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    生物芯片的介紹與比較
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     大多數傳統生物芯片的表面的水接觸角大于30度,這樣的表面具有納米級的疏水性能,可以與蛋白質的疏水域發生疏水相互作用,從而引起非特異性吸附。這種吸附是不穩定的,并產生不可再現的信號。疏水性相互作用還可導致蛋白質改變結構并喪失活性。因此,理想的情況應該是,生物相容性表面是親水的,并且水接觸角小于30度。另外,生物芯片的表面需要具有大量的活性化學基團(即,羧基-carboxyl; 胺-amine; 巰基-thiol)以共價結合生物分子。這些基團都是帶有電極的,并且具有表面親水性。我們提供多種親水性聚合物涂層的生物芯片。他們具有以下功能:

    1. 生物相容性-生物芯片的涂層由精選的親水性聚合物制成。他們呈現出類似于水的環境,以保持生物分子的天然結構并保持其生物活性。
    2. 低的非特異性吸附-這些生物芯片的親水性消除了疏水相互作用,而疏水相互作用是非特異性吸附的主要驅動力。另外不需要阻斷劑。
    3. 涂層厚度可選,表面超光滑-表面的粗糙度在幾納米以內,因此具有非常低的變異系數。涂層的厚度為2-100納米,可以滿足不同的應用需求。
    4. 超高的穩定性-涂層表面可以保持其功能長達數年之久。它們可以承受大多數常規溶劑/洗滌劑的洗滌。
    5. 嚴格的質量控制-所有生物芯片均在嚴格的質量控制和超凈環境下生產。他們將為您提供高度可重復的實驗數據。

     
    為了有效固定,表面聚合物應該與目標生物分子相容(而不僅僅是生物相容)。相容性受到表面聚合物生物分子的電荷,極性和結構的影響。由于生物分子的多樣性,因此沒有適用于這么多生物分子的通用生物芯片。北京興聯商貿有限公司可以提供各種類型的聚合物涂層,他們可以與不同的生物分子兼容。涂層分為三類-monolayers, polysaccharides, synthetic polymers.

    1. Monolayers-基于單層的涂層具有最短的鏈。 用傳統的流程制作的基于自組裝的單層(SAM)的SPR芯片在空氣中會迅速降解。傳統的基于硅烷(Silane based)的微列陣載玻片的接觸角范圍從30到150度。我們改進的流程制造出了性能更好的基于單層的生物芯片。
    2. Polysaccharides-基于多糖的涂層非常穩定。Polysaccharides(例如葡萄糖和海藻酸)具有帶有羥基(hydroxyl group)的長而大的鏈。鏈從表面伸出,使生物分子易于進入。羥基與水分子形成氫鍵并抵抗非特異性吸附。
    3. Synthetic polymers-合成聚合物具有長的,細長的和直的鏈,并在表面形成刷狀結構。除了具有polysaccharides的優點外,細鏈還為生物分子留有更多的空間,使其可以自由擴散并與聚合物基質結合。

     
    大多數親水性表面具有生物相容性且不會結垢。我們使用的獨特的涂層技術造就了與其他公司產品(使用普通塑料作為基材)的一些差異,以下是我們列出的一些區別:

    其他公司的產品 我們公司的產品
    水接觸角大于30度 水接觸角小于30度
    涂層厚度大于10微米(Micrometer) 涂層厚度小于0.01微米(Micrometer)
    涂層基層中含有有害化學物(例如聚氨酯和有機溶劑) 水凝膠涂層,沒有有害物質
    不能承受惡劣的環境(例如有機和堿性溶劑) 可以承受惡劣的環境
    維持涂層的共價鍵低 維持涂層的共價鍵高
     

     

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