基因芯片技术的市场领导者
发布时间:2019/4/29 20:48:42 访问次数:726
另外,旨在面向极高密度阵列(≥100,000个监测点)的应用,例如,用于药物开发,在合适面积区域内实现所需数量监测点的唯一途径就是原位生长。为此,基因芯片技术的市场领导者,美国A约metⅡx公司,采用了基于光刻的掩 模技术(在某种程度上类似于半导体制造技术)。采用A助metrix公司的光刻掩膜技术,可以实现对示踪分子的碱基-碱基片内分析。通过分别对特定区域位置开启或关闭光照,可以实现对在建基因链末端碱基的连接反应进行触发或阻止生长。因此,所需的掩膜版数量大约等于4同的碱基数量,即腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶,和胞嘧啶的总和) ×示踪分子的长度(参照本章6.2节)。
对于中、低密度阵列规模监测点的另一种探测技术手段是由美国Nan。gen公司建议使用的示踪分子的片外分析。通过这种方式可以以电泳的方式引导这些靶分子到达靶位置[19,20]。为此,需要一些逻辑电路为电极提供所需的电压,这些电极位于各自相应的传感位置点。
另外,通过电学控制下的片上原位分析技术也被证明切实有效可用[21’22]。在修饰工艺的过程中,借助CMOS电路,电子信号加载于制作有贵金属电极的测试位置点,通过贵金属电极控制相关的生化反应。采用这种方式,超过10000个测试点的芯片已经成功得到验证了。
另外,旨在面向极高密度阵列(≥100,000个监测点)的应用,例如,用于药物开发,在合适面积区域内实现所需数量监测点的唯一途径就是原位生长。为此,基因芯片技术的市场领导者,美国A约metⅡx公司,采用了基于光刻的掩 模技术(在某种程度上类似于半导体制造技术)。采用A助metrix公司的光刻掩膜技术,可以实现对示踪分子的碱基-碱基片内分析。通过分别对特定区域位置开启或关闭光照,可以实现对在建基因链末端碱基的连接反应进行触发或阻止生长。因此,所需的掩膜版数量大约等于4同的碱基数量,即腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶,和胞嘧啶的总和) ×示踪分子的长度(参照本章6.2节)。
对于中、低密度阵列规模监测点的另一种探测技术手段是由美国Nan。gen公司建议使用的示踪分子的片外分析。通过这种方式可以以电泳的方式引导这些靶分子到达靶位置[19,20]。为此,需要一些逻辑电路为电极提供所需的电压,这些电极位于各自相应的传感位置点。
另外,通过电学控制下的片上原位分析技术也被证明切实有效可用[21’22]。在修饰工艺的过程中,借助CMOS电路,电子信号加载于制作有贵金属电极的测试位置点,通过贵金属电极控制相关的生化反应。采用这种方式,超过10000个测试点的芯片已经成功得到验证了。