這種生物芯片的基因譯碼速度比傳統(tǒng)的sanger和 maxax gilbert法快1000倍,是一種有希望的快速測序方法,。1996 年底,,美國舊金山affym atrix公司 steven fodor等充分結(jié)合并靈活運(yùn)用了照相平板印刷、計(jì)算機(jī),、半導(dǎo)體,、激光共---掃描,、寡糖苷酸dna合成,、熒光標(biāo)記探針雜交及分子生物學(xué)的其他技術(shù),,創(chuàng)造了上塊 dna芯片或dna列陣(dna chip/dna arrays),即基因芯片,。
基因芯片技術(shù)由于同時(shí)將大量探針固定于支持物上,,基因芯片價(jià)格,所以可以---對樣品大量序列進(jìn)行檢測和分析,,江蘇基因芯片,,從而解決了傳統(tǒng)---印跡雜交southern blotting 和 northern blotting 等技術(shù)操作繁雜、自動化程度低,、操作序列數(shù)量少,、檢測效率低等不足。而且,,通過設(shè)計(jì)不同的探針陣列,、使用特定的分析方法可使該技術(shù)具有多種不同的應(yīng)用價(jià)值,如基因表達(dá)譜測定,、實(shí)變檢測、多態(tài)性分析、基因組---作圖及雜交測序等,。
在基片上制備微陣列(即高密度地固定生物分子于基片上)的過程是微陣列芯片的關(guān)鍵技術(shù),,基因芯片檢查,發(fā)展非常迅速,,基因芯片分析,,相繼出現(xiàn)了原位合成、預(yù)合成后鋼針按觸式點(diǎn)樣,、預(yù)合成后毛細(xì)管接觸式點(diǎn)樣,、預(yù)合成后微泵噴涂等微陣列制備方法。這些方法在提高點(diǎn)樣和點(diǎn)樣效率,、降低芯片成本等方面各有長有短,。國際上一些大公司和研究機(jī)構(gòu),如biorobotics公司,、cartesian公司,、telechem interna-tional inc. standford大學(xué)和生物芯片北京工程研究中心等,都在進(jìn)行微陣列芯片的制備方法及制備系統(tǒng)的研發(fā),。 biorobotics 公司開發(fā)的芯片制備系統(tǒng)和telechem international inc 的微陣列制備工作頭為各研究機(jī)構(gòu)所普遍采用,。
|