EDC/NHS交联方法的使用已经非常成熟了,一般将纳米粒子表面用羧基或氨基功能化处理,之后偶联纳米粒子与抗体上的羧基或氨基,完成抗体的偶联。我们在Thermo Fisher上找到了一般的步骤和注意事项。EDC和Sulfo-NHS在pH 4.5-7.2的水溶液中活化羧基具有佳活性,但Sulfo-NHS活化后的分子与氨基的反应在pH 7-8的水溶液中才具有佳活性。
基因芯片是一种中小型剖析设备,能够迅速和准确地科学研究生物基因信息。制做基因芯片时,可以用机械手臂把很多已经知道或不明编码序列的DNA片段点在玻璃镜片(一般为2cmX2cm)、铜片或尼龙膜上,再经物理吸附功效做到固定化(cDNA芯片)。可以直接在金属板或金属表层开展有机合成,从而获得寡聚核糖核苷酸芯片。
微阵列生物芯片是在硅片、玻璃、凝胶或尼龙膜等基体上,通过机器人自动打印或应用光引导化学合成技术固定的生物分子微阵列及其基体的总和。生物芯片根据分子间特异性相互作用的原理,将生命科学领域中不连续的分析过程集成于芯片表面,构造微流体生物化学分析系统,以实现对DNA、细胞、蛋白质和其他生物组分的准确、快速、大信息量的检测。
新兴的微阵列芯片技术是分子生物学技术和计算机技术高度有机结合的产物,体积小、实验效能高 , 可以节约人力、 物力和时间, 是对传统分子生物学研究方法和临床检测方法的重要补充 。在微阵列技术的实际应应用中 ,数据分析具有举足轻重的作用 , 目前还没有对现有的各种统计学模型进行过综合评价 。这一缺陷亟待弥补 。虽然人类基因组草图已经绘制完成 , 但整个基因组研究才刚刚开始 。此时如果没有把研究所产生的海量数据进行有效的管理 , 将对后续研究的深入和应用造成严重的影响 。从现有资料来看, 应用微阵列芯片技术所产生的数据还没有统一的管理方案, 这些研究的结果仍然分散地保存在不同的数据 库中,这些数据库也处在探索阶段 。
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