隨著微流控芯片的迅速發(fā)展,微流控芯片溫度控制也是一門相當(dāng)重要的控溫技術(shù),無錫冠亞微流控芯片溫度控制裝置利用在半導(dǎo)體測試、微流控芯片測試的不斷需求,其發(fā)展前景也是很可觀的。
人們預(yù)計(jì)21世紀(jì)將是生命科學(xué)的世紀(jì),將要完成的人類基因組計(jì)劃是這個(gè)生物世紀(jì)的開端。這也僅僅是一個(gè)開端,科學(xué)家們接下來需要對基因表達(dá)本身及一些基因與人類某些疾病之間的關(guān)系進(jìn)行研究,這個(gè)工作是相當(dāng)繁重的,生物芯片技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
近年發(fā)展起來并迅速成長的生物芯片技術(shù),為這一工作提供了十分有力的工具。生物芯片是指在一小塊硅片玻璃或薄膜上,有序地點(diǎn)陣固定成千上萬攜有標(biāo)記物的可尋址識(shí)別分子,識(shí)別分子與未知樣品發(fā)生反應(yīng),標(biāo)記物就產(chǎn)生相應(yīng)的變化,將其變化信息檢測出來,便可獲得樣品信息。生物芯片的檢測就是獲取標(biāo)記物變化的信息的過程,是生物芯片相關(guān)技術(shù)的一個(gè)重要組成部分。
近年,人們已經(jīng)提出和發(fā)展了多種生物芯片檢測方法,包括熒光法,質(zhì)譜法、化學(xué)發(fā)光和光導(dǎo)纖維、二管方陣檢測、乳膠凝集反應(yīng)、直接電荷變化檢測等。相應(yīng)地產(chǎn)生了各種檢測儀器,如共焦掃描熒光探測系統(tǒng)和CCD熒光探測系統(tǒng),量子生物化合反應(yīng)生物芯片探測系統(tǒng),單分子微熒光探測系統(tǒng),近場光學(xué)與微光學(xué)生物芯片探測系統(tǒng)等。熒光測試方法因其分辨能力和靈敏度高,定位功能強(qiáng)而被普遍采用,并取得了相當(dāng)?shù)某晒ΑF渲兄匾氖枪步箳呙锜晒馓綔y系統(tǒng)和 CCD 熒光探測系統(tǒng),已經(jīng)相當(dāng)成熟,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化。但這些產(chǎn)品體積大,成本高,并且對工作環(huán)境要求高,不宜攜帶,給檢測帶來不便。隨著一些新技術(shù)的研究和發(fā)展,又研究成功一些新的測試方法,從而使得生物芯片的測試方法更有成效。無錫冠亞利用自身在控溫領(lǐng)域的優(yōu)勢,研發(fā)生產(chǎn)了微流控芯片溫度控制,應(yīng)用于各個(gè)芯片測試行業(yè)內(nèi)。
伴隨著科技的不斷發(fā)展,微流控芯片溫度控制技術(shù)也將在不斷成熟,無錫冠亞微流控芯片溫度控制裝置的需求也在不斷增加,其發(fā)展也是很可觀的。
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