研究目的
提出一种基于激光的低成本打印装置,用于在表面定点图案化定义明确的聚合物纳米层,从而实现多种微阵列库的高通量化学合成与筛选。
研究成果
这种低成本方法能快速生产多种生物分子的高密度微阵列,为昂贵的点样机器人技术提供了一种灵活且廉价的替代方案。它支持生物技术、免疫学、化学和材料科学领域应用性与基础性的高通量研究。
研究不足
该装置只能由专业人员组装和操作,且最初仅限于肽类和类肽物质。低成本系统的主轴精度不高,会导致点阵图案出现轻微畸变。
1:实验设计与方法选择:
该方法采用激光诱导正向转移(LIFT)技术,在表面图案化嵌入不同化学物质的聚合物纳米层。
2:样本选择与数据来源:
供体载玻片通过在覆盖聚酰亚胺箔的玻璃载玻片上旋涂溶解于有机溶剂的聚合物混合物制备而成。
3:实验设备与材料清单:
包括低成本的商用激光雕刻系统、Arduino微控制器、旋涂装置以及各种聚合物和化学品。
4:实验步骤与操作流程:
该过程涉及将聚合物纳米层斑点从供体载玻片转移到受体载玻片,随后加热使斑点熔融以发生化学反应。
5:数据分析方法:
使用荧光扫描分析微阵列。
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laser engraving system
Used for the spot-wise patterning of surfaces with defined polymer nanolayers.
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Arduino microcontroller
Upgraded the laser engraving system to have full control over pattern, laser power, and laser pulse duration.
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spin-coating device
Used to create thin and homogeneous films on planar supports for donor slide preparation.
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fluorescent scanner
Genepix 4000B
Molecular Devices
Used for fluorescent image acquisition of the microarrays.
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