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生物化学研究中实际应用的微阵列生物芯片扫描仪主要分为激
光共聚焦显微镜扫描仪和CCD摄像扫描仪两类。前者的特点是灵敏
度和分辨率较高,扫描时间长,比较适合科学研究使用;后者的特
点是扫描时间短,灵敏度和分辨率较低,比较适合临床诊断使用。
我国的生物芯片扫描仪设备已经基本实现国产化。其中,生物芯片
CCD扫描仪在技术上的不足是由于芯片定位扫描软件功能不够完善
,多数扫描仪设备不具备芯片靶点自动扫描功能。
目前.在国内生物芯片分析仪器或设备市场上,还没有将芯片
PCR、芯片清洗、图像扫描、图像检测、图像和数据分析等多种功
能集于一体的用于临床诊断的微阵列基因芯片分析仪器,而采用分
立的设备或仪器构成的微阵列基因j芭=片分析系统,具有实验效率
低、实验环境和质量不易控制、实验结果可靠性差、图像和数据分
析工作半自动化等不足。
综上所述,综合采用微芯片设计加工、芯片制备、芯片PCR、
芯片图像检测
扩增后的大量DNA分子再与固化在支持物上的寡核苷酸探针杂交
,就会显著提高核酸特异性检测的灵敏度。
在基因芯片制备关键技术中.PCR控制技术的核心内容为对核
酸扩增反应热循环温度进行高精度快速跟踪控制以及对杂交反应温
度进行高精度恒值控制。温控方法和温控性能(如温度准确性和重
复性)对最终实验结果有很大影响.
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科