本项目利用聚乙二醇双丙烯酸酯在紫外光照射下发生光聚合的原理,在微流控芯片上制备出聚乙二醇双丙烯酸酯微结构阵列,并将这种微阵列用于化学小分子探针的信号转导过程的相关研究。使用聚二甲氧基硅烷和玻璃利用标准的软光刻法制作出的复合微流控芯片,可以使聚乙二醇双丙烯酸酯微结构固定在玻璃表面。紫外光的强度、形状和照射位置可以通过使用荧光显微镜进行控制,从而实现对聚乙二醇双丙烯酸酯微结构可控的聚合,能够获得形状高度均一,直径大于50微米的微结构。在单体溶液中可加入蛋白质等生物分子,光聚合后即可形成各种微阵列芯片,用于生物大分子的相关生化研究。利用凝胶含有大量空洞的特点,将生物大分子限制在微结构中,而使化学小分子自由出入,从而可以进行基于化学小分子探针的信号转导过程的相关研究。此方法成本低廉、操作简便,与传统方法相比能够有效的提高微阵列的质量,因而能够高通量、大规模的进行细胞信号转导的相关研究。
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数据更新时间:2023-05-31
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