基于微流控混沌混合的核酸杂交芯片研究

来源 :第四届全国微全分析系统学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anzhen0219
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
DNA微阵列是一种将数以千计的寡核苷酸,cDNA和PCR产物同定于固体支持物上用于大规模检测靶基因的有力工具。目前DNA微阵列分析主要包括DNA纯化,DNA扩增,杂交反应,信号采集及处理等过程分别离线进行,比较繁琐,时间较长,重复差微流控技术作为一种新型的技术,具有多种单元之间规模组合灵活集成的特征,有可能将整个。DNA微阵列分析过程集成在一个单一的微型化的芯片上。作者目前的工作主要集中杂交反应过程,目的在于快速,有效,准确获取杂交信息。在静态微阵列实验中,杂交方式主要是以扩散为主,耗时较长,杂交过程大约需要8-24小时。
其他文献
研制了一种微流控芯片荧光-非接触电导双检测器。荧光检测中用高亮度发光二极管作为激发光源,其入射光对准芯片微通道在两个非接触电导电极之间的区域,以光电二极管作为接收元
食品中的兽药残留对人体健康具有长期和严重的潜在危害,是食品安全的一大热点问题。笔者的研究小组利川流式编码微球为载体建立兽药残留竟争性免疫荧光检测体系,井将此成功地平
运用系统级建模方法提取了逶迤犁芯片毛细管电泳分离的参数化行为模型,并进一步构建了多端口组件模型和系统级模型。模型仿真结果与有限元仿真相比较,相对误差小于3.8%,而仿真速
微流控芯片操作平台以其灵活可控的多样化操作模式和高通量、高度集成的性能为传统的免疫分析方法注入了新的生命活力,近年来从进样到分离、检测各个方面都取得了飞速的发展,并
盐酸克伦特罗(化学名(4-氨基-α-叔丁氨基甲基-3,5-二氯苯甲醇盐酸盐),俗称瘦肉精。目前采用的CLB检测方法仪器昂贵,检测周期长。操作繁琐。我们采用激光诱导荧光酶免疫芯片电
免疫分析是测定临床、药学、生物和环境等领域重要物质的主要手段。本工作所涉及的芯片集成了144个微阀和18个并行分析单元,能同时进行18个样品的检测。
微流体芯片技术集微机电加工、材料科学、工业自动化控制和生物等学科综合交叉,可在一个小的区间内完成对样品的分离、反应、试剂流入和流出等实验过程,有望实现对检测样品的快
酶联吸附免疫反应(ELISA)是应用最为广泛的免疫方法之一,它的基础是抗原或者抗体在一定固相载体上的固定化以及相应抗体或者抗原的酶标记。由于酶的催化效率很高,所以能够达到
利用流体在微尺寸通道中的层流特性形成浓度梯度以对细胞施加非均质性刺激是微流控芯片平台细胞研究的一个特色。通过控制微流控芯片通道长度、形状和布局,可以实现溶液的可控
细胞的表面屯荷密度在细胞分化、细胞识别、细胞黏附、正常细胞向肿瘤细胞转化及肿瘤细胞的分离、脱落、运动、转移等过程中起重要的作用。本文以砷剂作用K562细胞为模型,研究