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对于李安来说,基因芯片技术并不是十分难题。
该技术系指将大量(通常每平方厘米点阵密度高于 400 )探针分子固定于支持物上后与标记的样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量和序列信息。通俗地说,就是通过微加工技术 ,将数以万计、乃至百万计的特定序列的dna片段(基因探针),有规律地排列固定于2cm2 的硅片、玻片 等支持物上,构成的一个二维dna探针阵列,与计算机的电子芯片十分相似,所以被称为基因芯片。
基因芯片主要用于基因检测工作 。 早在八十年代,贝雷 等人就将短的 dna 片断固定到支持物上,借助杂交方式进行序列测定。但基因芯片从实验室走向工业化却是直接得益于探针固相原位合成技术和照相平板印刷技术的有机结基因芯片。
合以及激光共聚焦显微技术的引入。它使得合成、固定高密度的数以万计的探针分子切实可行,而且借助基因芯片激光共聚焦显微扫描技术使得可以对杂交信号进行实时、灵敏、准确的检测和分析。正如电子管电路向晶体管电路和集成电路发展是所经历的那样,核酸杂交技术的集成化也已经和正在使分子生物学技术发生着一场革命。现在全世界已有十多家公司专门从事基因芯片的研究和开发工作,且已有较为成型的产品和设备问世。主要代表为米国阿尔 公司。该公司聚集有多位计算机、数学和分子生物学专家,其每年的研究经费在一千万美元以上,且已历时六七年之久,拥有多项专利。
这种成熟的技术,李安这个奸商,打的主意却没有那么简单。
李安打算把他分成三部分来卖。
在一块基片表面固定了序列已知的八核苷酸的探针。当溶液中带有荧光标记的核酸序列tag,与基因芯片上对应位置的核酸探针产生互补匹配时。通过确定荧光强度最强的探针位置,获得一组序列完全互补的探针序列。据此可重组出靶核酸的序列。
这是基因芯片的原理。
而基因芯片,可分为三种主要类型:1)固定在聚合物基片(尼龙膜,硝酸纤维膜等)表面上的核酸探针或cdna片段,通常用同位素标记的靶基因与其杂交,通过放射显影技术进行检测。这种方法的优点是所需检测设备与目前分子生物学所用的放射显影技术相一致,相对比较成熟。但芯片上探针密度不高,样品和试剂的需求量大,定量检测存在较多问题。
2)用点样法固定在玻璃板上的dna探针阵列,通过与荧光标记的靶基因杂交进行检测。这种方法点阵密度可有较大的提高,各个探针在表面上的结合量也比较一致。但在标准化和批量化生产方面仍有不易克服的困难。
3)在玻璃等硬质表面上直接合成的寡核苷酸探针阵列,与荧光标记的靶基因杂交进行检测。该方法把微电子光刻技术与dna化学合成技术相结合,可以使基因芯片的探针密度大大提高,减少试剂的用量,实现标准化和批量化大规模生产,有着十分重要的发展潜力。
李安打算先向这些天王星人出售第一部分的科学资料,等他们尝到了好处,但是又发现了缺陷,他们就肯定会欲罢不能了,而李安。却是可以接着兜售接下来的资料,获得更多的东西。
第一部分的资料出售,价格定的不能太高,如果定的太高让他们无法承受。交易也就无法达成,当然也不能够太低,不然的话他们就会意识到了什么,而且价值太低。却是无法引起他们的注意。
不要说李安贪婪,有便宜不占,难道你李安真的那么开心免费帮助太阳系生物发展?
而在交流信息的过程之中。李安也发现了一些对于自己来说很有价值的商品,但是李安却并不表露出来,只是像天王星人发射一些看不上的信息,这是一种压价的手段,李安知道,这些天王星人提供的商品,对于他们来说,价值肯定不会太高,就算是有价值很高的商品,他们给出的价格也会是极高。
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