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基因芯片又稱作寡核苷酸微陣列,它是通過**固相生成技術或探針固定化技術,將一系列不同序列的寡核苷酸按陣列分布固定在固相載體上。現階段作為基因微陣列原位生成的載體多以玻璃片和硅單晶,而pp聚丙烯膜、尼龍膜等高分子材料微孔膜,則大多用于點樣法生物芯片的制備,這種膜作為芯片載體熒光背景強,過去必須采用同位素檢測,因而不為人們所青睞。?????  
熒光標記對生物醫學生物傳感、材料科學等方面都是非常有效的檢測手段。羅丹明、熒光素、吖啶、菁等傳統的**熒光染料分子易發生團聚(微米級)不易進入細胞。熒光素類標記物易與同類物種間發生能量轉移,隨著標記量增大熒光信號反而降低,導致自猝滅。? ? ? ? 金剛石既發熒光又無光致漂白現象,高生物相容性且、大比表面積,較易于與抗體結合形成熒光標記物進行靶向標記,被廣泛
納米銅薄膜是一種新型功能材料具有表面效應、**效應等特性,其導電性能良好在化工、紡織、醫學和電子等廣泛應用。低溫等離子體處理技術是一種對環境友好的表面處理技術,可應用于不同材料的表面處理,以實現清潔、刻蝕或接枝等。? ? ? ? 紡織材料表面采用低溫等離子體技術處理工藝設計后以其為基質沉積納米銅薄膜,可作為理想的功能材料并提高紡織品的附加值。未經等離子體預處
?等離子處理機誘導產生的活性種(例如自由基等),提供了表面二(乙二醇)甲醚分子碎片再次相結合做好反應的機制。自由基落入成的分子網絡中,可觸發劇烈的電子激發原位氧化反應。?對等離子處理機處理后的鋁片分子層構造做ATR-FTIR剖析,在1583.07cm處有個較強的吸收峰,這也是PEG構造中C-O鍵的特征吸收峰,表明沉積的表面層是類PEG構造。1780.21cm處的吸收峰,說明有C
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