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第七章 电化学分析专题及生物芯片技术 第二节 生物芯片原理与技术 一、概述 generalization 生物芯片分析过程 二、DNA芯片 DAN biochip technology CDA特点: 芯片的反应与杂交 生物芯片合成程序 芯片合成过程: 芯片合成过程: 芯片合成过程 芯片合成过程: 芯片合成程序 三种制作芯片方法的示意图 光刻法 芯片信息采集: 分子信标: 三、生物芯片技术的应用 applications of biochip technology 生物芯片技术的应用 微流路生物分析(纳升级DNA分析芯片): 血气检测芯片: 内容选择 * * 一、概述 generalization 二、DAN 芯片技术 DAN biochip technology 三、生物芯片的应用 applications of biochip new special topic in electrochemical analysis and biochip technology principle and technology of biochip 生物芯片:微型实验室 生物芯片 计算机芯片 生物芯片:在可识别的有序点阵集合上,试样与每个点阵发生分子间反应或杂交后,通过扫描检测同时获得各个点阵上的作用信息; 生物芯片 DNA 芯 片 蛋白质 芯 片 基因 芯 片 试样处理 点阵固定 反应或杂交 芯片制作 标记 洗涤 检测扫描 光刻合成 微量点样 喷墨 纯化、标记 光化学检测 电化学检测 计算处理 目前的生物芯片多为DNA分析设计;DNA芯片;两类: (1)片上原位合成寡核苷酸点阵芯片(ONA); (2)微量点样技术制作的CDNA 点阵芯片(CDA); ONA特点: (1)易寻址,利用组合化学的原理安排各寡核苷酸的位点,芯片反应后易寻址; (2)点位牢固,用表面化学方法处理基片(玻璃、硅片、尼龙片),使核苷酸固定在基片上; (3)定点合成,光导向平板印刷技术,芯片表面可用屏蔽物屏蔽,光照选择性脱保护,有利于定点合成寡核苷酸中的各个碱基;目前技术:1.6cm2;40万个点;20个核苷酸; (1)自动点样,精密机械装置可快速点样,384孔板; 每点1nL; (2)可方便制作其他芯片;受体—药物;凝集素—多糖; (3)喷墨点加法,将试样定量、定点喷在玻璃片上; 10000点/m2;每天制作100片; 依据双螺旋原理发展的核酸链间分子杂交技术,在靶标样品与探针之间进行选择性反应,将反应一方(探针)固定在芯片上,另一方(荧光标记)通过流路或加至芯片上; 影响杂交反应的因素: (1)探针浓度:其浓度差异对信号有影响;浓度高信号强; (2)阳离子:阳离子存在可提高异源杂交双链的生成速度; (3)温度:ONA25~42?C;CDA55~70 ?C ; (4)序列组成:芯片上一次产生上万个异源杂交反应,应选择最协调条件。 荧光标记 双波长扫描 激光激发光源 共聚焦扫描 计算机处理 1. DNA序列测定 人类基因组计划:鉴别和测定人类基因的DNA序列; 杂交测序:(sequencing by hybridization,SBH) 建立在特定序列的DNA与特定长度的寡核苷酸集合的杂交的基础之上。未知DNA序列可以通过鉴定与靶DNA序列形成完整的双链体寡核苷酸的重叠区域来确定; 65536个八核苷酸点阵可测定约200个核苷酸的序列; 一百万个十二核苷酸点阵可测定约1000个碱基对; 2. 蛋白质芯片 基因组计划后的另一项重要计划:蛋白组计划; 正常与癌变细胞蛋白谱的差异分析。 3. 基因突变检测与遗传病和肿瘤诊断 大量平行测定。 4. 药物筛选 在基因水平上寻找药物靶标,毒性对基因的影响。 5. 微型化分析仪器 快速、平行、重复性检测。 6?22mm * *
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