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PCR技术的微型化
Seminar Ⅱ
PCR技术的微型化
PCR技术的微型化
◆ PCR技术及其微型化
——芯片PCR技术
◆ PCR芯片的制作
◆ 芯片PCR技术的分类
◆ 芯片PCR技术的集成
PCR基本原理示意图
n cycles
N =N (1+E)n
t 0
常规PCR方法存在如下缺点:
(1) 热容大,升/降温速率慢,反应时间长:
(2) 反应溶液温度不均匀,影响特异性:
(3) 试剂/能量消耗大。
化 型 微
芯片PCR方法:微型化﹑集成化﹑自动化﹑便携式
(1) 升/降温速率大幅提高,反应时间成倍缩短;
(2) 微反应室比表面积大, 扩增效率提高;
(3) 试剂/能量消耗降低;
(4) 易于集成化和功能化。
比 较 项 目 常规 PCR 芯片 PCR
反应体系热容 较大 较小
0.2(聚丙烯管) 157(硅)
材料热导率/(W/m•K) 0.7~1.1(玻璃)
反应器比表面积 较小 增大10~1000倍
反应液体积/μl 20~100 0.01~10
反应液温差/(±℃) 可高达10℃ 1℃
升/降温速率/(℃/s) 2~3 5~90
平均循环时间/min ~5 0.2~1
PCR扩增时间/min 90~180 4~30
反应过程集成化程度 难以集成化 易集成其它功能单元
常规PCR方法与芯片PCR方法的比较
材料 制作方法 封接方式 反应器构型 反应室体积 表面处理
硅 光刻/蚀刻 油封等 微室 1~2μL或25μL SiO /BSA
2
或阵列 或加塑料管
硅/ 光刻/蚀刻 阳极键合 微室 1.3pL~32μL SiO /BSA
2
玻璃 或粘接 或阵列 或2~10μL 或硅烷化
玻璃 光刻/蚀刻 高温或 微室或 0.2~0.28μL 静态、动态
低温封接 储液池 或6~12μL 涂层/BSA
SU-8/ MEMS技术
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