在DNA和RNA微阵列中进行丹德里默介导的转移印刷
Dorota I Rozkiewicz1, Wim Brugman, Ron M Kerkhoven
1Laboratory of Supramolecular Chemistry and Technology, MESA+ Institute for Nanotechnology, University of Twente, P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands.
Journal of the American Chemical Society
|August 30, 2007
概括
研究人员开发了一种新的方法来复制DNA和RNA微阵列,使用修改后的盖章. 这种技术确保了精确的定位和同质分布的寡核酸可靠的杂交实验.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 微阵列技术对于基因组学和转录组学至关重要.
- 目前用于微阵列制造的方法可能是复杂和昂贵的.
- 精确和可重复的探头沉积对于准确的结果至关重要.
研究的目的:
- 引入一种新的,有效的复制DNA和RNA微阵列的方法.
- 使用微接触式打印,在探针定位中实现亚微米分辨率.
- 开发一种强大且可重复的微阵列制造技术.
主要方法:
- 修改了用树枝状体 ("树枝状体印记") 打印的聚二甲基 (PDMS) 印章.
- 使用第5代聚烯胺基 (G5-PPI) 树突体,以获得高正电荷密度.
- 采用层次的布置来吸引负电荷的寡核酸.
- 将DNA和RNA的印刷从印章转移到目标表面.
- 通过 imine 化学进行固定,并随后减少到稳定的二次氨基键.
- 机器人发现用于在树突分子修饰的印章上创建主阵列.
主要成果:
- 在DNA和RNA定位中实现了亚微米边缘分辨率.
- 微接触打印的寡核酸的均分布得到证明.
- 已确认已有用于杂交的打印探针可用.
- 通过树突印记方法成功复制了整个微阵列.
- 具有特征的印刷微阵列,用于均的探针密度和规则的斑点形态.
结论:
- 树突印记方法提供了一种高度有效的方法来复制DNA和RNA微阵列.
- 这种技术在微阵列制造中提供了提高的精度,可重复性和效率.
- 该方法适用于产生大量高质量的微阵列,用于各种应用.


