预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

固相多肽合成微流控芯片及高通量合成仪器研究的中期报告 一、研究背景 多肽是一类重要的生物大分子,具有多种生物活性和临床应用价值。目前,多肽合成的方法有化学方法和生物方法两种。在化学方法中,固相合成法是最主要的方法之一。固相合成法使用固相基质作为载体,将氨基酸逐一加入到固相基质上进行合成,合成出目标多肽。固相合成法的优点在于能够高效地合成难以获得的多肽,且生产成本低,但也存在着合成周期长、误配率高等缺点。 利用微流控技术将固相合成法与芯片制造技术相结合可以实现高通量的多肽合成,降低合成误配率和合成周期,同时可以提高多肽的产量。 二、研究内容和进展 本研究利用微流控技术制造固相多肽合成芯片,并设计了高通量多肽合成仪器。具体进展如下: 1.芯片制造 采用硅基芯片作为载体,利用微影技术制造多肽合成通道,实现多个固相反应池的同时合成。 2.合成策略 设计了一种新的多肽合成策略,将多个反应池连接成一个循环,以达到多次合成同一个多肽的目的,提高产量。 3.合成试验 在多肽合成芯片中进行了初步的多肽合成试验。结果表明,芯片能够成功地合成多肽,并且产量较之传统的合成方法有所提高。 4.合成仪器的设计 设计了一种高通量的多肽合成仪器,并进行了初步实验,能够在芯片上实现多个多肽的同时合成。 三、展望 本研究初步实现了微流控芯片上的多肽合成,并设计了高通量合成仪器。未来研究方向包括:优化芯片和仪器的设计,提高多肽合成的效率和产量;研究其他的多肽合成策略,避免产生误配;扩大合成的范围,考虑将其他生物大分子合成应用于微流控芯片方面。