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多種不同的方法被用來對芯片進行修飾

發布時間:2019/4/29 20:47:01 訪問次數:908

   多種不同的方法被用來對芯片進行修飾。如圖6.4a所示,介紹了不同的修飾技術和相關示蹤分子分析技術的關系,而每個芯片上靶示蹤分子數量與敏感程度緊密相連。HCPL-2531采用了與圖6.4a相對應的水平坐標圖、圖6.4b中顯示了不同示蹤點密度對應的相關DNA芯片應用領域c就圖6.4中提到的修飾技術而言,當今,兩種最主流的技術是采用片外合成示蹤分子[15,16]的微標定技術和光控機理下芯片上原位生長示蹤分子技術。

    

   圖64 a)概況圖顯示了不同的芯片修飾技術和相關示蹤分子分

   析技術之間的關系,而每個芯片上靶示蹤分子數量反映了此關聯緊密程度 b)采用密度表征關聯程度的DNA芯片應用領域圖(a)和b)

采用相同的水平坐標軸)如今的微標定技術能夠處理體積小于1nL的樣品,實現對間距尺寸在1OOum量級的樣品點進行操作處理。因此,這種技術適合低密度和中等密度陣列規模監測點,此技術經常被推薦用于疾病診斷。


   多種不同的方法被用來對芯片進行修飾。如圖6.4a所示,介紹了不同的修飾技術和相關示蹤分子分析技術的關系,而每個芯片上靶示蹤分子數量與敏感程度緊密相連。HCPL-2531采用了與圖6.4a相對應的水平坐標圖、圖6.4b中顯示了不同示蹤點密度對應的相關DNA芯片應用領域c就圖6.4中提到的修飾技術而言,當今,兩種最主流的技術是采用片外合成示蹤分子[15,16]的微標定技術和光控機理下芯片上原位生長示蹤分子技術。

    

   圖64 a)概況圖顯示了不同的芯片修飾技術和相關示蹤分子分

   析技術之間的關系,而每個芯片上靶示蹤分子數量反映了此關聯緊密程度 b)采用密度表征關聯程度的DNA芯片應用領域圖(a)和b)

采用相同的水平坐標軸)如今的微標定技術能夠處理體積小于1nL的樣品,實現對間距尺寸在1OOum量級的樣品點進行操作處理。因此,這種技術適合低密度和中等密度陣列規模監測點,此技術經常被推薦用于疾病診斷。


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