐该领域用的越来越少了。
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