
芯片/免疫学研究服务
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- 基因、蛋白芯片研究服务
- 北京市大兴区
- 2025年07月20日
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首都干细胞创新研发服务平台
- 服务名称:
基因、蛋白芯片研究服务
微流控芯片
液相生物芯片(Luminex)
二维/三维蛋白和基因芯片制备
抗体制备纯化
HRP等常用抗体标记
免疫印迹、免疫组化
ELISA、Dot-ELISA
免疫荧光、CO-IP
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文献和实验扫描仪中,都采用机械式的二维X,Y线性扫描技术实现,即X,Y方向都采用直线驱动器和直线导轨实现往复运动。此类装置,由于驱动系统的频率限制,驱动器的扫描惯性大,使得扫描效率低,分析时间相当长;并且往复行程长,对直线导轨的精度要求相当高。二、光机结合的二维扫描系统为同样实现生物芯片的二维扫描,我们的实验装置设计如图2,采用了振镜和大数值孔径的远心f-è物镜相结合实现X方向扫描,Y方向的运动仍采用直线驱动器和直线导轨实现。 系统中,对于f-è物镜,满足x=2fè(è为振镜的摆动角度,f为物镜焦距)的线性
精度。 实验结论:取极大值,最后结果为X轴重复定位精度为9μm,Y轴重复定位精度为6μm,Z轴重复定位精度为7μm。从实验数据可以看出,各轴重复定位精度均小于设计指标(10μm),满足设计要求。 4、结论 生物芯片技术是目前最具发展潜力的领域之一,开发研制价格低廉操作简便,拥有自主知识产权的点样机器人系统对促进我国生物芯片的研究与推广十分有意义。DY-2003生物芯片点样仪的出现为众多中小型生物研究单位开展生物芯片的研究提供了一个相当不错的选择。它的出现将有助于加快我国在生物芯片领域的发展。
位点的序列,包括肽库和肽芯片 [5,6] 的多种技术可用来鉴定激酶底物。此外,一种 λ 噬菌体 cDNA 表达文库的固相磷酸化筛选 [ 7,8 」以及不同蛋白质相互作用筛选方法,如覆盖方法 [ 9,11] 和酵母双杂交系统 [ 12,14] 已被应用在这方面。最近,蛋白激酶被改造成可接受人工合成的腺苷三磷酸盐(环戊基 ATP ) 模拟物,并用于鉴定特异底物。初步的研究已经证明,通过激酶来研究磷酸化的蛋白质芯片是可行的 [ 18,19] 。为了确定磷酸化位点,抗磷酸化蛋白表位 [6] 的抗体将用于蛋白质芯片
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