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微流控芯片实验室特点和应用

微流控芯片实验室又叫微流控芯片或芯片实验室,以微流控技术为基础,它有别于另一类以静态亲和杂交技术为核心的微孔板芯片,后者通常被国内的大众媒体称之为“生物芯片”,以DNA芯片为典型代表。

微流控芯片实验室

微流控芯片实验室特点如下:

1、把各种基本操作单元(细胞培养、分选、裂解、样品制备、反应、分离、检测等)集成在一块几平方厘米的芯片上;

2、由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统;

3、取代常规生物或化学实验室的各种功能;

4、微流控芯片实验室的基本特征和最大优势是多种单元技术在微小平台上的灵活组合和规模集成;

     微流控芯片实验室的基本特征:

     多种单元技术在微型平台上的灵活组合和规模集成: 微米~亚微米;两维~三维;成百上千个单元部件;

    微流控芯片实验室的功能化:

    1、市场对微流控芯片实验室的基本要求是它的功能化;

    2、功能化分通用型和专用型两类;

    3、功能化芯片实验室系统包括:控制—检测;芯片;试剂盒(内含有实现芯片功能化的方法和材料);

芯片实验室

   微流控芯片实验室应用

    微流控芯片实验室适用于从核酸、蛋白质到有机、无机小分子的不同类型分子的反应、分离和检测,涉及到了很大一部分生物和非生物过程中的化学问题。

    1、在核酸研究中的应用

    微流控芯片实验室自开始之初就在DNA领域显示其极强的功能,涉及到遗传学诊断、法医学基因分型和测序等方面

    2、在蛋白质研究中的应用

    微流控芯片实验室用于蛋白质样品与处理,除了蛋白质外,对更为复杂的糖蛋白的芯片测定也已开始,用电泳技术结合蛋白酶和糖苷酶对蛋白质的处理,在芯片实验室进行糖蛋白中糖链分析的方法已建立

    3、广泛用于其他化合物的研究

    除了开展核酸、蛋白质的分析外,芯片实验室已被广泛用于其他化合物的研究,特别是小分子药物。值得一提的是芯片实验室集成化特点,使之有可能成为细胞研究的新的重要平台,而以整体细胞作为药物作用的对象,已是当今药物筛选的重要热点之一。

    4、微流控芯片实验室与药物筛选

药物筛选是现阶段新药开发的主要途径。高通量药物筛选(HTS)是近十年来发展起来的药物筛选的新的技术体系。

微流控芯片实验室实现了HTS的基本原理和毛细管电泳研究相互作用类似,以酶标为例,即令酶和一种荧光标记的底物反应,使之产生一种荧光产物,用芯片电泳将这一荧光产物和荧光底物或其他荧光本底分离开来,这种方法已经用于半百激酶、磷酸酶、蛋白酶、细胞色素和磷酸单脂酶等。



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