将芯片与待研究的cDNA或其他样品杂交,经过计算机扫描和数据处理,便可以观察到成千上万个***在不同***或同-***不同发育时期或不同生理条件下的表达调控情况。荧光标记的cDNA与芯片上相匹配的DNA序列发生杂交反应,是的芯片上的点呈现出荧光信号,荧光信号的强度和***表达的多度呈正相关。***芯片这种微型化装置具有巨大的容量,是科学家在单次试验中就可以分析整个***组的变化。





共价偶联比物理吸附更***一些,微阵列基片,主要表现在它克服了物理吸附的两个缺点:共价偶联在固体表面的***(1)排列取向一定程度上是确定的;(2)不容易脱离到溶液中。赖氨酸、谷氨酸和天冬氨酸等氨基酸经常被作为蛋白质修饰的靶点,其中赖氨酸尤甚(Chem. Sci.,微阵列基片的处理, 2017,8, 63-77,Chem. Sci., 2018, 9, 79–87),其它氨基酸由于位于蛋白质内部或反应性弱或不可控等原因而很少用于偶联。
微阵列芯片是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至***切片、细胞等生物样品有序地固化于支持物(如玻片、尼龙膜等载体)的表面,微阵列基片图片,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子反应,通过特定的仪器,比如激光共聚焦扫描仪或电荷偶联摄影像机对反应信号的强度进行快速、并行、地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。
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